指定的参数已超出有效值的范围_整流二极管的特性和重要参数
一、 二極管的半導體原理
略
二、 二極管的特性曲線
研究電路也有兩種方法,一個是從它的內部工作原理去分析,另一個是從它表現出的外部特征去分析,把電路看成一個黑匣子,不管它內部什么結構什么原理,只研究它表現出來的特性。
為了簡單易懂,我省去了二極管半導體原理部分,從它的外部特征入手,學習他的特性和應用。
以常用的整流管1N4001為例
1. 整流二極管的正向特性曲線
圖1:1N4001的正向仿真特性曲線
從圖中可以看出,二極管在0.6-0.7V左右開始導通。
2. 反向特性曲線
圖2:1N4001的反向特性仿真曲線
從圖中可以看出,在53V時二極管反向擊穿,電流迅速增大。作為整流管不能進入反向擊穿區域,再次強調二極管反向擊穿后并不一定損壞,關鍵是反向擊穿后超出額定功率才會損壞。穩壓二極管專門工作在反向擊穿區。
3. 溫度特性曲線
二極管是半導體器件,因此隨著溫度的增加,相同電壓下電流增大,正向特性曲線上移,反向特性曲線下移。
圖3:1N4001的特性曲線與溫度的關系
三、 1N4001典型參數表
元器件的參數都是在指定的條件下測試的,TA:指環境溫度。
1. 參數表
2. 重要特性曲線
圖4:額定使用電流與溫度的關系
圖5:正向曲線
圖6:浪涌電路與時間的關系
圖7:反向特性曲線
四、 二極管的重要參數
1. 反向電壓
(1) 反向峰值電壓(VRRM)
對于交流電來說,可以連續施加的最大峰值電壓,超過此值二極管將進入反向擊穿區。
1N4001的值為50V。
(2) 反向有效值電壓(VRMS)
對于交流電來說,可以連續施加的最大電壓的有效值,超過此值二極管將進入反向擊穿區。
1N4001的值為35V。
(3) 最高直流反向電壓(VDC)
反向施加的最大支流電壓,此值與VRRM相同。超過此值二極管將進入反向擊穿區。
1N4001的值為50V。
反向電壓一般要預留安全系數,使用值是參數值的0.5-0.8,條件準許應該留出較大的余地。
2. 正向最大平均電流(IF)
在一定溫度下,二極管在此電流下能夠長期工作不會燒毀的最大電流,其它手冊可能標記為IO,注意,此值為平均值,器件失效研究表明越接近額定最大值,器件壽命越短,這使得某些設計的安全系數高達0.1,通常的最小安全系數是0.5。
此電流和二極管的正向壓降的乘積既是二極管消耗的功率,電流過大會使二極管過熱而燒毀。
1N4001的值為1A。
3. 正向壓降(VF)
指在最大額定電流、指定溫度下測量的正向壓降,1N4001的值為1.1V。
4. 浪涌電流(IFSM)
在一定時間內能夠承受的最大電流,通常給出的是在8.3ms(60Hz交流電的一個半波時間)內最大電流值。1N4001在60Hz交流電的一個半波時間內(8.3ms)能承受30A的電流。第二次只能承受約25A的電流。
5. 反向電流(IR)
在某一溫度下、最大反向直流電壓下的反向電流。1N4001在25℃下為5uA 100℃下為50uA。
6. 電容(CP或者CT)
CP:二極管結電容
CT:二極管總電容
二極管的電容決定了二極管的最高工作頻率,反向漏電流等參數。1N4001值為15pF。
7. 額定功率(PD)
指在特定的環境溫度下,一般都是25℃,二極管長期使用而不損壞的最大功率。1N4001值為3W,實際使用通常不會超過1.5W。
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