整流二极管的主要参数

校正低频交流电,即把交流电转换成直流电或脉动电,它们起着 整流二极管,其原理是基于 p-n 结的单侧导电性。这种类型的二极管用于倍增器、整流器、检测器等。

制造平结或点结整流二极管,直接结面积可以从十分之一平方毫米到单位平方厘米,具体取决于给定半周期整流二极管的额定电流。

整流二极管的主要参数

半导体二极管的电流-电压特性 (CVC) 具有正向和反向分支。 I-V 特性的直分​​支实际上显示了通过二极管的电流与其中的正向压降之间的关系,以及它们的相互依赖性。

I-V 特性的反向分支反映了二极管在施加反极性电压时的行为,其中通过结的电流非常小,实际上不依赖于施加到二极管的电压,直到极限达到,结点和二极管发生故障的电气击穿。

整流二极管

最大二极管反向电压 — Vr

整流器的第一个也是主要特性是最大允许反向电压。这是电压,以相反的方向将其施加到二极管,仍然可以自信地说二极管能够承受它并且这一事实不会对二极管的进一步运行产生负面影响。但如果超过此电压,则无法保证二极管不会损坏。

这个参数对于不同的二极管是不同的,从几十伏到几千伏不等。例如,对于流行的整流器1n4007,最大直流反向电压为1000V,而对于1n4001,则仅为50V。

电子电路中的整流二极管

平均二极管电流 - 如果

二极管对电流进行整流,因此整流二极管的下一个最重要的特性是平均二极管电流——在此期间流经 pn 结的整流直流电流的平均值。对于整流二极管,这个参数可以从几百毫安到几百安不等。

例如,对于 2D204A 整流器,最大正向电流仅为 0.4A,而对于 80EBU04 - 高达 80A。如果平均电流长时间大于文档中指示的值,则无法保证二极管会存活。

最大二极管脉冲电流 — Ifsm(单脉冲)和 Ifrm(重复脉冲)

二极管的最大脉冲电流是给定的整流器只能承受一定时间的峰值电流值,在文档中与此参数一起指示。例如,一个 10A10 二极管能够承受持续时间为 8.3 毫秒的 600A 单个电流脉冲。

对于重复脉冲,其电流应使平均电流在允许范围内。例如,80EBU04 二极管即使最大电流为 160A,也能承受频率为 20kHz 的重复方波脉冲,但平均电​​流应保持在 80A 以下。

平均二极管反向电流 — Ir(漏电流)

二极管的平均反向电流表示反向通过结的周期平均电流。通常这个值小于微安,最大为毫安。以1n4007为例,平均反向电流在+25°C的结温下不超过5μA,在+25°C的结温下不超过50μA 100°C。

平均二极管正向电压 — Vf(结压降)

给定平均电流下的平均二极管电压。这是当文档中指定值的直流电流通过二极管时直接施加到二极管 p-n 结的电压。通常不超过分数,最大值 - 单位为伏特。

例如,EM516 二极管的文档为 10A 电流提供了 1.2V 的正向电压,为 2A 电流提供了 1.0V 的正向电压。如您所见,二极管的电阻是非线性的。

二极管微分电阻

二极管的微分电阻表示二极管 pn 结上的电压上升与导致该上升的结上的小电流上升之比。通常从几分之一欧姆到几十欧姆。它可以从电压降与正向电流图计算得出。

例如,对于 80EBU04 二极管,电流增加 1A(从 1 增加到 2A)会使结两端的压降增加 0.08 V。因此,该电流范围内二极管的微分电阻为 0.08 / 1 = 0.08 Ohm。

Pd 二极管的平均功耗

二极管的平均耗散功率是二极管主体在电流正向和反向流过期间耗散的平均功率。该值取决于二极管外壳的设计,可以从数百毫瓦到数十瓦不等。

例如,对于 KD203A 二极管,外壳消耗的平均功率为 20 W,如果需要,甚至可以将此二极管安装在散热器上以散热。

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