对二极管和三极管极限施压会如何? *
变化和不确定是世界的主旋律,因此在工程设计中需要在很多指标上留有余量。比如在电路设计中,器件的比较高承受的电压、电流、消耗功率、工作环境温度、湿度等指标需要根据实际电路留有一定的余量。
这个余量既不能够太多,否则就会带来器件在尺寸、价格上的猛增;也不能够太小,或者没有,这样就会使得设备寿命、可靠性大打折扣。
手边有一台简易高压发生器,可以产生0~4000V的直流电压,因此可以获得常见电子器件的承受高压下电流曲线。了解到电子器件数据手册耐压数值与其实际耐压,以及器件在高压击穿下的变化,可以帮助更加合理选择设备耐压数值。
也可用兆欧表和万用表来测量二极管的反向击穿电压、测量时被测二极管的负极与兆欧表的正极相接。触发二极管厂家
三极管,是一种具有三个电极的装置,也称为双极型晶体管、晶体三极管,实质上就是一块半导体基片上的两个PN结将其隔成基区、发射区和集电区,从而引出基极、发射机和集电极三个电极,按结构可将其分为NPN型和PNP型。
三极管是一种电流控制电流的半导体器件,具有电流放大、用作开关、代换等多种作用,现已***存在于各电路中。
TVS的钳位特性
TVS属限压型浪涌保护器件,能对过电压起钳位作用,将浪涌电压限制在安全耐压范围内,从而保护后面的负载电路。根据电路的基本理论,按照环路电压分析法,从图2可以看出,电路的输出电压Voutput可由式(1)得到:
若设浪涌电压Vg为8 kV,Rg为330 Ω,RS为 Ω,TVS的VBR为6 V,则i≈24 A,那么由式(1)得Voutput=10 V.
三极管批发检测晶体三极管时,选择反应灵敏的指针万用表。将万用表的量程调整至挡,并进行调零校正。
稳压二极管与普通整流二极管的区分 *
首先利用万用表R×1K挡,按把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至R×10K挡上,黑表笔接被测管的负极,肖特基二极管接法,红表笔接被测管的正极,若此时测得的反向电阻值比用R×1K挡测量的反向电阻小很多,说明被测管为稳压管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。
稳压二极管
不重复大浪涌电流
1N4007的定义:毫秒30A
MDD95的定义:10毫秒2800A,毫秒3300A
二者定义的电流都是有效值。从MDD95的定义可以看出,肖特基二极管厂商,时间越短,允许浪涌电流越大。这是普遍规律。
在三极管be之间增加偏置电阻,测量Vce击穿电压
下图中给出了Rbe分别去2k,51k,100k的情况下,C、E的电压电流曲线。可以看到C、E的击穿电压位于Vceo与Vcbo之间。
所以在正常设计三极管电路的时候,需要根据等效的Rbe数值来对三极管的耐压余量进行选择。
在不同的Rbe的阻值下,Vce的击穿电压曲线
由于三极管的发射区掺杂浓度很高,B、E之间的反向击穿电压往往小于10V。
因此,在使用三极管的时候,如果错把集电极和发射极弄混,除了会引起电流放大倍数的下降之外,因为Vebo,Vceo的差异,电路中的三极管的也会被击穿。
和二极管一样,半导体器件的参数往往离散型很大。下面是两个不同批次的S8050的Vceb的耐压曲线。反向击穿电压相差30%左右。
两个不同批次的S8050Vceo的电压
肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管。
特殊二极管
稳压二极管是利用二极管反向击穿后伏安关系特别垂直的特性工作,即击穿后电压有微小的增加时,击穿电流增加巨大这一特性,使得当电路中电流有波动时,稳压管两端的电压基本不变。
稳压管是否被反向击穿,可以借用二极管是否导通的方法来判断,即先断开稳压管,然后看两个断点之间的电压是否满足反向电压,且数值大于击穿电压。若反向且大于击穿电压,则接入稳压管后稳压管反向击穿,两点之间电压变为稳压值。但是这种方法有个问题就是击穿后的电流可能非常大,超过了稳压管的承受能力,时间一长将烧坏稳压管。
使用稳压管时不但要考虑其被反向击穿,还要考虑能否长期安全工作。所以还需要判断其工作电流是否在稳压管的安全电流范围。具体方法是先假设稳压管被反向击穿,然后计算其电流,判断是否处于这个安全范围。若是,则假设成立,不但被反向击穿而且可长期工作。否则为未被反向击穿或电流过大损坏。
按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。触发二极管厂家
3)开关二极管
在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。
4) 稳压二极管
稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在 电路中起稳压作用,故称为、稳压二极管(简称稳压管)。
5)变容二极管
变容二极管是利用 PN结的电容随外加偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,被***地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中。
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