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如何正確使用二極管的導(dǎo)通壓降

2018年08月31日 10:06 作者:工程師譚軍 用戶評(píng)論(0

  本文主要是關(guān)于二極管的相關(guān)介紹,并闡述了正確使用二極管的導(dǎo)通壓降方法案例。

  二極管

  二極管,(英語(yǔ):Diode),電子元件當(dāng)中,一種具有兩個(gè)電極的裝置,只允許電流由單一方向流過(guò),許多的使用是應(yīng)用其整流的功能。而變?nèi)荻O管(Varicap Diode)則用來(lái)當(dāng)作電子式的可調(diào)電容器。大部分二極管所具備的電流方向性我們通常稱(chēng)之為“整流(Rectifying)”功能。二極管最普遍的功能就是只允許電流由單一方向通過(guò)(稱(chēng)為順向偏壓),反向時(shí)阻斷 (稱(chēng)為逆向偏壓)。因此,二極管可以想成電子版的逆止閥。早期的真空電子二極管;它是一種能夠單向傳導(dǎo)電流的電子器件。在半導(dǎo)體二極管內(nèi)部有一個(gè)PN結(jié)兩個(gè)引線端子,這種電子器件按照外加電壓的方向,具備單向電流的傳導(dǎo)性。一般來(lái)講,晶體二極管是一個(gè)由p型半導(dǎo)體和n型半導(dǎo)體燒結(jié)形成的p-n結(jié)界面。在其界面的兩側(cè)形成空間電荷層,構(gòu)成自建電場(chǎng)。當(dāng)外加電壓等于零時(shí),由于p-n 結(jié)兩邊載流子的濃度差引起擴(kuò)散電流和由自建電場(chǎng)引起的漂移電流相等而處于電平衡狀態(tài),這也是常態(tài)下的二極管特性。早期的二極管包含“貓須晶體(“Cat‘s Whisker” Crystals)”以及真空管(英國(guó)稱(chēng)為“熱游離閥(Thermionic Valves)”)。現(xiàn)今最普遍的二極管大多是使用半導(dǎo)體材料如硅或鍺。

  特性

  正向性

  外加正向電壓時(shí),在正向特性的起始部分,正向電壓很小,不足以克服PN結(jié)內(nèi)電場(chǎng)的阻擋作用,正向電流幾乎為零,這一段稱(chēng)為死區(qū)。這個(gè)不能使二極管導(dǎo)通的正向電壓稱(chēng)為死區(qū)電壓。當(dāng)正向電壓大于死區(qū)電壓以后,PN結(jié)內(nèi)電場(chǎng)被克服,二極管正向?qū)ǎ娏麟S電壓增大而迅速上升。在正常使用的電流范圍內(nèi),導(dǎo)通時(shí)二極管的端電壓幾乎維持不變,這個(gè)電壓稱(chēng)為二極管的正向電壓。當(dāng)二極管兩端的正向電壓超過(guò)一定數(shù)值 ,內(nèi)電場(chǎng)很快被削弱,特性電流迅速增長(zhǎng),二極管正向?qū)ā?叫做門(mén)坎電壓或閾值電壓,硅管約為0.5V,鍺管約為0.1V。硅二極管的正向?qū)▔航导s為0.6~0.8V,鍺二極管的正向?qū)▔航导s為0.2~0.3V。

  反向性

  外加反向電壓不超過(guò)一定范圍時(shí),通過(guò)二極管的電流是少數(shù)載流子漂移運(yùn)動(dòng)所形成反向電流。由于反向電流很小,二極管處于截止?fàn)顟B(tài)。這個(gè)反向電流又稱(chēng)為反向飽和電流或漏電流,二極管的反向飽和電流受溫度影響很大。一般硅管的反向電流比鍺管小得多,小功率硅管的反向飽和電流在nA數(shù)量級(jí),小功率鍺管在μA數(shù)量級(jí)。溫度升高時(shí),半導(dǎo)體受熱激發(fā),少數(shù)載流子數(shù)目增加,反向飽和電流也隨之增加。

  擊穿

  外加反向電壓超過(guò)某一數(shù)值時(shí),反向電流會(huì)突然增大,這種現(xiàn)象稱(chēng)為電擊穿。引起電擊穿的臨界電壓稱(chēng)為二極管反向擊穿電壓。電擊穿時(shí)二極管失去單向?qū)щ娦浴H绻O管沒(méi)有因電擊穿而引起過(guò)熱,則單向?qū)щ娦圆灰欢〞?huì)被永久破壞,在撤除外加電壓后,其性能仍可恢復(fù),否則二極管就損壞了。因而使用時(shí)應(yīng)避免二極管外加的反向電壓過(guò)高。

  二極管是一種具有單向?qū)щ姷亩似骷须娮佣O管和晶體二極管之分,電子二極管因?yàn)闊艚z的熱損耗,效率比晶體二極管低,所以現(xiàn)已很少見(jiàn)到,比較常見(jiàn)和常用的多是晶體二極管。二極管的單向?qū)щ娞匦裕瑤缀踉谒械碾娮与娐分校家玫桨雽?dǎo)體二極管,它在許多的電路中起著重要的作用,它是誕生最早的半導(dǎo)體器件之一,其應(yīng)用也非常廣泛。

  二極管的管壓降:硅二極管(不發(fā)光類(lèi)型)正向管壓降0.7V,鍺管正向管壓降為0.3V,發(fā)光二極管正向管壓降會(huì)隨不同發(fā)光顏色而不同。主要有三種顏色,具體壓降參考值如下:紅色發(fā)光二極管的壓降為2.0--2.2V,黃色發(fā)光二極管的壓降為1.8—2.0V,綠色發(fā)光二極管的壓降為3.0—3.2V,正常發(fā)光時(shí)的額定電流約為20mA。

  二極管的電壓與電流不是線性關(guān)系,所以在將不同的二極管并聯(lián)的時(shí)候要接相適應(yīng)的電阻

  特性曲線

  與PN結(jié)一樣,二極管具有單向?qū)щ娦浴9瓒O管典型伏安

  特性曲線(圖)。在二極管加有正向電壓,當(dāng)電壓值較小時(shí),電流極小;當(dāng)電壓超過(guò)0.6V時(shí),電流開(kāi)始按指數(shù)規(guī)律增大,通常稱(chēng)此為二極管的開(kāi)啟電壓;當(dāng)電壓達(dá)到約0.7V時(shí),二極管處于完全導(dǎo)通狀態(tài),通常稱(chēng)此電壓為二極管的導(dǎo)通電壓,用符號(hào)UD表示。

  對(duì)于鍺二極管,開(kāi)啟電壓為0.2V,導(dǎo)通電壓UD約為0.3V。在二極管加有反向電壓,當(dāng)電壓值較小時(shí),電流極小,其電流值為反向飽和電流IS。當(dāng)反向電壓超過(guò)某個(gè)值時(shí),電流開(kāi)始急劇增大,稱(chēng)之為反向擊穿,稱(chēng)此電壓為二極管的反向擊穿電壓,用符號(hào)UBR表示。不同型號(hào)的二極管的擊穿電壓UBR值差別很大,從幾十伏到幾千伏。

  反向擊穿按機(jī)理分為齊納擊穿和雪崩擊穿兩種情況。在高摻雜濃度的情況下,因勢(shì)壘區(qū)寬度很小,反向電壓較大時(shí),破壞了勢(shì)壘區(qū)內(nèi)共價(jià)鍵結(jié)構(gòu),使價(jià)電子脫離共價(jià)鍵束縛,產(chǎn)生電子-空穴對(duì),致使電流急劇增大,這種擊穿稱(chēng)為齊納擊穿。如果摻雜濃度較低,勢(shì)壘區(qū)寬度較寬,不容易產(chǎn)生齊納擊穿。

  雪崩擊穿

  另一種擊穿為雪崩擊穿。當(dāng)反向電壓增加到較大數(shù)值時(shí),外加電場(chǎng)使電子漂移速度加快,從而與共價(jià)鍵中的價(jià)電子相碰撞,把價(jià)電子撞出共價(jià)鍵,產(chǎn)生新的電子-空穴對(duì)。新產(chǎn)生的電子-空穴被電場(chǎng)加速后又撞出其它價(jià)電子,載流子雪崩式地增加,致使電流急劇增加,這種擊穿稱(chēng)為雪崩擊穿。無(wú)論哪種擊穿,若對(duì)其電流不加限制,都可能造成PN結(jié)永久性損壞。

  什么是二極管的正向?qū)▔航?/h2>

  如何正確使用二極管的導(dǎo)通壓降

  極管在正向?qū)ǖ臅r(shí)候,流過(guò)電流的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生壓降。

  一般情況下,這個(gè)壓降和正向電流以及溫度有關(guān)。通常硅二極管,電流越大,壓降越大。溫度越高,壓降越小。

  但是碳化硅二極管卻是溫度越高,壓降越大。

  如何正確使用二極管的導(dǎo)通壓降

  二極管電子電路中最基礎(chǔ)的元器件之一。作為最常見(jiàn)的元器件之一,二極管的基本性能參數(shù)我們都很熟悉,但也有一些很重要的參數(shù)很容易被我們忽視,它們到底是什么參數(shù)呢?

  1、二極管導(dǎo)通電壓 二極管最大特性是具有單向?qū)ㄐ裕虼吮粡V泛應(yīng)用于整流電路、開(kāi)關(guān)電路保護(hù)電路等場(chǎng)合。所謂單向?qū)щ娦裕侵冈诙O管PN結(jié)兩端接入反向電壓時(shí),二極管截止;在PN結(jié)兩端接一定值的正向電壓時(shí),二極管才能導(dǎo)通。這個(gè)一定值的正向電壓,就是二極管的正向?qū)▔航怠4髮W(xué)學(xué)習(xí)時(shí)常把二極管導(dǎo)通壓降認(rèn)定為0.7V,但實(shí)際上,二極管的正向?qū)▔航挡⒉皇枪潭ú蛔儯呛投O管流過(guò)的電流、環(huán)境溫度有關(guān),它們的關(guān)系如下:i=IS(equ/kt-1) 其中,IS是二極管的反向飽和電流,q是電子電量,k是玻爾茲曼常數(shù),T是熱力學(xué)溫度。在二極管的datasheet中也可以看到正向電壓的曲線圖

  當(dāng)溫度一定時(shí),流過(guò)二極管的電流越大,導(dǎo)通電壓越大。將1N4148接在電源輸出端做防反接,當(dāng)流過(guò)0~100mA電流時(shí),1N4148輸出端電壓紋波達(dá)600mV,導(dǎo)致系統(tǒng)工作不正常。 由于二極管的導(dǎo)通壓降和流過(guò)的電流成正比,減小電流的跳動(dòng)范圍,就可以減小導(dǎo)通壓降的變化幅度。在二極管輸出端加入10mA的恒定負(fù)載,當(dāng)流過(guò)1N4148的電流從10mA至100mA時(shí),輸出電壓紋波降到了260mV。

  2、二極管結(jié)電容 二極管結(jié)電容也是容易被人忽視的重要參數(shù)。在低頻電路中,結(jié)電容的影響可以忽略不計(jì)。但在高頻電路中,結(jié)電容過(guò)大甚至能造成電路工作不正常。 以ESD保護(hù)二極管為例。為了防止外部靜電損壞內(nèi)部電路,在高速通訊接口處通常都會(huì)加上ESD保護(hù)器件。ESD本身存在數(shù)十皮法的結(jié)電容,由于高速信號(hào)驅(qū)動(dòng)能力有限,結(jié)電容越大,總線頻率越高,信號(hào)上升時(shí)間就越大,最終可能造成總線通訊失敗。因此將二極管應(yīng)用在高速信號(hào)上時(shí),盡量選擇結(jié)電容小的型號(hào)。 如果二極管型號(hào)已經(jīng)確定無(wú)法修改,而又要降低結(jié)電容時(shí)該怎么辦呢? 從下表看到,二極管結(jié)電容和其承受的反向電壓呈反比,反向電壓越大,結(jié)電容越小。因此可以通過(guò)增大二極管承受的反向電壓來(lái)降低二極管的結(jié)電容。

  發(fā)光二極管的導(dǎo)通壓降和電流

  1. 直插超亮發(fā)光二極管壓降

  主要有三種顏色,然而三種發(fā)光二極管的壓降都不相同,具體壓降參考值如下:

  紅色發(fā)光二極管的壓降為2.0--2.2V

  黃色發(fā)光二極管的壓降為1.8—2.0V

  綠色發(fā)光二極管的壓降為3.0—3.2V

  正常發(fā)光時(shí)的額定電流約為20mA。

  2.貼片LED壓降

  紅色的壓降為1.82-1.88V,電流5-8mA

  綠色的壓降為1.75-1.82V,電流3-5mA

  橙色的壓降為1.7-1.8V,電流3-5mA

  蘭色的壓降為3.1-3.3V,電流8-10mA

  白色的壓降為3-3.2V,電流10-15mA.

  超亮發(fā)光二極管主要有三種顏色,然而三種發(fā)光二極管的壓降都不相同,具體壓降參考值如下:

  紅色發(fā)光二極管的壓降為2.0--2.2V

  黃色發(fā)光二極管的壓降為1.8—2.0V

  綠色發(fā)光二極管的壓降為3.0—3.2V

  正常發(fā)光時(shí)的額定電流約為20mA。

  紅色1.5-1.8v,

  綠色1.6-2.0v

  黃色1.6-2.0v

  蘭色2.2v

  白色3.2-3.6v

  紅色LED是1.6V,

  黃色約1.7V,

  綠色約1.8V,

  藍(lán)色白色紫色都是3V到3.2V,

  全部采用恒流驅(qū)動(dòng),

  其中直徑3毫米的紅綠黃5毫安,

  白藍(lán)紫10毫安,

  直徑5毫米的翻倍。

  其中白色的有大功率的1W2W3W都有,但是要加散熱片。

  鋰電池的最低工作電壓是3.6V,充滿為4.2V,

  鉛電池單個(gè)2V,極限充電電壓2.3V,最低放電電壓1.7V,

  鎳鎘、鎳氫電池單電壓1.2V,終止放電電壓1V,極限充電電壓1.42V。

  一次性鋰電池3V電壓。

  太陽(yáng)能電池單體電壓0.8V左右,電流根據(jù)面積和材料決定。

  結(jié)語(yǔ)

  關(guān)于二極管的相關(guān)介紹就到這了,希望通過(guò)本文能讓你對(duì)二極管有更全面的認(rèn)識(shí)。

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