SMD коды Zxx
Расшифровка диодов, стабилитронов, транзисторов в SMD типе кодов Zxx с их кратким описанием…
Код | Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка | Эквивалент/Краткое описание |
Диоды, стабилитроны | |||||
Z0 | BZA420A | Philips | SOT457 | ||
Z0 | PDZ2.4B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 2.4V |
Z1 | PDZ2.7B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 2.7V |
Z1(p,t) | BZX84-C4V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 4.7V |
Z11 | BZX84-C2V4 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 2.4V |
Z12 | BZX84-C2V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 2.7V |
Z13 | BZX84-C3V0 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.0V |
Z14 | BZX84-C3V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.3V |
Z15 | BZX84-C3V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.6V |
Z16 | BZX84-C3V9 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.9V |
Z17 | BZX84-C4V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 4.3V |
Z2 | PDZ3.0B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.0V |
Z2(p,t) | BZX84-C5V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 5.1V |
Z2t | BZA462A | Philips | SOT457 | ||
Z3 | PDZ3.3B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.3V |
Z3(p,t) | BZX84-C5V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 5.6V |
Z4 | PDZ3.6B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.6V |
Z4(p,t) | BZX84-C6V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 6.2V |
Z5 | PDZ3.9B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.9V |
Z5(p,t) | BZX84-C6V8 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 6.8V |
Z50 | BZX84-B2V4 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 2.4V |
Z51 | BZX84-B2V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 2.7V |
Z52 | BZX84-B3V0 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.0V |
Z53 | BZX84-B3V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.3V |
Z54 | BZX84-B3V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.6V |
Z55 | BZX84-B3V9 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.9V |
Z56 | BZX84-B4V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.3V |
Z57 | BZX84-B4V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.7V |
Z58 | BZX84-B5V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 5.1V |
Z59 | BZX84-B5V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 5.6V |
Z6 | BZA456A | Philips | SOT457 | ||
Z6 | PDZ4.3B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 4.3V |
Z6(p,t) | BZX84-C7V5 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 7.5V |
Z7 | PDZ4.7B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 4.7V |
Z7(p,t) | BZX84-C8V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 8.2V |
Z70 | BZX84-B16 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 16V |
BZX84-B18 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 18V | |
Z72 | BZX84-B20 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 20V |
Z73 | BZX84-B22 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 22V |
Z74 | BZX84-B24 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 24V |
Z75 | BZX84-B27 | Philips | SOT23 | zener 0.25W 27V | |
Z76 | BZX84-B30 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 30V |
Z77 | BZX84-B33 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 33V |
Z78 | BZX84-B36 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 36V |
Z79 | BZX84-B39 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 39V |
Z8 | BZA408B | Philips | SOT457 | ||
Z8 | PDZ5.1B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 5.1V |
Z8(p,t) | BZX84-C9V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 9.1V |
Z80 | BZX84-B43 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 43V |
Z81 | BZX84-B47 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 47V |
Z82 | BZX84-B51 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 51V |
Z83 | BZX84-B56 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 56V |
Z84 | BZX84-B62 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 62V |
Z85 | BZX84-B68 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 68V |
Z86 | BZX84-B75 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 75V |
Z9 | PDZ5.6B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 5.6V |
Z9(p,t) | BZX84-C10 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 10V |
ZA | BZX284-C7V5 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 7.5V E12 ±5% |
ZA | PDZ6.2B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 6.2V |
ZA | SMZG3807A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 56V 10% |
FMMD2838 | Zetex | SOT23 | D1h | dual sw diode 75V 0.2A | |
ZB | BZX284-C8V2 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 8.2V E12 ±5% |
ZB | PDZ6.8B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 6.8V |
ZB | SMZG3807B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 56V 5% |
ZC | BZX284-C9V1 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 9.1V E12 ±5% |
ZC | PDZ7.5B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 7.5V |
ZC | SMZG3808A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 62V 10% |
ZD | BZX284-C10 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 10V E12 ±5% |
ZD | PDZ8.2B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 8.2V |
ZD | SMZG3808B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 62V 5% |
ZE | BZX284-C11 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 11V E12 ±5% |
ZE | PDZ9.1B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 9.1V |
ZE | SMZG3809A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 68V 10% |
ZF | BZX284-C12 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 12V E12 ±5% |
ZF | PDZ10B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 10V |
ZF | SMZG3809B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 68V 5% |
ZG | BZX284-C13 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 13V E12 ±5% |
ZG | PDZ11B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 11V |
ZH | BZX284-C15 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 15V E12 ±5% |
ZH | PDZ12B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 12V |
ZHK | SM2Z5V1 | STM | SMA | D6 | zener 2W 5V1 |
ZHL | SM2Z5V6 | STM | SMA | D6 | zener 2W 5V6 |
ZHW | SM2Z12 | STM | SMA | D6 | zener 2W 12V |
ZI | BZX284-C16 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 16V E12 ±5% |
ZJ | BZX284-C18 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 18V E12 ±5% |
ZJ | PDZ13B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 13V |
ZJF | SM2Z18 | STM | SMA | D6 | zener 2W 18V |
ZJQ | SM2Z30 | STM | SMA | D6 | zener 2W 30V |
ZK | BZX284-C20 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 20V E12 ±5% |
ZK | PDZ15B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 15V |
ZKR | SM2Z150 | STM | SMA | D6 | zener 2W 150V |
ZL | BZX284-C22 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 22V E12 ±5% |
ZL | PDZ16B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 16V |
ZM | BZX284-C24 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 24V E12 ±5% |
ZM | PDZ18B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 18V |
ZN | BZX284-C27 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 27V E12 ±5% |
ZN | PDZ20B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 20V |
ZO | BZX284-C30 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 30V E12 ±5% |
ZP | BZX284-C33 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 33V E12 ±5% |
ZP | PDZ22B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 22V |
ZQ | BZX284-C36 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 36V E12 ±5% |
ZQ | PDZ24B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 24V |
ZR | BZX284-C39 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 39V E12 ±5% |
ZR | PDZ27B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 27V |
ZS | BZX284-C43 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 43V E12 ±5% |
ZS | PDZ30B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 30V |
ZS1 | ZHCS1000 | Zetex | SOT23 | D1a | schottky 1A 30V |
ZS7 | ZHCS750 | Zetex | SOT23 | D1a | schottky 0.75A 30V |
ZT | BZX284-C47 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 47V E12 ±5% |
ZT | PDZ33B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 33V |
ZU | BZX284-C51 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 51V E12 ±5% |
ZU | PDZ36B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 36V |
ZV | BZX284-C56 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 56V E12 ±5% |
ZW | BZX284-C62 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 62V E12 ±5% |
ZX | BZX284-C68 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 68V E12 ±5% |
ZY | BZX284-C75 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 75V E12 ±5% |
Транзисторы | |||||
Z0 | SST310 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J310 |
Z1 | SSTJ211 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J211 |
Z2 | SSTJ212 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J212 |
Z21 | DTC113ZE | Rohm | EMT3 | ||
Z21 | DTC113ZUA | Rohm | UMT3 | ||
Z8 | SST308 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J308 |
Z9 | SST309 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J309 |
ZB | FMMT4123 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4123 |
ZC | FMMT4124 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4124 |
ZC | SMBT4124 | Infineon | SOT23 | T1a | 2N4124 |
ZD | FMMT4125 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4125 |
ZD | MMBT4125 | Motorola | SOT23 | T1a | 2N4125 |
ZE | FMMT4126 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4126 |
ZE | MMBT4123 | NatSemi | SOT23 | T1a | 2N4123 |
ZQ | 2PC4617JQ | Philips | SOT490 | ||
ZQ | 2PC4617Q | Philips | SC75 | ||
ZQ | 2PD601AQ | Philips | SC59 | ||
Z-Q | 2PC4081Q | Philips | SOT323 | ||
ZR | 2PC4617JR | Philips | SOT490 | ||
ZR | 2PC4617R | Philips | SC75 | ||
ZR | 2PD601AR | Philips | SC59 | ||
ZR | MSD1819A | Motorola | SOT323 | T1a | SI-N gp 50V |
Z-R | 2PC4081R | Philips | SOT323 | ||
ZS | 2PC4617JS | Philips | SOT490 | ||
ZS | 2PC4617S | Philips | SC75 | ||
ZS | 2PD601AS | Philips | SC59 | ||
Z-S | 2PC4081S | Philips | SOT323 | ||
ZtQ | 2PC4081Q | Philips | SOT323 | ||
ZtR | 2PC4081R | Philips | SOT323 | ||
ZtS | 2PC4081S | Philips | SOT323 | ||
ZtZ | PUMX1 | Philips | SOT363 |
Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
---|---|---|---|---|---|
ZD | BZX284-C10 | стабилитрон 400мВт: 10В, ±5% | sod110 | NXP | |
ZD | FMMT4125 | pnp: 30В/200мА | sot23 | Diodes | |
ZD | KTN2907S/U | pnp: 40В/600мА {=2N2907} | sot23/323 | KEC | |
ZD | LTC1992-2IMS8 | диф.усилитель с К=2, ind | msop-8 | LTC | |
ZD | PDZ8.2B | стабилитрон 400мВт: 8,2В, ±2% | sod323 | NXP | |
ZD | TLVh531QLP | шунтовой ИОН 1,5% auto | to92 | TI | |
ZD## | R1210N532D | повышающий dc-dc: 5,3В 180кГц +LTD | sot23-5 | Ricoh | ## — lot-код |
ZDA | KN2907S | pnp: 40В/600мА | sot23 | KEC | |
ZDp | PBSS5350T | pnp: 50В/3А LowSat | sot23 | NXP | @Hong Kong |
ZDt | PBSS5350T | pnp: 50В/3А LowSat | sot23 | NXP | @Malaysia |
ZDW | PBSS5350T | pnp: 50В/3А LowSat | sot23 | NXP | @China |
ZDYX | LM4132BQ1MF2.5 | прецизионный КМОП ИОН: 2,5В/60мкА, ±0,1% automotive | sot23-5 | TI | |
ZDZX | LM4132CQ1MF2.5 | прецизионный КМОП ИОН: 2,5В/60мкА, ±0,2% automotive | sot23-5 | TI |
Beward ZD-01 диод
ООО «Ай Пи дром»Березовая аллея, 5А, стр. 5 127273 Москва, Россия
8-800-77-001-77 +7(495)139-61-29 [email protected] Beward ZD-01 диод Для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScriptАрт. 139038
Кэшбэк 1 балл
Сравнить
В сравнении
Защитный диод, для подключения к домофонам DKS электромагнитных замков без монтажного отсека.
Ссылка на производителя | https://www.beward.ru/katalog/ip-videodomofony/dopolnitelnoe-oborudovanie/diod-zd-01/ |
---|
Похожие товары
ООО «Ай Пи дром»Березовая аллея, 5А, стр. 5 127273 Москва, Россия
8-800-77-001-77 +7(495)139-61-29 [email protected]Прекращаем ставить диод / Habr
Нет, это не очередной «вечняк»
После прочтения статьи о защите электрических схем от неправильной полярности питания при помощи полевого транзистора, я вспомнил о том, что давно имею не решенную проблему автоматического отключения аккумулятора от зарядного устройства при обесточивании последнего. И стало мне любопытно, нельзя ли применить подобный подход в другом случае, где тоже испокон века в качестве запорного элемента использовался диод.
Эта статья является типичным гайдом по велосипедостроению, т.к. рассказывает о разработке схемы, функционал которой уже давно реализован в миллионах готовых устройств. Поэтому просьба не относится к данному материалу, как к чему-то совсем утилитарному. Скорее это просто история о том, как рождается электронное устройство: от осознания необходимости до работающего прототипа через все препятствия.
Зачем все это?
При резервировании низковольтного источника питания постоянного тока самый простой путь включения свинцово-кислотного аккумулятора – это в качестве буфера, просто параллельно сетевому источнику, как это делалось в автомобилях до появления у них сложных «мозгов». Аккумулятор хоть и работает в не самом оптимальном режиме, но всегда заряжен и не требует какой-либо силовой коммутации при отключении или включении сетевого напряжения на входе БП. Далее более подробно о некоторых проблемах такого включения и попытке их решить.
История вопроса
Еще каких-то 20 лет назад подобный вопрос не стоял на повестке дня. Причиной тому была схемотехника типичного сетевого блока питания (или зарядного устройства), которая препятствовала разряду аккумулятора на его выходные цепи при отключении сетевого напряжения. Посмотрим простейшую схему блока с однополупериодным выпрямлением:
Совершенно очевидно, что тот же самый диод, который выпрямляет переменное напряжение сетевой обмотки, будет препятствовать и разряду аккумулятора на вторичную обмотку трансформатора при отключении питающего напряжения сети. Двухполупериодная мостовая схема выпрямителя, несмотря на несколько меньшую очевидность, обладает точно такими же свойствами. И даже использование параметрического стабилизатора напряжения с усилителем тока (такого, как широко распространенная микросхема 7812 и ее аналоги), не меняет ситуацию:
Действительно, если посмотреть на упрощенную схему такого стабилизатора, становится понятно, что эмиттерный переход выходного транзистора исполняет роль все того же запорного диода, который закрывается при пропадании напряжения на выходе выпрямителя, и сохраняет заряд аккумулятора в целости и сохранности.
Однако в последние годы все изменилось. На смену трансформаторным блокам питания с параметрической стабилизацией пришли более компактные и дешевые импульсные AC/DC-преобразователи напряжения, которые обладают гораздо более высоким КПД и соотношением мощность/вес. Вот только при всех достоинствах, у этих источников питания обнаружился один недостаток: их выходные цепи имеют гораздо более сложную схемотехнику, которая обычно никак не предусматривает защиту от обратного затекания тока из вторичной цепи. В результате, при использовании такого источника в системе вида “БП -> буферный аккумулятор -> нагрузка”, при отключении сетевого напряжения аккумулятор начинает интенсивно разряжаться на выходные цепи БП.
Простейший путь (диод)
Простейшее решение состоит в использовании диода с барьером Шоттки, включенного в разрыв положительного провода, соединяющего БП и аккумулятор:
Однако основные проблемы такого решения уже озвучены в упомянутой выше статье. Кроме того, такой подход может быть неприемлемым по той причине, что для работы в буферном режиме 12-вольтовому свинцово-кислотному аккумулятору нужно напряжение не менее 13.6 вольт. А падающие на диоде почти пол вольта могут сделать это напряжение банально недостижимым в сочетании с имеющимся блоком питания (как раз мой случай).
Все это заставляет искать альтернативные пути автоматической коммутации, которая должна обладать следующими свойствами:
- Малое прямое падение напряжения во включенном состоянии.
- Способность без существенного нагрева выдерживать во включенном состоянии прямой ток, потребляемый от блока питания нагрузкой и буферным аккумулятором.
- Высокое обратное падение напряжения и низкое собственное потребление в выключенном состоянии.
- Нормально выключенное состояние, чтобы при подключении заряженного аккумулятора к изначально обесточенной системе не начинался его разряд.
- Автоматический переход во включенное состояние при подаче напряжения сети вне зависимости от наличия и уровня заряда аккумулятора.
- Максимально быстрый автоматический переход в выключенное состояние при пропадании напряжения сети.
Если бы диод являлся идеальным прибором, то он без проблем выполнил все эти условия, однако суровая реальность ставит под сомнение пункты 1 и 2.
Наивное решение (реле постоянного тока)
При анализе требований, любому, кто хоть немного «в теме», придет мысль использовать для этой цели электромагнитное реле, которое способно физически замыкать контакты при помощи магнитного поля, создаваемого управляющим током в обмотке. И, наверное, он даже набросает на салфетке что-то типа этого:
В этой схеме нормально разомкнутые контакты реле замыкаются только при прохождении тока через обмотку, подключенную к выходу блока питания. Однако если пройтись по списку требований, то окажется, что эта схема не соответствует пункту 6. Ведь если контакты реле были однажды замкнуты, пропадание напряжения сети не приведет к их размыканию по той причине, что обмотка (а с ней и вся выходная цепь БП) остается подключенной к аккумулятору через эти же контакты! Налицо типичный случай положительной обратной связи, когда управляющая цепь имеет непосредственную связь с исполнительной, и в итоге система приобретает свойства бистабильного триггера.
Таким образом, подобный наивный подход не является решением проблемы. Более того, если проанализировать сложившуюся ситуацию логически, то легко можно прийти к выводу, что в промежутке “БП -> буферный аккумулятор” в идеальных условиях никакое другое решение кроме вентиля, проводящего ток в одном направлении, быть просто не может. Действительно, если мы не будем использовать какой-либо внешний управляющий сигнал, то что бы мы не делали в этой точке схемы, любой наш коммутирующий элемент, однажды включившись, сделает неотличимым электричество, создаваемое аккумулятором, от электричества, создаваемого блоком питания.
Окольный путь (реле переменного тока)
После осознания всех проблем предыдущего пункта, «шарящему» человеку обычно приходит в голову новая идея использования в качестве односторонне проводящего вентиля самого блока питания. А почему бы и нет? Ведь если БП не является обратимым устройством, и подведенное к его выходу напряжение аккумулятора не создает на входе переменного напряжения 220 вольт (как это и бывает в 100% случаев реальных схем), то эту разницу можно использовать в качестве управляющего сигнала для коммутирующего элемента:
Бинго! Выполняются все пункты требований и единственное, что для этого нужно – это реле, способное замыкать контакты при подаче на него сетевого напряжения. Это может быть специальное реле переменного тока, рассчитанное на сетевое напряжение. Или обычное реле со своими мини-БП (тут достаточно любой беcтрансформаторной понижающей схемы с простейшим выпрямителем).
Можно было бы праздновать победу, но мне это решение не понравилось. Во-первых, нужно подключать что-то непосредственно к сети, что не есть гуд с точки зрения безопасности. Во-вторых, тем, что коммутировать это реле должно значительные токи, вероятно, до десятков ампер, а это делает всю конструкцию не такой тривиальной и компактной, как могло показаться изначально. Ну и в-третьих, а как же такой удобный полевой транзистор?
Первое решение (полевой транзистор + измеритель напряжения аккумулятора)
Поиски более элегантного решения проблемы привели меня к осознанию того факта, что аккумулятор, работающий в буферном режиме при напряжении около 13.8 вольта, без внешней «подпитки» быстро теряет исходное напряжение даже в отсутствии нагрузки. Если же он начнет разряжаться на БП, то за первую минуту времени он теряет не менее 0.1 вольта, чего более чем достаточно для надежной фиксации простейшим компаратором. В общем, идея такова: затвором коммутирующего полевого транзистора управляет компаратор. Один из входов компаратора подключен к источнику стабильного напряжения. Второй вход подключен к делителю напряжения блока питания. Причем коэффициент деления подобран так, чтобы напряжение на выходе делителя при включенном БП было примерно на 0.1..0.2 вольта выше, чем напряжение стабилизированного источника. В результате, при включенном БП напряжение с делителя всегда будет преобладать, а вот при обесточивании сети, по мере падения напряжения аккумулятора, оно будет уменьшаться пропорционально этому падению. Через некоторое время напряжение на выходе делителя окажется меньше напряжения стабилизатора и компаратор при помощи полевого транзистора разорвет цепь.
Примерная схема такого устройства:
Как видно, к источнику стабильного напряжения подключен прямой вход компаратора. Напряжение этого источника, в принципе, не важно, главное, чтобы оно было в пределах допустимых входных напряжений компаратора, однако удобно, когда оно составляет примерно половину напряжения аккумулятора, то есть около 6 вольт. Инверсный вход компаратора подключен к делителю напряжения БП, а выход – к затвору коммутирующего транзистора. Когда напряжение на инверсном входе превышает таковое на прямом, выход компаратора соединяет затвор полевого транзистора с землей, в результате чего транзистор открывается и замыкает цепь. После обесточивания сети, через некоторое время напряжение аккумулятора понижается, вместе с ним падает напряжение на инверсном входе компаратора, и когда оно оказывается ниже уровня на прямом входе, компаратор «отрывает» затвор транзистора от земли и тем самым разрывает цепь. В дальнейшем, когда блок питания снова «оживет», напряжение на инверсном входе мгновенно повысится до нормального уровня и транзистор снова откроется.
Для практической реализации данной схемы была использована имеющаяся у меня микросхема LM393. Это очень дешевый (менее десяти центов в рознице), но при этом экономичный и обладающий довольно неплохими характеристиками сдвоенный компаратор. Он допускает питание напряжением до 36 вольт, имеет коэффициент передачи не менее 50 V/mV, а его входы отличаются довольно высоким импедансом. В качестве коммутирующего транзистора был взят первый из доступных в продаже мощных P-канальных MOSFET-ов FDD6685. После нескольких экспериментов была выведена такая практическая схема коммутатора:
В ней абстрактный источник стабильного напряжения заменен на вполне реальный параметрический стабилизатор из резистора R2 и стабилитрона D1, а делитель выполнен на основе подстроечного резистора R1, позволяющего подогнать коэффициент деления под нужное значение. Так как входы компаратора имеют весьма значительный импеданс, величина гасящего сопротивления в стабилизаторе может составлять более сотни кОм, что позволяет минимизировать ток утечки, а значит и общее потребление устройства. Номинал подстроечного резистора вообще не критичен и без каких-либо последствий для работоспособности схемы может быть выбран в диапазоне от десяти до нескольких сотен кОм. Из-за того, что выходная цепь компаратора LM393 построена по схеме с открытым коллектором, для ее функционального завершения необходим также нагрузочный резистор R3, сопротивлением несколько сотен кОм.
Регулировка устройства сводится к установке положения движка подстроечного резистора в положение, при котором напряжение на ножке 2 микросхемы превышает таковое на ножке 3 примерно на 0.1..0.2 вольта. Для настройки лучше не лезть мультиметром в высокоимпедансные цепи, а просто установив движок резистора в нижнее (по схеме) положение, подключить БП (аккумулятор пока не присоединяем), и, измеряя напряжение на выводе 1 микросхемы, двигать контакт резистора вверх. Как только напряжение резким скачком упадет до нуля, предварительную настройку можно считать завершенной.
Не стоит стремиться к отключению при минимальной разнице напряжений, потому что это неизбежно приведет к неправильной работе схемы. В реальных условиях напротив приходится специально занижать чувствительность. Дело в том, что при включении нагрузки, напряжение на входе схемы неизбежно просаживается из-за не идеальной стабилизации в БП и конечного сопротивления соединительных проводов. Это может привести к тому, что излишне чувствительно настроенный прибор сочтет такую просадку отключением БП и разорвет цепь. В результате БП будет подключаться только при отсутствии нагрузки, а все остальное время работать придется аккумулятору. Правда, когда аккумулятор немного разрядится, откроется внутренний диод полевого транзистора и ток от БП начнет поступать в цепь через него. Но это приведет к перегреву транзистора и к тому, что аккумулятор будет работать в режиме долгого недозаряда. В общем, окончательную калибровку нужно проводить под реальной нагрузкой, контролируя напряжение на выводе 1 микросхемы и оставив в итоге небольшой запас для надежности.
В результате практического испытания были получены такие результаты. Сопротивление в открытом состоянии соответствует проходному сопротивлению из даташита на транзистор. В закрытом состоянии паразитный ток во вторичной цепи БП измерить не удалось ввиду его незначительности. Потребляемый ток в режиме работы от аккумулятора составил 1.1 мА, причем он практически на 100% состоит из тока, потребляемого микросхемой. После калибровки под максимальную нагрузку, время срабатывания без нагрузки вышло почти 15 минут. Столько времени понадобилось моему аккумулятору, чтобы разрядиться до того напряжения, которое поступает от БП на устройство под полной нагрузкой. Правда, отключение при полной нагрузке происходит почти сразу (менее 10 секунд), но это время зависит от емкости, заряда, и общего «здоровья» аккумулятора.
Существенными недостатками этой схемы являются относительная сложность калибровки и необходимость мириться с потенциальными потерями энергии аккумулятора ради корректной работы.
Последний недостаток не давал покоя и после некоторых обдумываний привел меня к мысли измерять не напряжение аккумулятора, а непосредственно направление тока в цепи.
Второе решение (полевой транзистор + измеритель направления тока)
Для измерения направления тока можно было бы применить какой-нибудь хитрый датчик. Например, датчик Холла, регистрирующий вектор магнитного поля вокруг проводника и позволяющий без разрыва цепи определить не только направление, но и силу тока. Однако в связи с отсутствием такого датчика (да и опыта работы с подобными девайсами), было решено попробовать измерять знак падения напряжения на канале полевого транзистора. Конечно, в открытом состоянии сопротивление канала измеряется сотыми долями ома (ради этого и вся затея), но, тем не менее, оно вполне конечно и можно попробовать на этом сыграть. Дополнительным доводом в пользу такого решения является отсутствие необходимости в тонкой регулировке. Мы ведь будем измерять лишь полярность падения напряжения, а не его абсолютную величину.
По самым пессимистичным расчетам, при сопротивлении открытого канала транзистора FDD6685 около 14 мОм и дифференциальной чувствительности компаратора LM393 из колонки “min” 50 V/mV, мы будем иметь на выходе компаратора полный размах напряжения величиной 12 вольт при токе через транзистор чуть более 17 mA. Как видим, величина вполне реальная. На практике же она должна быть еще примерно на порядок меньше, потому что типичная чувствительность нашего компаратора равна 200 V/mV, сопротивление канала транзистора в реальных условиях с учетом монтажа вряд ли будет меньше 25 мОм, а размах управляющего напряжения на затворе может не превышать трех вольт.
Абстрактная реализация будет иметь примерно такой вид:
Тут входы компаратора подключены непосредственно к плюсовой шине по разные стороны от полевого транзистора. При прохождении тока через него в разных направлениях, напряжения на входах компаратора неизбежно будут отличаться, причем знак разницы будет соответствовать направлению тока, а величина – его силе.
На первый взгляд схема оказывается предельно простой, однако тут возникает проблема с питанием компаратора. Заключается она в том, что мы не можем запитать микросхему непосредственно от тех же цепей, которые она должна измерять. Согласно даташиту, максимальное напряжение на входах LM393 не должно быть выше напряжения питания минус два вольта. Если превысить этот порог, компаратор прекращает замечать разницу напряжений на прямом и инверсном входах.
Потенциальных решений возникшей проблемы два. Первое, очевидное, заключается в повышении напряжения питания компаратора. Второе, которое приходит в голову, если немного подумать, заключается в равном понижении управляющих напряжений при помощи двух делителей. Вот как это может выглядеть:
Эта схема подкупает своей простотой и лаконичностью, однако в реальном мире она, к сожалению, не реализуема. Дело в том, что мы имеем дело с разницей напряжений между входами компаратора всего в единицы милливольт. В то же время разброс сопротивлений резисторов даже самого высокого класса точности составляет 0.1%. При минимально приемлемом коэффициенте деления 2 к 8 и разумном полном сопротивлении делителя 10 кОм, погрешность измерения будет достигать 3 mV, что в несколько раз превышает падение напряжения на транзисторе при токе 17 mA. Применение «подстроечника» в одном из делителей отпадает по той же причине, ведь подобрать его сопротивление с точностью более 0.01% не представляется возможным даже при использовании прецизионного многооборотного резистора (плюс не забываем про временной и температурный дрейф). Кроме того, как уже писалось выше, теоретически эта схема вообще не должна нуждаться в калибровке из-за своей почти «цифровой» сущности.
Исходя из всего сказанного, на практике остается только вариант с повышением напряжения питания. В принципе, это не такая уж и проблема, если учесть, что существует огромное количество специализированных микросхем, позволяющих при помощи всего нескольких деталей соорудить stepup-преобразователь на нужное напряжение. Но тогда сложность устройства и его потребление возрастет почти вдвое, чего хотелось бы избежать.
Существует несколько способов соорудить маломощный повышающий преобразователь. Например, большинство интегральных преобразователей предполагают использование напряжения самоиндукции небольшого дросселя, включенного последовательно с «силовым» ключом, расположенным прямо на кристалле. Такой подход оправдан при сравнительно мощном преобразовании, например для питания светодиода током в десятки миллиампер. В нашем случае это явно избыточно, ведь нужно обеспечить ток всего около одного миллиампера. Нам гораздо более подойдет схема удвоения постоянного напряжения при помощи управляющего ключа, двух конденсаторов, и двух диодов. Принцип ее действия можно понять по схеме:
В первый момент времени, когда транзистор закрыт, не происходит ничего интересного. Ток из шины питания через диоды D1 и D2 попадает на выход, в результате чего на конденсаторе C2 устанавливается даже несколько более низкое напряжение, чем поступает на вход. Однако если транзистор откроется, конденсатор C1 через диод D1 и транзистор зарядится почти до напряжения питания (минус прямое падение на D1 и транзисторе). Теперь, если мы снова закроем транзистор, то окажется, что заряженный конденсатор C1 включен последовательно с резистором R1 и источником питания. В результате его напряжение сложится с напряжением источника питания и, понеся некоторые потери в резисторе R1 и диоде D2, зарядит C2 почти до удвоенного Uin. После этого весь цикл можно начинать сначала. В итоге, если транзистор регулярно переключается, а отбор энергии из C2 не слишком велик, из 12 вольт получается около 20 ценой всего пяти деталей (не считая ключа), среди которых нет ни одного намоточного или габаритного элемента.
Для реализации такого удвоителя, кроме уже перечисленных элементов, нам нужен генератор колебаний и сам ключ. Может показаться, что это уйма деталей, но на самом деле это не так, ведь почти все, что нужно, у нас уже есть. Надеюсь, вы не забыли, что LM393 содержит в своем составе два компаратора? А то, что использовали мы пока только один из них? Ведь компаратор – это тоже усилитель, а значит, если охватить его положительной обратной связью по переменному току, он превратится в генератор. При этом его выходной транзистор будет регулярно открываться и закрываться, отлично исполняя роль ключа удвоителя. Вот что у нас получится при попытке реализовать задуманное:
Поначалу идея питать генератор напряжением, которое тот сам фактически и вырабатывает при работе, может показаться довольно дикой. Однако если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что изначально генератор получает питание через диоды D1 и D2, чего ему вполне достаточно для старта. После возникновения генерации начинает работать удвоитель, и напряжение питания плавно возрастает примерно до 20 вольт. На этот процесс уходит не более секунды, после чего генератор, а вместе с ним и первый компаратор, получают питание, значительно превышающее рабочее напряжение схемы. Это дает нам возможность непосредственно измерять разность напряжений на истоке и стоке полевого транзистора и достичь-таки своей цели.
Вот окончательная схема нашего коммутатора:
Пояснять по ней уже нечего, все описано выше. Как видим, устройство не содержит ни одного настроечного элемента и при правильной сборке начинает работать сразу. Кроме уже знакомых активных элементов добавились только два диода, в качестве которых можно использовать любые маломощные диоды с максимальным обратным напряжением не менее 25 вольт и предельным прямым током от 10 mA (например, широко распространенный 1N4148, который можно выпаять из старой материнской платы).
Эта схема была проверена на макетной плате, где доказала свою полную работоспособность. Полученные параметры полностью соответствуют ожиданиям: мгновенная коммутация в оба направления, отсутствие неадекватной реакции при подключении нагрузки, потребление тока от аккумулятора всего 2.1 mA.
Один из вариантов разводки печатной платы тоже прилагается. 300 dpi, вид со стороны деталей (поэтому печатать нужно в зеркальном отражении). Полевой транзистор монтируется со стороны проводников.
Собранное устройство, полностью готовое к монтажу:
Разводил старым дедовским способом, поэтому вышло немного криво, однако тем не менее девайс уже несколько дней исправно выполняет свои функции в цепи с током до 15 ампер без всяких признаков перегрева.
Архив с файлами схемы и разводки для EAGLE.
Спасибо за внимание.
Что такое диод и как его проверить
Приветствую друзья!
Мы настолько привыкли к компьютерам, что не представляем своей жизни без них. Эти жужжащие ящики на наших столах собраны из множества различных «железок». Интересно отметить, что ни один из этих составных «кирпичиков» сам по себе не может похвастаться теми свойствами, которыми обладает компьютер.
А собранные вместе, они являют собой нечто совершенно уникальное!
Какой кирпич не возьми – это только кусок обожженной глины; не сразу и понятно, к какому делу его – самого по себе — можно приспособить.
Это как дом, построенный из кирпичей.
Но несколько тысяч собранных определенным образом таких кусков глины — это жилище, которое защищает от непогоды и предоставляет крышу над головой.
Разумеется, можно пользоваться компьютером (и жить в доме) и не представлять себе, как эти штуки устроены.
Но если вы хотите научиться «лечить» ваши компьютеры, то придется разбираться, как устроены их составные части.
Поэтому сегодня мы поговорим об одном из компьютерных «кирпичиков» чуть более подробно. Мы попытаемся кратко познакомиться с тем, что такое полупроводниковые диоды и зачем они нужны.
Что такое диод?
Диоды применяются в компьютерных блоках питания для выпрямления переменного тока.
Выпрямительный диод – это деталь, имеющая в своем составе соединенные вместе полупроводники двух типов – p-типа (positive – положительный) и n–типа (negative – отрицательный).
При их соединении (сплавлении) образуется так называемый p-n переход. Этот переход обладает разным сопротивлением при различной полярности приложенного напряжения.
Если напряжение приложено в прямом направлении (положительная клемма источника напряжения подключена к p-полупроводнику — аноду, а отрицательная – к n-полупроводнику — катоду), то сопротивление диода невелико.
В этом случае говорят, что диод открыт. Если полярность подключения изменить на противоположную, то сопротивление диода будет очень большим. В таком случае говорят, что диод закрыт (заперт).
Когда диод открыт, то на нем падает какое-то напряжение.
Это падение напряжения создается протекающим через диод так называемым прямым током и зависит от величины этого тока.
Причем зависимость эта нелинейная.
Конкретное значение падения напряжения в зависимости от протекающего тока можно определить по вольт-амперной характеристике.
Эта характеристика обязательно приводится в полном техническом описании (data sheets, справочных листах).
Например, на распространенном диоде 1N5408, применяемом в компьютерном блоке питания, при изменении тока от 0,2 до 3 А падение напряжения изменяется от 0,6 до 0,9 В. Чем больше протекающий через диод ток, тем больше падение напряжения на нем и, соответственно, рассеиваемая на нем мощность (P = U * I). Чем большая мощность рассеивается на диоде, тем сильнее он греется.
Мостовая схема выпрямления
В компьютерном блоке питания при выпрямлении сетевого напряжения применяется обычно мостовая схема выпрямления – 4 диода, включенные определенным образом.
Если клемма 1 имеет положительный относительно клеммы 2 потенциал, то ток пойдет через диод VD1, нагрузку и диод VD3.
Если клемма 1 имеет отрицательный клеммы 2 потенциал, то ток потечет через диод VD2, нагрузку и диод VD4. Таким образом, ток через нагрузку хоть и меняется по величине (при переменном напряжении), но протекает всегда в одном направлении – от клеммы 3 к клемме 4.
В этом и заключается эффект выпрямления. Если бы не было диодного моста – ток по нагрузке протекал бы в разных направлениях. С мостом же он протекает в одном. Такой ток называется пульсирующим.
В курсе высшей математики доказывается, что пульсирующее напряжение содержит в себе постоянную составляющую и сумму гармоник (частот, кратных основной частоте переменного напряжения 50 Герц). Постоянная составляющая выделяется фильтром (конденсатором большой емкости), который не пропускает гармоники.
Схема выпрямления из двух диодов
Выпрямительные диоды присутствуют и в низковольтной части блока питания. Только схема включения состоит там не из 4-х диодов, а из двух.Внимательный читатель может спросить: «А почему это используются разные схемы включения? Нельзя ли применить диодный мост и в низковольтной части?»
Можно, но это будет не лучшее решение. В случае диодного моста ток проходит через нагрузку и два последовательно включенных диода.
В случае использования диодов 1N5408 общее падение напряжения на них может составить величину 1,8 В. Это очень немного по сравнению с сетевым напряжением 220 В.
А вот если такая схема будет применена в низковольтной части, то это падение будет весьма заметным по сравнению с напряжениями +3,3, +5 и +12 В. Применение схемы из двух диодов уменьшает потери вдвое, так как последовательно с нагрузкой включен один диод, а не два.
К тому же, ток во вторичных цепях блока питания гораздо больше (в разы), чем в первичной.
Следует отметить, для этой схемы трансформатор должен иметь две одинаковые обмотки, а не одну. Схема выпрямления из двух диодов использует оба полупериода переменного напряжения, также как и мостовая.
Если потенциал верхнего конца вторичной обмотки трансформатора (см схему) положителен по отношению к нижнему, то ток протекает через клемму 1, диод VD1, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD2 в это время заперт.
Если потенциал нижнего конца вторичной обмотки положителен по отношению к верхнему, то ток протекает через клемму 2, диод VD2, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD1 в это время заперт. Получается тот же пульсирующий ток, что и при мостовой схеме.
Теперь давайте покончим со скучной теорией и перейдем к самому интересному – к практике.
Проверка диодов
Для начала скажем, что перед началом проверки диодов, хорошо бы ознакомиться с тем, как работать с цифровым тестером.
Об этом рассказывается в соответствующих статьях здесь, здесь и здесь.
Диод на электрических схемах изображается символически в виде треугольника (стрелочки) и палочки.
Палочка – это катод, стрелочка (она указывает направление тока, т.е. движения положительных зарядов) – анод.
Проверить диодный мост можно цифровым тестером, установив переключатель работы в положении проверки диодов (указатель переключателя диапазонов тестера должен стоять напротив символического изображения диода).
Если присоединить красный щуп тестера к аноду, а черный — к катоду отдельного диода, то диод будет открыт напряжением с тестера.
Дисплей покажет величину 0,5 – 0,6 В.
Если изменить полярность щупов, диод будет заперт.
Дисплей при этом покажет единицу в крайнем левом разряде.
Диодный мост часто имеет символическое обозначение вида напряжения на корпусе (~ переменное напряжение, +, — постоянное напряжение).
Диодный мост можно проверить, установив один щуп на одну из клемм «~», а второй – поочередно на выводы «+» и «-».
При этом один диод будет открыт, а другой закрыт.
Если поменять полярность щупов – то тот диод, который был закрыт, теперь откроется, а другой закроется.
Следует обратить внимание на то, что катод – это плюсовой вывод моста.
Если какой-то из диодов закорочен, тестер покажет нулевое (или очень небольшое напряжение).
Такой мост, естественно, непригоден для работы.
В закоротке диода можно убедиться, если тестировать диоды в режиме измерения сопротивления.
При закороченном диоде тестер покажет небольшое сопротивление в обоих направлениях.
Как уже говорилось, во вторичных цепях используется схема выпрямления из двух диодов.
Но даже на одном диоде падает достаточно большое напряжение по сравнению с выходными напряжениями +12 В, +5 В, +3,3 В.
Токи потребления могут достигать 20 А и более, и на диодах будет рассеиваться большая мощность.
Вследствие этого они будут сильно греться.
Мощность рассеяния уменьшится, если будет меньшим прямое напряжение на диоде.
Поэтому в таких случаях применяют так называемые диоды Шоттки, у которых прямое падение напряжения меньше.
Диоды Шоттки
Диод Шоттки состоит не из двух различных полупроводников, а из металла и полупроводника.
Получающийся при этом так называемый потенциальный барьер будет меньше.
В компьютерных блоках питания применяют сдвоенные диоды Шоттки в трехвыводном корпусе.
Типичным представителем такой сборки является SBL2040. Падение напряжения на каждом из ее диодов при максимальном токе не превысит (по даташиту) 0,55 В. Если проверить ее тестером (в режиме проверки диодов), то он покажет величину около 0,17 В.
Меньшая величина напряжения обусловлена тем, что через диод протекает очень небольшой ток, далекий от максимального.
В заключение скажем, что у диода есть такой параметр, как предельно допустимое обратное напряжение. Если диод заперт – к нему приложено обратное напряжение. При замене диодов надо учитывать эту величину.
Если в реальной схеме обратное напряжение превысит предельно допустимое – диод выйдет из строя!
Диод – важная «железка» в электронике. Чем бы еще мы выпрямляли напряжение?
Купить диоды для экспериментов можно здесь:
До встречи на блоге!
Диод. Часть 1 | Электроника для всех
Как то я не особо расписывал эту незатейливую детальку. Ну диод и диод. Система ниппель. Пропускает в одну сторону, не пропускает в другую, чего уж проще. В принципе да, но есть нюансы. О них, да немного о прикидочном выборе данной детальки и будет эта статья.
▌Клапан
В двух словах, в нашей канализационной электрике для сантехников диод это клапан. Вот типа вот такого:
И да, будет большим допущением считать, что клапан пропускает в одну сторону, а не пропускает в другую. На самом деле все несколько сложней. На самом деле у клапана же есть некая упругость пружины, так вот пока прямое давление не преодолеет эту пружину никакого потока не будет, даже в прямом направлении.
Для диода это справедливо в той же мере. Есть у диода такой параметр как падение напряжения. Оно для диодов Шоттки составляет около 0.2…0.4вольт, а для обычных диодов порядка 0.6…0.8 вольт.
Из этого знания следует три простых вывода.
1) Чтобы ток шел через диод напряжение на диоде должно быть выше его падения напряжения.
2) Какой бы ток через диод не шел, на нем всегда будет напряжение примерно равное его падению напряжения (собственно потому его таки зовут). Т.е. сопротивление диода нелинейно и падает с ростом тока.
3) Включая в цепь диод последовательно с нагрузкой, мы потеряем на нагрузке напряжение равное падению напряжения диода. Т.е. если вы в батарейное питание на 4.5 вольт для защиты от переполюсовки поставите диод, то потеряете от батареек 0.7 вольт, что довольно существенно. Ваше устройство перестанет работать гораздо раньше чем реально сядут батарейки. А батареи не будут высажены до конца. В этом случае лучше ставить диод Шоттки. У него падение ниже чем у простого (но есть свои приколы). А лучше вообще полевой транзистор.
До кучи пусть будет еще и график:
Это вольт-амперная характеристика диода. По которой наглядно видно, что открывается он примерно от 0.7 вольт. До этого ток практически нулевой. А потом растет по параболе вверх с ростом напряжения. У резистора ВАХ была бы прямолинейной в прямом соответствии с законом Ома. А в обратку диод не то чтобы не пропускает, но ток там совсем незначительный, доли миллиампера. Но после определенного напряжения диод резко пробивает и он начинает открываться, падение напряжения устанавливается где-то на уровне предела по обратному напряжению, а после и вовсе сгорает. Ведь рост тока, да большое падение напряжения на диоде означают большие тепловые потери (P=U*I). А диод на них не рассчитан. Вот и сгорает обычно он после пробоя. Но если ограничить ток или время воздействия, чтобы тепловая мощность не превышала расчетную, то электрический пробой является обратимым. Но это касается только обычных диодов, не Шоттки. Тех пробивает сразу и окончательно.
А вот и реальная характеристика диода Vishay 1N4001
Прямая ВАХ, показан один квадрант, рабочий. Начинается гдето с 0.6 вольт. При этом ток там мизерный. А дальше, с ростом напряжения, диод начинает резко открываться. На 0.8 вольтах ток уже 0.2А, на 1 вольте уже под 2.5А и так далее, пока не сгорит 🙂
Вот вам и ответ на вопрос почему нельзя светодиоды втыкать последовательно на источник напряжения без токоограничения. Вроде бы падения скомпенсированы, ну что им будет то? А малейшее изменение напряжения вызывает резкое изменение тока. А источники питания никогда не бывают идеальными и разброс по питанию там присутствует всегда. В том числе и от температуры и нагрузки.
И обратная ВАХ, напряжение в процентах от максимального (т.к. даташит на все семейство диодов, от 4001 до 4007 и у них разное обратное напряжение). Тут токи уже в микроамперах и ощутимо зависят от температуры.
▌Выбор диодов. Быстрые прикидки.
В первом приближении у диода нам интересные три параметра — обратное напряжение, предельный ток и падение напряжения.
Т.е. если вы делаете выпрямитель в сетевое устройство, то диод вам хорошо бы вольт на 400, а лучше на 600 пробивного обратного напряжения. Чтобы с хорошим запасом было.
С предельным током все тоже просто. Он должен быть не меньше, чем через него потечет. Лучше чтобы был запас процентов в 30.
Ну, а падение обычно нужно учитывать для малых напряжений, батарейного питания.
Открываем даташит на … пусть это будет 1N4007 (обычный рядовой диод) и ищем искомые параметры. И сразу же видим искомое, табличку предельных значений Maximum Rating или как то так:
IF(AV) прямой ток. Обозначается всегда как то так. Тут 1А. Предельный ток который этот диод тащит и не дохнет. Импульсно он протаскивает до 30А в течении 8.3мс (IFSM), скажем заряд конденсаторов через себя переживет.
Предельное обратное напряжение определяется параметрами:
VRRM — повторяющееся пиковое значение.
VRMS — действующее значение синусоидального переменного напряжения. На западе принято называть его среднеквадратичным. У нас постепенно тоже приходят к такому обозначению.
VDC — и просто обратное постоянное напряжение.
Ну, а падение смотрим по графикам в том же даташите под конкретный ток.
Есть еще диоды Шоттки, у них меньше внутренняя емкость и поэтому они во первых гораздо быстрей закрываются, что важно для импульсных преобразователей, работающих на большой частоте. А во вторых, имеют втрое ниже падение напряжение. Но, у них мало обратное пробивное напряжение. Классический диод Шоттки выглядит по даташитам примерно так:
Это 1N5819 стоящий в Pinboard II в преобразователе:
Падение напряжения можно измерить мультиметром, в режиме проверки диодов.
Он показывает падение в вольтах. И это падение обязательно надо учитывать, особенно в слаботочных цепях. Например, развязываете вы диодом какой-нибудь вывод микроконтроллера, с уходящим от него сигналом. Например, чтобы при подключении устройства в контроллер не потекло чего лишнего.
А сам контроллер (МК) должен подавать в устройство ХЗ логическую единицу. И, скажем, дает ее как 3.3 вольта. А если падение диода 0.6 вольт и у вас до Х.З. дойдет не 3.3 вольта, а меньше. А тут возникает вопрос, а воспримет ли Х.З. это как логическую единицу? Корректно ли это будет? Ну и, соответственно, решать проблемы если нет.
Светодиодов все это касается в той же мере. Только у них падение напряжения гораздо выше и зависит от цвета. Также, если хотите правильно вычислить ограничение резистора для светодиода, то измеряете его падение напряжения. Вычитаете из питания падение напряжения светодиода (или светодиодной цепи), а потом по полученному напряжению считаете по закону Ома сопротивление.
Например, имеем светодиод на с падением в 3 вольта. Его номинальный ток 10мА, а источник питания у нас 5 вольт. Итак, 5-3 = 2 вольта. Теперь на эти два вольта надо подобрать резистор, чтобы ток был 10мА. 2 / 0,01=200 ом.
Особенно важно правильно подбирать сопротивления для фонарей разных оптронов и прочих оптических датчиков. Иначе характеристики не предсказуемые.
Поэтому, кстати, нельзя включать светодиоды параллельно с общим токоограничивающим резистором. Т.к. диоды имеют разброс по характеристикам, даже если они из одной партии. А из-за малейшего отличия от соседей разница тока через один диод может быть весьма существенная. В результате один из диодов будет работать с перекалом, перегреется и сгорит. Токоограничивающий резистор ставят на каждый диод.
Во второй части этой статьи, которая уже написана, будет более детально расписаны остальные параметры и почему они образуются, исходя из полупроводниковой конструкции диода. А я пока картинки нарисую…