一、大电流击穿二极管
大电流击穿二极管
大电流击穿二极管是一种常见的电子元件,它通常用于电路中的保护和隔离。它的工作原理是基于PN结的单向导电性,当电流通过时,二极管能够有效地阻止反向电流的通过,从而起到保护电路的作用。
在大电流击穿二极管的应用中,其性能和参数是非常重要的。首先,二极管的额定电流必须能够承受电路中的实际电流,否则可能会因为过热而损坏。其次,二极管的反向耐压也必须足够高,以防止反向电流过大而击穿。此外,二极管的温度系数也是一个重要的参数,它决定了二极管在长时间工作后是否会因温度升高而性能下降。
在实际应用中,大电流击穿二极管经常被用在一些高功率的电子设备中,如电源模块、逆变器、电焊机等。这些设备在工作中会产生较大的电流,因此需要使用大电流击穿二极管来保护电路,避免因电流过大而损坏设备。
总的来说,大电流击穿二极管是一种非常重要的电子元件,它能够有效地保护电路免受过大电流的损害。了解其性能和参数,正确地选择和使用大电流击穿二极管,对于保障电子设备的稳定运行至关重要。
二、二极管电压击穿和电流击穿区别?
正向击穿:这是由于流过二极管的电流过大,将二极管的结烧坏而引起的。严格地讲,如果被烧得短路了,应该叫做烧穿。如果被烧得不通了,应该叫做烧断;
反向击穿(你问的可能是这个):是当反向电压超过了二极管的耐压而产生的破坏现象。如果限流电阻较大,是不会击穿的,反之,电流过大,将二极管的结烧断了,就叫做击穿。■结论:二极管被击穿,首先是两端加了过大的电压,才导致流过的电流过大,从而产生击穿或烧连/烧断的。
三、二极管击穿电流范围?
50ma单位以下。
二极管一般可以击穿电流50ma单位以下的电流。
PNP型二极管击穿电压大小一般在0.3-0.7V之间,主要取决于发射极电流的大小。PNP型二极管的击穿电压大小一般是小于NPN型,一般都是0.2-0.3V之间。
四、二极管如何导电?什么是雪崩击穿和齐纳击穿?
当外电场电子来到pn结的时候,自由电子因为内电场的电场力,能够顺利来到p区导电吗?
外电场电子这个说法有点指代不明。如果是指N区的电子,那么可以说明电子是可以跨过耗尽区进入P区导电的,虽然电子在耗尽区逆电场运动,但是别忘了电子还会扩散运动,P区电子实在是太少了以至于电子可以跨越这层耗尽区的电场,知道平衡。
即使来到了p区,它不会和p区的空穴结合吗?
电子当然会和P区空穴结合,事实上电子在这里的运动是边扩散边复合的向前运动,在计算PN结电流的时候分析这部分的电子浓度是重中之重!!
那么它又是如何削弱电场的呢?
在分析PN结的时候我们会用到一个叫做“耗尽区近似”的模型,在这个模型下外加电场是完完全全加在耗尽区的,又因为正偏时候外加电场是和内建场相反的,所以外加电场会削弱内建场让更多的电子穿过耗尽区。
那么外电场的自由电子来到p区之后不会和p区的空穴结合吗?电子能够顺利的到耗尽层吗?
电子难道不是先经过耗尽区才进入的P区吗?在耗尽区有大量共价键束缚着的电子,如果把这些电子撞出来,就会生成一对电子空穴对,然后这对电子和空穴会快速的被内建电场分别向两边拉,当然当速度过快的时候,就会发生雪崩效应。
齐纳击穿耗尽层窄,掺杂浓度高,它又是一个怎样的击穿过程?
齐纳击穿是比较难以理解,我配下面的一幅图来帮助理解。这种击穿是因为量子力学里面的隧穿效应导致的。简单理解就是两条线太近了,就直接穿过去了,此时势垒失去了阻挡电子的作用,发生了击穿。
问题提的很棒。加油,继续学习!
五、二极管正向击穿电流是多少?
二极管正向击穿电流应该是零
反向特性在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
六、二极管反向电流多少为击穿?
二极管只要在反向电压超过它的反向耐压值时,才会被击穿。
正常情况下,只有二极管两端的反向电压高于这只二极管的反向耐压值时,才会发生击穿现象。因为在二极管反向连接时,反向电流基本等于0(只存在非常小的漏电流),所以反向电流是不可能大于它的反向电流的。只有在二极管被反向电压击穿的一瞬间,会出现非常大的反向电流,所以二极管只能被反向电压击穿。
七、led反向大电流会击穿吗?
是因静电电压超出LED芯片承受指标后,瞬间(nS)将两个电极层之间的某个小小的区域内产生放电,瞬间形成一个高温,将两个电极层间形成一个小小(比电极还要小几倍到几十倍吧)的‘坑’这个坑让两个电极层间有了一个电流回路,视静电强弱和放电速度不同,‘坑’大小也不同,从而LED的静电击穿的漏电也有所不同!轻微击穿的小‘坑’漏电为几微安,大的是毫安级别了;未被静电击伤的LED漏电流式是非常小的,几乎是0微安
LED反向击穿
通常是一个恒定的直流电压,电流大(安级别了吧)反向加到LED上,一旦LED承受了,也会将LED内部少穿,因为施加的这个电压是持续的,那么LED被烧穿后,很快就烧开路了
八、晶闸管电压击穿与电流击穿现象?
1、电压击穿。晶闸管因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个光洁的小孔,有时需用扩大镜才能看见。其原因可能是管子本身耐压下降或被电路断开时产生的高电压击穿。
2、电流损坏。电流损坏的痕迹特征是芯片被烧成一个凹坑,且粗糙,其位置在远离控制极上。
3电流上升率损坏。其痕迹与电流损坏相同,而其位置在控制极附近或就在控制极上。
4、 边缘损坏。他发生在芯片外圆倒角处,有细小光洁小孔。用放大镜可看到倒角面上有细细金属物划痕。这是制造厂家安装不慎所造成的。它导致电压击穿。
九、怎样判断电力整流二极管是电压击穿还是电流击穿?
整流二极管本来就是只能工作于击穿电压之下的,不存在击穿电压太大的问题。安全起见,1000V的整流二极管,宜在700V(峰值)以下使用。1n4007的电流是1A,安全起见,宜在0.7A以下使用。网上以只为单位小量购买显然不现实。实体店可以,小量的约一元一只,或才几毛一只。
十、二极管击穿以后断路还是可以通电流?
二极管击穿后可能是短路也可能是断路。
外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。
如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高