锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
  • 电话:400-990-0325

各种二极管的区别(TVS管/瞬态电压抑制二极管/稳压二极管/普通硅二极管/肖特基二极管/快恢复二极管/应用...

时间:2022-10-22 18:30:00 表面贴装肖特基二极管b540b瞬态抑制二极管tvs直插

不同的二极管


  • TVS管:

TVS管道超过其耐压值后,会立即导致短路,反应速度在ns级,

而稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。

TVS它是一种瞬态抑制二极管,主要用于抑制瞬时电压尖峰,减少尖峰电压对部件的损耗。

双向击穿二极管也称为瞬态电压抑制二极管(TVS),它是一种具有双向稳压和双向负阻特性的过压保护装置,类似于压敏电阻。用于各种交流和直流电源电路,用于抑制瞬时过电压。当被保护电路瞬时出现浪涌脉冲电压时,双向击穿二极管可以快速击穿齐纳,从高电阻状态到低电阻状态,从保护电路中的各部件不会被瞬时浪涌脉冲电压损坏。

稳压二极管主要用于稳压。稳压二极管的特点是击穿后两端电压基本保持不变。

这样,当稳压管接入电路时,如果电源电压波动或其他原因导致电路中各点电压变化,负载两端的电压基本保持不变。

  • 普通硅二极管:

普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用于低频整流,若为高频,则会因无法快速恢复而发生反向漏电,最终导致管道严重发热烧毁;

  • 肖特基二极管:

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(Schottky Barrier Diode,SBD),正压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间短(10-40纳秒),反向泄漏电流大,耐压性低,一般低于150V,主要用于低压场合。其耐压性往往较低,但恢复速度快,多用于高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,整流二极管和小信号检波二极管也用于微波通信等电路。常见于通信电源、变频器等。典型的应用是双极晶体管 BJT 在开关电路中 通过在 BJT 上连接 Shockley 二极管用于夹紧位置,使晶体管在导通状态下实际接近截止状态,从而提高晶体管的开关速度。这种方法是 74LS,74ALS,74AS 等典型数字 IC 的 TTL内部电路中使用的技术。

  • 二极管快速恢复:

快速恢复二极管是指反向恢复时间短的二极管(5)us以下),工艺多采用掺金措施,结构多采用PN有些结构采用改进PIN结构。其正压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多为12000V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。

这两种管道通常用于开关电源。

  • 小特基二极管和快恢复二极管的区别:

前者的恢复时间比后者小100倍左右,前者的反向恢复时间约为几纳秒~! 前者具有功耗低、电流大、超高速等优点~!当然,电气特性是二极管~!快速恢复二极管采用掺金、简单扩散等工艺,可获得较高的开关速度和较高的耐压性.目前,快速恢复二极管主要用于逆变电源中的整流元件。

  • 二极管的瞬态电压抑制(TVS管)

瞬态电压抑制二极管常称为防雷管是一种安全防护装置。该设备在电路系统中起着分流和夹紧的作用,可以有效减少雷电和电路中开关断开时产生的高压脉冲,避免雷电和高压脉冲损坏其他设备。
有两种类型的瞬态电压抑制二极管:单向和双向。单向图形符号类似于稳压管,TVS根据极性,设备可分为单极性和双极性;根据用途可分为通用型和专用型;根据包装和内部结构,可分为轴向导线二极管和双列直插TVS[1]阵列、贴片式、大功率模块等。轴向导线的产品峰值功率可达400 W、500 W、600W、1500W和5 000W。大功率产品主要用于电源馈线,低功率产品主要用于高密度安装。对于高密度安装,也可选择双列直插和表面贴装。无论脉冲方向如何,当输入端引入高压浪涌脉冲时,TVS管道能快速进入击穿状态,夹紧输入电压。

  • 应用电路:

低频检波或整流电路一般采用二极管和普通二极管。
肖特基二极管, 在高频或超高频检波或整流电路中快速恢复二极管。
双向触发二极管, 用于双向可控硅触发电路。
开关二极管用于信号控制电路的信号控制电路中使用开关二极管,如:CPU外围电路。

开关二极管用来控制电路的通断,可以用于钳位电路
普通二极管主要用于整流,将交流电转化为脉动直流电
肖特基二极管, 开关电路或保护电路采用快速恢复二极管
双向触发二极管是需要触发信号的可控硅导通

二极管开关 如走廊内的声控灯开关
普通二极管起稳压作用 主要用于电路板
快速恢复二极管超电压保护
交流电变直流电等整流二极管起整流作用
双向触发二极管也起开关作用
发光二极管发光,如指示灯


这篇文章只是为了学习,感觉文章很好,如果有侵犯原有权益,请联系我删除!
这篇文章只是个人交流,学术有限!希望各位爱好者批评指正!
原文1:
https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.html
原文2:https://blog.csdn.net/u012195022/article/details/44726549

锐单商城拥有海量元器件数据手册IC替代型号,打造电子元器件IC百科大全!

相关文章