信号二极管阵列

在上一个教程中,我们已经看到了关于小型开关信号二极管。欧宝官网app苹果下载在本教程中,我们将通过了解信号二极管阵列,其配置,即常见的阳极,共同阴极或隔离,最后,作为续流二极管的应用。

介绍

如今,数字通信信号处理设备和其他便携式设备的市场需要开发大量小尺寸的电子元件。由于电路板空间的约束,电路板上的电子元件的多种功能和小型化的集成提供了其他包装技术的要求。

信号二极管用于开关操作,缓冲电路,短持续时间波形是集中的,高速数据线和其他I / O并联端口。这些信号二极管具有在信号处理和数字通信中具有巨大应用。

市场上有一系列信号二极管。其中,1N4148系列信号二极管由于其小尺寸,功率要求和其他有用的参数而广泛用于大量电子电路。在下图中,引脚5用于接地。

为了对数字电路板进行对空间要求,信号二极管在并行配置中连接形成称为小信号二极管阵列的阵列。它们在单线或双线封装中封闭在塑料外壳或玻璃盒中,特征在于4到14个二极管,以提供常见的阴极或常见的阳极配置。

1.争夺迪福阵列

节省空间的信号二极管阵列配置提供电静电放电保护,热控制和过电压瞬变。这些优点使二极管阵列制成,理想的是放置在PCB上的电路中。

当信号二极管与各个电源端子串联连接时,然后从不必要的瞬变保护连接在两个信号二极管之间的连接处的数据线,从而数据将继续沿数据线传递。

如果信号二极管以6倍连接,则阵列可以在单个内联封装中保护所有6个数据信号线。信号二极管阵列可用于调节施加到PCB上电路的电压。如果施加的电压超过最大电压额定值,则提供的过量能量将被渗透为可以损坏设备的热量。

2.数据线连接在串联连接的两个信号二极管的连接处

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信号二极管阵列 - 串联

为了保护电路板从过量的电压保护信号二极管可以串联或并行配置连接,以便在极限内提供固定的已知电压。当信号二极管串联连接时,阵列中二极管所需的最大电流相同,并且阵列中的最大电压降为信号二极管阵列中的所有正向电压下降的总和。

在串联配置中的信号二极管阵列中,尽管连接的负载中的电流或在施加的输入电压的变化中,输出电压将是恒定的。因此,信号二极管串联组合提供恒定电压的供应。

由于硅二极管的正向电压降和通过硅二极管的电流通过相当大的数量,所以在正向偏压中连接的信号二极管将使简单的电压调节器的电路成为电路。

因此,从施加的输入电压中减去串联组合中的每个信号二极管的各个正向电压降,以在电路末端连接的负载电阻器上偏离一定量的电压。这是由于除了负载电阻R的外二极管的电阻。

随着串联的许多信号二极管加入,将发生大量的电压偏降。此外,串联连接的信号二极管与负载电阻R充当电压调节器电路。

3.串联的信号二极管

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飞轮二极管

常飞二极管也称为卷积背二极管,抑制二极管或夹钳二极管。自由轮二极管或抑制二极管是在电感负载上的并联组合中连接的小信号二极管的组合,以抑制电源电压或连接的电感负载的突然电压尖峰,从而续流二极管防止切换来自损坏的电路。

这些类型的二极管为连接的负载提供平滑电流,从而消除负载处的负电压。它主要在整流器中看到,并且可能在电力电子器件中有用。欧宝娱乐可靠吗自由行力二极管的一个通用示例是1N4007。

4.简单的飞轮二极管

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工作原则

每当电压源连接到开关和电感器负载时,那么将有两个稳定状态的可能性。在第一情况下,开关关闭时,在作为负载的端部连接的电感器将从所施加的输入电压获得完全能量,因此电路中的所有电流将通过电感器从正端子传递到负端子。。

在第二种情况下,开关打开时,电感负载经历电流的突然下降,并将其与其累积的磁场能量防止。

当应用正电位时,将存在大的负势集中,并且当应用负电位时,将存在大的正电位集中。由于没有对通过电流进行物理连接,因此电荷载波将交叉在开关或晶体管的带隙上。

5.自由轮子滴草

续借二极管通过允许电感器绘制电流直到能量通过二极管和连续循环中的线路渗透到电流,防止电荷载波的交叉问题。

当开关打开时,续流二极管充当前向偏置二极管相对于电感器,允许电感以连续方式将电流从正端子传送到负端子。在电感器负载处存在的电压将是飞轮二极管的正向电压降的一定函数,并且二极管的总功耗时间通常几毫秒。

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选择续流二极管

根据所需的应用,需要一种基于最大正向电流容量,最低正向电压降的参数选择理想的飞轮二极管,以及最适合在电感器处的电压的适当反向击穿电压。

开关转换器中的自由轮二极管应用中最好优选肖特基二极管。现行系列二极管1N4001,1M5400最适合用于消散电感负荷中的能量。

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续航二极管应用

当在继电器驱动电路中关闭电感载荷时,自由轮二极管用于切换应用,H桥电机驱动电路。

在过去几年中,通过在某些应用中加入在感应负载处的自由轮二极管,而不是在某些应用中添加肖特基,齐纳和其他类型的二极管,因此已经减少了许多半导体开关类型装置的功能速度,晶体管或任何FET在某些应用中使用肖特基,齐纳和其他类型的二极管已经减少。

但在近年来,由于其改进的快速反馈时间和使用能够在较高的开关频率下运行的超快速半导体材料的使用,因此最常使用自由轮二极管。

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