二极管反向耐压型号相同,耐压相同吗?

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寻找这种整流二极管型号耐压大于3000伏,电流大于10毫安,滤波电容耐压大于25千伏.
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老式黑白电视机高压包上的硅堆耐压大于3000伏的!
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高电压二极管,具体型号可能是R系列的
超高电压二极管
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在武昌广埠屯的华中电子市场
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常用的二极管参数,耐压值、电流
(1)快恢复塑封整流二极管
序号 型号& && && && && &&&IF& & VRRM& && && && &VF& && & Trr& && && &&&封装
1 1F1-1F7& && && && &&&1A& & 50-1000V& &&&1.3& &&&0.15-0.5& && &R-1
2 FR10-FR60& && && &1A-6A 50-1000V& &1.3& &&&0.15-0.5
3 1N7&&1A 50-600V& && && & 1.2& && &0.2& && && && & DO-41
4 1N8&&1A 200-1000V& && &1.3& && &0.15-0.5& &&&DO-41
5 BA157-BA159& &&&1A 400-1000V& && & 1.3& && &0.15-0.25& &DO-41
6 MR850-MR858& & 3A 100-800V& && && &1.3& && &0.2& && && && & DO-201AD
7 EU1-EU2& && && &0.25A-1A 100-& && &0.4& && && && & DO-41
8 20DF1-20DF10 2A 100- 0.2 DO-15
9 30DF1-30DF10 3A 100- 0.2 DO-201AD
10 RU1-RU4 0.25A-3A 100- 0.4
11 ERA22-02~10 0.5A 200- 0.4 R-1
12 ERA18-02~10 0.8A 200- 0.4 R-1
13 ERB43-02~10 0.5A 200- 0.4 DO-41
14 ERB44-02~10 1A 200- 0.4 DO-15
15 ERC18-02~10 1.2A 200- 0.4 DO-15
16 ERD28-02~10 1.5A 200- 0.4 DO-201AD
17 ERD29-02~10 2.5A 200- 0.4 DO-201AD
18 ERD32-02~10 3A 200- 0.4 DO-201AD
19 ERD09-13~15 3A V 1.5 0.6 R-5
(2)SK、2CG系列快恢复整流二极管
1 SK1-02~30 1.5A 200--4 0.5-1 DO-15
2 SK2-02~30 1A 200--4 0.5-1 DO-41
3 SK3-02~30 2A 200--4 0.5-1 DO-15
4 SK4-02~30 0.5A 300--4 0.5-1 DO-41
5 2CG04-2CG30 0.2A 300--4 0.5-1 DO-41
(3)快恢复塑封阻尼二极管
1 2CN1-2CN1C 1A 200- 2 DO-41
2 2CN2D-2CN2M 0.5A 200- 2 DO-41
3 2CN3D-2CN3M 1A 200- 6 DO-41
4 2CN4D-2CN4M 1.5A 200- 0.8 DO-15
5 2CN5D-2CN5M 1.5A 200- DO-15
6 2CN6D-2CN6M 1A 200- 6 DO-41
7 2CN12D-2CN12M 3A 200- 1 DO-201AD
8 RH1Z-RH1C 0.6A 200- 4 DO-41
9 TVR4J-TVR4N 1.2A 600- 20 DO-15
超高频塑封二极管
1 ERA34-10 0.1A .15 R-1
2 ERA32-02~10 1A 200- 0.1 DO-41
3 ERB32-02~10 1.2A 200- 0.1 DO-15
4 ERC30-02~10 1.5A 200- 0.1 DO-15
5 ERC32-02~10 3A 200- 0.1 DO-201AD
6 EG01E-EG01C 0.5A 200-.1 DO-41
7 EG1E-EG1C 1A 200- 0.1 DO-41
8 RG10Z-RG10C 1.2A 200-.1 DO-15
9 RG2Z-RG2C 1.5A 200- 0.1 DO-15
10 RG4Z-RG4C 3A 200-.1 D0-201AD
超快恢复塑封二极管
序号 型号 IF VRRM VF Trr 封装
(1)超快恢复塑封二极管
1 长虹SF10-长虹SF50 1-5A 50--1.7 35
2 长虹SF80-长虹SF160 8-16A 50-600V 0.95-1.4 35 TO-220
3 EGP10-EGP50 1-5A 50-200V 1.1 35
4 ERC38~04-ERC38~10 1A 400- 50 DO-41
5 RL2-RL2C 2A 400- 50 DO-15
6 RL3-RL3C 3A 400- 50 DO-201AD
7 1H1-1H8 1A 50--1.7 50-75 R-1
8 HER10-HER60 1-6A 50--1.7 50-75
9 HER80-HER160 8-6A 50--1.7 50-75 TO-220
10 UF10-UF60 1-6A 50--1.7 50-75
11 EL1Z-EL1 1.5A 200-350V 1.3 50 DO-15
(2)MUR超快恢复整流二极管
1 MUR120-MUR0--1.5 35-50 DO-41
2 MUR420-MUR0--1.6 35-75 DO-201AD
3 MUR820-MUR0--2.1 35-75 TO-220AC
4 MUR1020-MUR0--2.1 35-75 TO-220AC
5 MUR1520-MUR0--2.1 35-75 TO-220AC
6 MUR2020-MUR0--2.1 35-75 TO-220AB
7 MUR3020-MUR0--2.1 35-75 TO-247AD
8 MUR6020-MUR0--2.1 35-75 TO-247AD
(3)RHRP、RHRG超快恢复二极管
1 RHRP820-RHRP0--3.2 35-70 TO-220AC
2 RHRP1520-RHRP0--3.2 40-75 TO-220AC
3 RHRP3020-RHRP0--3.2 45-75 TO-220AC
4 RHRG3020-RHRG0--3.2 45-75 TO-247AC
5 RHRG5020-RHRG0--3.2 50-100 TO-247AC
6 RHRG6020-RHRG0--3.2 45-75 TO-247AD
(4)BYV29~79、BYT28~79超快恢复二极管
1 BYW29-100~200 8A 100-200V 1.1 25 TO-220AC
2 BYV29-300~500 9A 300-500V 1.25 60 TO-220AC
3 BYQ28-100~200 10A 100-200V 1.1 20 TO-220AB
4 BYT28-300~500 10A 300-500V 1.4 60 TO-220AB
5 BYV79-100~200 14A 100-200V 1.3 30 TO-220AC
6 BYT79-300~500 14A 300-500V 1.4 60 TO-220AC
7 BYV32-100~200 20A 100-200V 1.1 25 TO-220AB
8 BYV34-300~500 20A 300-500V 1.1 60 TO-220AB
9 BYV42-100~200 30A 100-200V 1.1 28 TO-220AB
10 BYV44-300~500 30A 300-500V 1.25 60 TO-220AB
& && && && &肖特基整流二极管
序号 型号 IF VRRM VF 封装
(1)肖特基塑封整流二极管
1 1N9 1A 20-40V 0.45-0.6 DO-41
2 1N2 3A 20-40V 0.45-0.6 DO-201AD
3 SRT12-SRT100 1A 20-100V 0.55-0.85 R-1
4 SR10-SR50 1-5A 20-100V 0.55-0.85
5 SB120-SB1B0 1A 20-100V 0.55-0.85 DO-41
6 SB220-SB2B0 2A 20-100V 0.55-0.85 DO-15
7 SB320-SB3B0 3A 20-100V 0.55-0.85 DO-201AD
8 SB520-SB5B0 5A 20-100V 0.55-0.85 D0-201AD
9 ERA81-002~009 1A 20-90V 0.55-0.9 DO-41
10 ERB81-002~009 2A 20-90V 0.55-0.9 DO-15
11 ERC81-002~009 3A 20-90V 0.55-0.9 DO201AD
12 EK03-EK09 1A 20-90V 0.55-0.81 DO-41
13 EK13-EK19 1.5A 20-90V 0.55-0.81 DO-15
14 EK33-EK39 2A 20-90V 0.55-0.81 DO-15
15 EK43-EK49 3A 20-90V 0.55-0.81 DO-201AD
(2)MBR、PBYR系列大电流肖特基整流二极管
1 MBR1020-MBR-60V 0.57-0.8 TO-220AC
2 MBR1620-MBR-60V 0.57-0.8 TO-220AC
3 MBR2020CT-2060CT 20A 20-60V 0.57-0.8 TO-220AB
4 MBR2520CT-2560CT 25A 20-60V 0.57-0.8 TO-220AB
5 MBR3020PT-3060PT 30A 20-60V 0.57-0.8 TO-247AD
6 MBR4020PT-4060PT 40A 20-60V 0.57-0.8 TO-247AD
7 MBR6020PT-6060PT 60A 20-60V 0.57-0.8 TO-247AD
8 PBYR735-745 7A 20-45V 0.56-0.66 TO-220AC
9 PBYRA 20-60V 0.56-0.77 TO-220AC
10 PBYRA 20-60V 0.56-0.77 TO-220AC
11 PBYR2020CT-2045CT 20A 20-45V 0.56-0.65 TO-220AB
12 PBYR3035PT-3060PT 30A 20-60V 0.56-0.77 TO-247AD
玻球快恢复二极管、玻钝芯片塑封二极管
序号 型号 IF VRRM VF Trr 封装
(1)BYV、BYT、BYM、BYW玻球快恢复二极管
1 BYV26A-BYV26E 1A 200- 0.03 DO-204AP
2 BYV12-BYV16 1.5A 100- 0.3 DO-204AP
3 BYV96A-BYV96E 1.5A 100- 0.3 DO-204AP
4 BYV27-50~200 2A 50-200V 1.1 0.025 DO-204AP
5 BYV28-50~200 3.5A 50-200V 1.1 0.03 G3
6 BYT52A-BYT52M 1A 50- 0.2 DO-204AP
7 BYT54A-BYT54M 1.25A 50- 0.1 DO-204AP
8 BYT53A-BYT53M 1.5A 50- 0.05 DO-204AP
9 BYT56A-BYT56M 3A 200- 0.1 G3
10 BYM26A-BYM26M 2.3A 200- 0.03 G3
11 BYM36A-BYM36M 3A 200- 0.15 G3
12 BYW32-BYW38 2A 200- 0.2 DO-204AP
13 BYW52-BYW56 2A 200- 4 DO-204AP
14 BYW72-BYW76 3A 200-600V 1.1 0.2 G3
15 BYW96A-BYW96E 3A 200- 0.2 G3
16 BY228 3A
(2)GP、RGP系列玻钝芯片塑封二极管
17 GP10-GP30 1-3A 50-
18 RGP01-10~RGP01-20 0.1A V 2 0.2-0.5 DO-41
19 RGP05-10~RGP05-20 0.5A V 2 0.2-0.5 DO-41
20 RGP10-RGP60 1-6A 50- 0.15-0.5
PD、TR、PR系列高压塑封二极管
1 PD0112-PDA V 1.2-5 DO-41
2 PD0312-PDA V 1.2-5 DO-15
3 PD0512-PDA V 1.2-5 DO-15
4 PD112-PD130 1A V 1.2-4 DO-15
5 PD1512-PDA V 1.2-4 DO-15
6 PD212-PD220 2A V 1.2-2.5 DO-201AD
7 PD312-PD320 3A V 1.2-2.5 DO-201AD
8 PD612-PD620 6A V 1.2-2.5 R-6
9 TR0112-TRA V 1.5-8 0.5-0.8 DO-41
10 TR0312-TRA V 1.5-8 0.5-0.8 DO-15
11 TR0512-TRA V 1.5-8 0.5-0.8 DO-15
12 TR112-TR130 1A V 1.5-6 0.5-0.8 DO-15
13 TR1512-TRA V 1.5-6 0.5-0.8 DO-15
14 TR212-TR220 2A V 1.5-2.7 0.5-0.8 DO-201AD
15 TR312-TR320 3A V 1.5-2.7 0.5-0.7 DO-201AD
16 TR612-TR620 6A V 1.5-2.7 0.5-0.8 R-6
17 PR01-PR1 0.1-1A V 1.5-4 0.1-0.5 DO-15
18 RC2 0.3A .5 DO-41
19 RU4D-RP3F 1.5A-2A V 1.5 0.3 DO-201AD
& && && && &&&稳压二极管
序号 型号 名称 PZM VZ
1 BZX55 稳 0.5W 2.4V-47V
2 1N1B 0.5W 2.4V-200V
3 1N4 压 1W 3.3V-100V
4 1N6B 1.5W 2.7V-200V
5 2CW37-2.4~36 二 0.5W 2.4V-36V
6 2CW51-2CW68 0.25W 3V-28.5V
7 2CW101-2CW121 极 1W 3V-37.5V
8 2DW50-2DW64 1W 41V-190V
9 2DW80-2DW190 管 3W 41V-190V
10 2DW110-2DW151 10W 4.3V-470V
11 2DW170-2DW202 50W 4.3V-200V
12 2DW230-2DW236 温度补偿 0.2W 5.8V-6.6V
稳压二极管
& && && & 高速开关二极管
序号 型号 IC VRM Trr 封装
1 1NV 4 DO-35
2 1N4 150 35-100V 2--4 DO-35
3 1N4 150 40-100V 1--4 DO-35
4 1N914 75 100V 4 DO-35
5 BAV17-BAV21 250 25-250V 50 DO-35
6 BAW75-BAW76 300 35-75V 4 DO-35
7 2CK70-2CK79 10-280 20-60V 3--10 DO-35
8 2CK80-2CK85 10-300 20-60V 5--10 DO-35
9 1S5 100 70-35V 3 DO-35
10 1S3 130-110 90-40V 3 DO-35
& && &&&塑封整流二极管
序号 型号 IF VRRM VF 封装
1 1A1-1A7 1A 50- R-1
2 1N7 1A 50- DO-41
3 1N9 1.5A 50- DO-15
4 2A01-2A07 2A 50-1000V 1 DO-15
5 1N8 3A 50- DO-201AD
6 6A05-6A10 6A 50- R-6
7 TS750-TS758 6A 50-800V 1.25 R-6
8 RL10-RL60 1A-6A 50-1000V 1
9 2CZ81-2CZ87 0.05A-3A 50-1000V 1 DO-41
10 2CP21-2C康佳 P29 0.3A 100-1000V 1 DO-41
11 2DZ14-2DZ15 0.5A-1A 200-1000V 1 DO-41
12 2DP3-2DP5 0.3A-1A 200-1000V 1 DO-41
13 BYW27 1A 200-1300V 1 DO-41
14 DR202-DR210 2A 200-1000V 1 DO-15
15 BY251-BY254 3A 200-800V 1.1 DO-201AD
16 BY550-200~0- R-5
17 PX10A02-PX10A13 10A 200- PX
18 PX12A02-PX12A13 12A 200- PX
19 PX15A02-PX15A13 15A 200- PX
20 ERA15-02~13 1A 200-1300V 1 R-1
21 ERB12-02~13 1A 200-1300V 1 DO-15
22 ERC05-02~13 1.2A 200-1300V 1 DO-15
23 ERC04-02~13 1.5A 200-1300V 1 DO-15
24 ERD03-02~13 3A 200-1300V 1 DO-201AD
25 EM1-EM2 1A-1.2A 200- DO-15
26 RM1Z-RM1C 1A 200- DO-15
27 RM2Z-RM2C 1.2A 200- DO-15
28 RM11Z-RM11C 1.5A 200- DO-15
29 RM3Z-RM3C 2.5A 200- DO-201AD
30 RM4Z-RM4C 3A 200- DO-201AD
快恢复塑封整流二极管
序号 型号 IF VRRM VF Trr 封装
(1)快恢复塑封整流二极管
1 1F1-1F7 1A 50- 0.15-0.5 R-1
2 FR10-FR60 1A-6A 50- 0.15-0.5
3 1N7 1A 50-600V 1.2 0.2 DO-41
4 1N8 1A 200- 0.15-0.5 DO-41
5 BA157-BA159 1A 400- 0.15-0.25 DO-41
6 MR850-MR858 3A 100-800V 1.3 0.2 DO-201AD
7 EU1-EU2 0.25A-1A 100- 0.4 DO-41
8 20DF1-20DF10 2A 100- 0.2 DO-15
9 30DF1-30DF10 3A 100- 0.2 DO-201AD
10 RU1-RU4 0.25A-3A 100- 0.4
11 ERA22-02~10 0.5A 200- 0.4 R-1
12 ERA18-02~10 0.8A 200- 0.4 R-1
13 ERB43-02~10 0.5A 200- 0.4 DO-41
14 ERB44-02~10 1A 200- 0.4 DO-15
15 ERC18-02~10 1.2A 200- 0.4 DO-15
16 ERD28-02~10 1.5A 200- 0.4 DO-201AD
17 ERD29-02~10 2.5A 200- 0.4 DO-201AD
18 ERD32-02~10 3A 200- 0.4 DO-201AD
19 ERD09-13~15 3A V 1.5 0.6 R-5
(2)SK、2CG系列快恢复整流二极管
1 SK1-02~30 1.5A 200--4 0.5-1 DO-15
2 SK2-02~30 1A 200--4 0.5-1 DO-41
3 SK3-02~30 2A 200--4 0.5-1 DO-15
4 SK4-02~30 0.5A 300--4 0.5-1 DO-41
5 2CG04-2CG30 0.2A 300--4 0.5-1 DO-41
(3)快恢复塑封阻尼二极管
1 2CN1-2CN1C 1A 200- 2 DO-41
2 2CN2D-2CN2M 0.5A 200- 2 DO-41
3 2CN3D-2CN3M 1A 200- 6 DO-41
4 2CN4D-2CN4M 1.5A 200- 0.8 DO-15
5 2CN5D-2CN5M 1.5A 200- DO-15
6 2CN6D-2CN6M 1A 200- 6 DO-41
7 2CN12D-2CN12M 3A 200- 1 DO-201AD
8 RH1Z-RH1C 0.6A 200- 4 DO-41
9 TVR4J-TVR4N 1.2A 600- 20 DO-1
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&一般 二极管 的耐压是多少?一般 二极管 的耐压是多少?热心网友正向导通压降0.7V左右,反向截止可承受100V左右的反压若风LH小功率的发光二极管正常工作电流在10 ~ 30mA范围内。通常正向压降值在1.5 ~ 3V范围内。发光二极管的反向耐压一般在6V左右。  发光二极管的反向耐压(即反向击穿电压)值比普通二极管的小,所以使用时,为了防止击穿造成发光二极管不发光,在电路中要加接二极管来保护。  二极管特性:  正向性  外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。当二极管两端的正向电压超过一定数值 ,内电场很快被削弱,特性电流迅速增长,二极管正向导通。这个电压叫做门坎电压或阈值电压,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V。硅二极管的正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管的正向导通压降约为0.2~0.3V。  反向性  外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。  击穿  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。yushuangtao1N5817
40V心蓝Z一般二极管的耐压是多少?这个比较笼统哦,不同型号的二极管相差很大,但可能外观相同。比如:1N4001
100V1N4003
200V1N4004
400V1N4005
600V1N4006
800V1N4007
1000V这些二极管外观完全相同,但是耐压却从50V到1000V,区别巨大。电子元器件一定要注意型号,否则谬以千里。pangxiao_ning这个很难说。因为不同的二极管有不同的参数。相关问题大家都在看最新提问
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二极管rl207耐压是多少
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二极管RL207的耐压是1000V。RL207参数: 最大重复峰值反向电压:1000V 最大正向平均整流电流:2A 正向峰值浪涌电流@8.3ms正弦半波:70A 最大正向电压@TA=25℃:V:1;A:2 最大反向电流@VRRMTA=25℃:5.0μA 最大反向恢复时间:50 封装形式:DO-15整流二极管代换:  整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相同其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。
RL207是一款普通整流二极管,允许通过的电流是2A,耐压是1000V.封装形式是DO-15.正常芯片大小是68MIL.批发价格一般为6分多一点.
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RL207是一款普通整流二极管,允许通过的电流是2A,耐压是1000V。封装形式是DO-15。正常芯片大小是68MIL。整流二极管:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
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  图1. 恒流二极管的等效电路&
  其内阻为Z,并联的大约为4-10pF。其典型的伏安特性如图2所示。
  图2. 恒流二极管的典型伏安特性&
  它在某一个电压范围内有一段恒流区间,在这个区间,流经的电流几乎不变,VL为到达IL的电压值,IL大约为0.8Ip,Vb为值。但是实际的恒流二极管并不是那么理想。图3是美国Supertex的CL1恒流二极管的特性。它的电流仍然会随电压而有所增加。
  图3. 实际的恒流二极管的伏安特性&
  恒流二极管的另一个特性就是它的温度特性,温度特性通常用相对值%/&C或绝对值&A/&C来表示。这个通常是负值。其值取决于恒流的值,恒流值越大,温度系数也越大,通常在-0.4%~-0.6%之间。为了达到恒流的目的当然不希望电流随温度变动,所以通常需要采用温度补偿措施(图4)。
  图4. 恒流二极管的温度补偿措施
  采用温度补偿以后就可以把电流的温度系数降低到很小的数字,例如Supertex公司的CL1的电流温度系数只有-8.5&A/&C。
  二.恒流二极管的构成
  最简单的恒流二极管就是采用一个结型场效应管(图5)。
  图5. 用一个结型场效应管构成恒流二极管
  用两个晶体三极管,也可以构成一个恒流源(图6)。
  图6. 用两个三极管构成一个恒流源
  其电流为:I = Vbe/R1,
  它虽然很简单,但是缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。所以很难批量生产。为了克服这个缺点,就采用结型场效应管来代替。同时在反馈回路里采用一个运放
  图6. 采用结型场效应管和运放的恒流源
  其电流:I = Vin/R1,这个恒流源还需要一个基准电压Vin,最简单的基准电压就是,所以也可以利用一个齐纳二极管和一个三极管或场效应管来构成恒流源。
  图7. 采用齐纳二极管的恒流源
  其所恒定的电流:I = (Vd-Vbe)/R1。
  但是,所有以上结构都是利用现有的半导体器件来构成恒流源。实际上现在已经可以根据对恒流特性的要求,构成专门的半导体器件而能具有所要求的恒流特性。其构成如图8所示。
  图8. 专门的恒流二极管结构
  当一个反向偏压加到PN结的阴极和阳极时,这个恒流二极管开始导通,当反向偏压增加到VL时(见图2),其电流由于N区的体也跟着增加,当电流增加到曲线的拐点时,在N区和P型栅之间形成一个耗尽层。这个耗尽层减小了N区中电流的路径也就减慢了电流的增加速度。结果这个耗尽层遇到了P型栅于是就产生了夹断效应,这使得电流变成恒定而几乎和所加电压无关,直到所加电压达到一个点Vb。如果所加电压反过来,那么就相当于一个正向电压加到一个PN结,其特性就和一个普通二极管加上正向电压时一样。
  实际所采用的恒流二极管可分为4条管脚,3条管脚,和2条管脚三种结构和封装(图9)。
  图9. 3种封装的恒流二极管
  其中4条管脚的恒流二极管主要用于可调恒流电流。
  三.几种恒流二极管的参数
  下面列出几种常用的恒流二极管的参数
  四.恒流二极管的散热
  由于恒流二极管要吸收市电电压的变化而有可能会承受很高的电压,假如电流也很大的话,它的功耗有可能会相当大,也就必须要有很好的散热,以免损坏内部的芯片。恒流二极管的散热主要取决于它的管壳封装。各种不同封装的散热能力主要表现在它的热阻。下面就来看一下各种封装的热阻。
  由表中可见,On-s公司的NSI50350ADT4G所采用的D-PAK具有最小的热阻,其耗散功率高达11W。不过如果整个系统设计于这样高的耗散功率也说明其效率不高,是需要避免的。
  五.恒流二极管作为LED的驱动源
  我们知道LED必须采用恒流源来驱动,否则由于它的负温度系数,而会使电流急剧上升导致结温升高,寿命缩短。而恒流二极管的恒流作用恰恰可以用来驱动LED。最简单的方法就是直接和LED串联。但是我们在把恒流二极管用于LED驱动时必须注意选择恰当的电流和耐压。
  3.1 最低电压
  由于恒流二极管需要一定的电压Vk才能够进入恒流,所以太低的电压是无法工作的。通常这个Vk大约在5-10V左右,所以大多数采用电池供电的LED是无法工作的。
  3.2 最大电流
& & & & 由于恒流二极管的功耗受到限制,所以过大的电流也是不合适的。例如1W的LED通常需要350mA,恒流二极管就很难提供。
  3.3 目前比较合适的使用场合
就是交流市电供电的LED灯具,采用很多小功率LED串联,也就是高压小电流的情况是最为合适。
  图10就是一种用于球泡灯的恒流二极管驱动源。其是80颗3014,总功率为8W。所用的恒流二极管也是恒流在30mA。假如手头的恒流二极管只有5mA的,就需要6个并联。
  图10. 采用恒流二极管作为LED驱动电源
  在这里,恒流二极管的作用就是要在输入市电电压变化时,保持输出电流不变。但是由于恒流二极管的耐压有一定的限制,所以它所能吸收的电源电压变化也是有限的。就拿100V耐压的CRD来说,用在220V市电电源里,都还只能对付有限的电压变化。220V经过桥式整流以后它的输出直流电压大约为264V。如果市电变化+10%,~-15%,就相当于整流后为290~187V,电压变化103V。已经超过其耐压了。假如所用的LED为80颗,那么总电压为264V,正好相当于220V经过桥式整流以后的值。这时候恒流二极管上没有压降,但是这时候它是不能工作的而至少需要10V压降,也就是要求整流后电压为274V,市电电压为228VAC。那时候恒流二极管压降为最小,功耗也最小,只有0.03Ax10V=0.3W,整体效率为最高可达96%(当然还要考虑的效率,实际上还会低一些)。如果市电增高至242VAC,那么恒流二极管电压就增高为26.4V,其功耗也增加到0.79W,这时候效率就等于91%。
  如果市电电压低于228V,是不是恒流二极管就不工作呢?并不是,但的确是不恒流了,这时候它和LED就会达到一个新的平衡点,那就是二者的电压和等于市电电压经过整流后的电压。因为LED伏安特性的非线性,所以很难用公式来表示。总之,当市电电压降低时,LED中的电流就会随市电电压的降低而降低。其亮度也会跟着变暗。
  下面举一个实测的结果为例,这是一个80颗3014串联的球泡灯,采用了5颗Semitek 的S-562T并联。它在不同的输入市电电压时,所测得的结果如下表所示。
  由表中可知,当市电电压在200~225VAC的服务内变化时基本上可以保持恒流在27.1~27.8mA的范围内,而且效率在82.5%~95.79%范围内,即使在输入电压过低而无法恒流时,它的效率还能高达98-99%,这是采用恒流二极管的一个很大的优点。
  它的唯一的缺点是功率因素比较低,只有0.535~0.543。
  3.4无源功率因素校正
  如果需要提高功率因素可以采用无源功率因素校正(见图11)。可以把提高到0.9左右,但是会增加两个大电解(22uF,250V)和三个二极管,在球泡灯里会受到体积的限制,而且成本会提高、效率也会降低。
  图11 无源功率因素校正
  3.5有源功率因数校正
  假如要求更高的功率因数,就可以采用有源功率因数校正。
  美国安森美公司加了一个功率因素校正芯片NCP1014的恒流二极管的电源,其电原理图见图12。
  图12. 非隔离式电源原理图
  这个电源的基本指标如下:
  图13. NCP1014LEDGT外形图&
  其实这个电源的核心就是一个恒流二极管NSI45025,以确保LED恒流在25mA。所以它只能用于小功率贴片式的LED。其中外加的NCP1014实际上是一个有源式的功率因数校正(PFC),可以把它的功率因数提高到》0.9以满足美国能源之星的要求。输入端的L1,C1,C2是一个防电磁干扰EMI的。它的缺点是非隔离,所以220V会直接加到负载LED上。但是欧盟IEC
(5/2006)标准规定在LED负载端电压不可超过25VAC或35VDC。所以采用非隔离电源是无法出口欧盟的。
  六.使用恒流二极管时的性能扩展
  在选用现有的各种型号恒流二极管时经常遇到所需要的电流或电压不能满足要求的情况。下面介绍几种方法解决这些问题。
  6.1 加大恒流电流
  为了加大电流,最简单的方法就是用几个恒流二极管并联(图12),
  图12. 多个恒流二极管并联以增大电流
  但是这会增加成本,因为恒流二极管比较贵。另一个简单的方法,就是用一个晶体三极管来加大电流。图13表明了采用和三极管进行电流放大的电原理图。
  图13. 采用NPN和PNP三极管加大恒流电流
  它们实际上都是利用小电流恒流二极管提供三极管的基极电流,经过三极管放大&倍以后再供给负载。图14表明其输出电流和R1的关系。
  图14. 放大以后的恒流特性
  其实这种方法在批量生产中是行不通的,因为各个晶体三极管的&有所不同,输出的恒流值也不同。除非对三极管的&值进行挑选分档,那也会增加成本。但可以用于对恒流值的精确度要求不高的场合。
  6.2 增高耐压
  有不少现成的恒流二极管的耐压往往不够高,当然最简单的方法就是用两个或几个恒流二极管串联。同样这样成本就会增高。也可以用增加一些其它器件来提高。
  1.串联齐纳管
  最简单的方法就是和恒流二极管串联一个齐纳二极管来提高耐压(图15)。
  图15 采用齐纳二极管来增高耐压
  这种方法可将起始电压提高到齐纳二极管的电压V2,但是在低于这个电压时,也就无法恒流。
  2.串联一个MOS管来增加耐压(图16)
  图16. 串联一个MOS管来增加恒流二极管的耐压
  但是这时由于MOS管承担了大部分耐压,因而其功耗很大,效率降低。有一个实例采用了75个小功率LED串联后,再两串并联。恒流于34mA。在最高输入电压时,MOS管上压降达70V,功耗2.38W,还需要很好的散热器散热。
  下面是实测的结果。
  在最高输入电压时的总效率只有67%,所以还是应当采用足够耐压的恒流二极管。
  6.3 采用恒流二极管时的调光(图17)
  图17. 用PWM信号来对恒流二极管供电的LED调光
  采用PWM信号调光以后可以避免由于改变电流而引起的光谱偏移。但是不能采用只有两条管脚的恒流二极管,而必须采用带有控制开断管脚的至少3条管脚的恒流二极管。
  七.结束语
  采用恒流二极管作为LED的恒流驱动具有结构简单,成本低廉的优点。尤其适合于小功率市电LED灯具,如球泡灯和日光灯和吸顶灯。但是由于受到功耗的限制,它只能用于高压小电流的情况。负载只能是多个小功率LED的串联或是采用集成的&高压LED&。而且,如果直接采用交流整流,电容的方案,会有功率因素不高的缺点,而必须采用无源功率因素补偿的方案。这些都是在使用时需要考虑的。
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