คำถามติดแท็ก diodes

ไดโอดเป็นส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำจากวัสดุซิลิกอนชนิด P และ N ที่ช่วยให้กระแสไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น

2
การอ่านวงจรเรียงกระแสไดโอด
คุณจะอ่านตัวเลขบนไดโอดตัวเรียงกระแสได้อย่างไร? มันบอกว่า "06" (หรือ "90") เท่านั้น ((สองครั้งครั้งเดียวในแนวนอนและแนวตั้ง) ฉันคิดว่าฉันควรจะสันนิษฐานว่านี่เป็น 1N4006 แต่ฉันเป็นบิตใหม่และไม่แน่ใจจริงๆ มีคนยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่ นี่คือภาพบางส่วน:

2
ไดโอดนี้เล่นบทบาทอะไร
ฉันเพิ่งซื้อชุด Arduino Uno และฉันจะผ่านโครงการทั้งหมดในหนังสือเล่มเล็กที่มาพร้อมกับชุด จากแม้แต่วงจร LED และวงจรตัวต้านทานที่ง่ายที่สุดเพื่อรับความรู้สึกสำหรับบอร์ด Arduino การทำขนมปังและการขจัดความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของฉันที่ไม่ได้ใช้มานานกว่า 30 ปี มันต้องปัดฝุ่นออก หนึ่งในวงจรคือการสาธิตการสลับกำลังไฟโดยใช้มอเตอร์และทรานซิสเตอร์ NPN ฉันเข้าใจทุกแง่มุมของพื้นฐานที่สุดของ cuicuits ยกเว้นฟังก์ชันของไดโอดเท่าที่ฉันสามารถบอกได้ว่าไม่มีบทบาทในการทำงานของวงจร มันมีเหตุผลแน่นอนดังนั้นคำถามของฉันคือ: อะไรคือเหตุผล?

1
เหตุใด Power diodes จึงมีโครงสร้าง p + n- n + และทำไมไม่ p + p- n +
ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับไดโอดพลังงานและความแตกต่างจากไดโอดพลังงานต่ำด้วยการเพิ่มเลเยอร์ n-type แบบเจือเล็กน้อย เลเยอร์ n-type นี้ช่วยปรับปรุงระดับแรงดันพังทลายของอุปกรณ์และปรับปรุงการนำกระแสในอคติไปข้างหน้าเนื่องจากมีพาหะที่ฉีดจำนวนมากจากบริเวณที่มีแรงดันสูง Power diode จะทำงานเหมือนเดิมหรือไม่ถ้า n-layer นี้ถูกแทนที่ด้วยชั้น p-type ที่เจือด้วยแสงน้อย? ถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุใดจึงต้องการ n-layer หรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นทำไม

2
จุดประสงค์ของการป้องกันสัญญาณเข้าบน USB (หรือเลย) คืออะไร?
ฉันเห็นมาบ้างแล้วว่ามีการใช้ไดโอดแบบเอนเอียงแบบย้อนกลับเพื่อหนีบแรงดันไฟฟ้าอินพุตเมื่อมีหนามแหลมเกิดขึ้น แรงดันเบรกดาวน์ปกติทั่วไปสำหรับไดโอดที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นประเภทนี้คืออะไร? ปรากฏว่าไดโอดป้องกันเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จะไม่ป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานโดยผู้ใช้ แต่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต เหตุใดจึงมีการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งประจุส่วนเกินนี้จะมาจากในวงจร (บน PCB, ไม่ใช่การขึ้นเครื่องขนมปังในที่ที่คนอาจมีการคายประจุ) และขนาดแรงดันไฟฟ้าทั่วไปคืออะไร? เหตุใดเราจึงไม่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแรงดันลบที่อาจเกิดขึ้นและวางไดโอดย้อนกลับจากสายอินพุตไปยัง Vcc ฉันกำลังออกแบบบอร์ดฝ่าวงล้อมง่ายๆสำหรับตัวควบคุมที่จะส่งออกข้อมูลผ่านอินเตอร์เฟซ USB จากการวิจัยของฉันฉันพบว่าการออกแบบจำนวนมากได้รวมเอาไดโอดป้องกันลำเอียงแบบย้อนกลับเหล่านี้ไว้ใน Vusb, D + และ D- แต่ไม่ใช่ทั้งหมด อีกครั้งถ้าทั้งหมดนี้ติดตั้งบน PCB เหตุใดจึงมีการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ขึ้นมาทันทีและอาจเกิดขึ้นได้ที่ไหน เหตุการณ์ประเภทนี้บ่อยเพียงใดและไม่มีไดโอดเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายวงจร เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรวมไดโอดป้องกันเหล่านี้หรือไม่จำเป็นในบางครั้ง? หากหลังมีกรณีพิเศษอะไรบ้างที่เห็นว่าไม่จำเป็น ไดโอดใด ๆ จะทำงานหรือควรใช้แรงดันพังทลายที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่? แก้ไข: เมื่อมองดูบันทึกย่อของแอปเหล่านั้นรายการหนึ่งจะแสดงขึ้นมา ในขณะที่อื่น ๆ แสดงสิ่งที่คล้ายกัน แต่ไม่มีโหนด "ด้านบน" เชื่อมต่อกับอะไร นี่เป็นข้อผิดพลาดหรือเกี่ยวข้องกับ Vbus หรือไม่?

3
ไดโอดทำอะไรกันแน่?
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ : ฉันเป็นผู้เริ่มต้นทั้งหมดที่นี่ ดังที่อธิบายไว้ในคำตอบอื่น ๆ ที่นี่กระแสในวงจรไม่ไหลจากลบเป็นบวกและทิศทางไม่สำคัญ ดังนั้นฉันควรทำไดโอดซึ่งควรจะทำให้กระแสไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น?
11 current  diodes 


4
ทำไมคุณถึงแนบไดโอดกับฐานของ BJT
ฉันกำลังดูการตั้งค่า DC BJT สำหรับการจัดหาแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ฉันไม่เคยเห็นไดโอดที่ติดอยู่กับฐานของ BJT มาก่อนและสงสัยว่ามันจะใช้ทำอะไร? ฉันเชื่อว่ามันอาจใช้สำหรับการชดเชยเนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิ แต่ฉันไม่เห็นข้อมูลมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือทำไมคุณไม่เชื่อมความต่างศักย์ที่ฐาน Q1 ด้วยตัวต้านทานแทน ไม่มีใครมีข้อเสนอแนะว่าทำไมคุณอาจทำอะไรเช่นนี้?

1
โคมไฟ LED นี้ปลอดภัยสำหรับใช้กับการประดิษฐ์ปัจจุบันหรือไม่?
ขณะนี้พ่อของฉันสนใจที่จะลงทุนในผู้ผลิตโคมไฟ LED ยูเครนและหลังจากที่เขาซื้อตัวอย่างฉันก็กลัว มีไฟ LED 94 ดวงที่จับคู่กับไดโอดทั้งหมดเป็นอนุกรมเชื่อมต่อโดยตรงกับแรงดันไฟหลัก ไฟ LED และไดโอดนั้นถูกหุ้มด้วยอีพอกซี่ แต่ปลายของไดโอดจะยื่นออกมามากพอที่จะทำความเสียหายได้ ฉันบอกเขาว่าไฟ LED ที่อยู่ใกล้กับปลายจะตายเร็วกว่าส่วนที่เหลือส่งผลให้หลอดไฟส่วนที่เหลือเสียหายเนื่องจากความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้ให้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นไดโอดก็จะร้อนขึ้นและนอกเหนือจากความร้อนจากไฟ LED ส่วนประกอบจะได้รับความเสียหายเร็วขึ้นมาก การประเมินอายุการใช้งานสำหรับหน่วยนี้คือ 50'000 ชั่วโมง แต่ฉันสงสัยอย่างมากว่าจะสามารถใช้งานได้ในช่วง 20'000 ชั่วโมง นอกจากนี้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามีกฎหมายบางส่วนที่ถูกละเมิด นี่คือภาพถ่ายบางส่วน: เพียงไม่กี่บันทึกย่อ: ไม่ฉันไม่มีลิงก์สำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ ใช่ไม่มีวงจรอื่นแน่นอน และใช่พวกเขาบอกพ่อของฉันว่าสิ่งนี้จะได้รับการรับรองสำหรับสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ... ข้อมูลของคุณในเรื่องนี้จะได้รับการชื่นชมอย่างมาก
11 led  ac  diodes  safety  legal 

3
วงจรเรียงกระแสแบบง่าย
ฉันต้องการแปลงเอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟเพื่อใช้12 V D Cเพื่อจ่ายไฟ LED กลางแจ้งบางตัว12VAC12VAC12V_{AC}12VDC12VDC12V_{DC} แหล่งจ่ายไฟตามที่ตั้งจะส่องไฟ LED (พร้อมการสั่นไหวเล็กน้อยจากส่วนขั้วกลับของ AC) แต่ฉันได้รับการบอกว่าสิ่งนี้อาจลดอายุการใช้งานของไฟ LED ที่มีพวกเขากลับขั้วเป็นเวลานาน ดังนั้นใครบางคนสามารถแนะนำวงจรเรียงกระแสแบบง่าย ๆ ที่ฉันสามารถสร้างหรือชี้ให้ฉันในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งวงจรเรียงกระแส Maplinอันใดอันหนึ่งเหล่านี้เหมาะสม

7
พิสูจน์ว่าทุกวงจรที่มีไดโอดมีทางออกเดียว
พิจารณาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบเชิงเส้นบวกกับไดโอดในอุดมคติ โดย "เหมาะ" ฉันหมายถึงพวกเขาสามารถเป็นไปข้างหน้า - ลำเอียง (เช่นและ ) หรือย้อนกลับ - ลำเอียง (เช่นและ )i D ≥ 0 v D ≤ 0 i D = 0โวลต์D= 0โวลต์D=0v_D=0ผมD≥ 0ผมD≥0i_D\geq 0โวลต์D≤ 0โวลต์D≤0v_D\leq 0ผมD= 0ผมD=0i_D=0 วงจรเหล่านี้สามารถคำนวณได้โดยการประกาศแต่ละไดโอดทั้งแบบไปข้างหน้าหรือแบบเอนเอียงแบบย้อนกลับและตั้งค่าสำหรับทุกไดโอดแบบไปข้างหน้าแบบลำเอียงและสำหรับทุกไดโอดแบบหลังจากการคำนวณวงจรเชิงเส้นที่เกิดขึ้นเราต้องตรวจสอบว่าไดโอดทุกตัวที่มีความเอนเอียงและที่ไดโอดแบบเอนเอียงทุก ๆ ทางเป็นที่พอใจ ถ้าใช่นั่นคือทางออกของเรา ถ้าไม่เราต้องลองอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับไดโอด ดังนั้นสำหรับ diodes เราสามารถคำนวณวงจรได้โดยการคำนวณวงจรเชิงเส้นสูงสุด (มักจะน้อยกว่า)i D = 0 i D ≥ 0 v D ≤ 0 …

1
1N4007 เทียบได้กับ 1N4001 diode?
ฉันพยายามที่จะทำให้คนขับรถมอเตอร์สองขั้ว H-สะพาน แต่แทนที่จะไดโอดดังกล่าว (1N4001) ฉันมีไดโอด 1N4007 ฉันสามารถใช้สิ่งนั้นแทนได้หรือไม่?
11 diodes  h-bridge 

2
ซีเนอร์ไดโอดสำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
ฉันกำลังพิจารณาที่จะใช้ซีเนอร์ไดโอดสำหรับการป้องกันแรงดันเกินสำหรับพินอินพุตดิจิตอล การจัดอันดับสูงสุดแบบสัมบูรณ์สำหรับพิน IC ทั่วไปได้รับตั้งแต่ (GND-0.3V) ถึง (VDD + 0.3) ฉันสามารถใช้ Zener diode เพื่อ จำกัด แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า VDD อย่างไรก็ตามแรงดันไปข้างหน้าของซีเนอร์ไดโอดทั่วไปคือ 0.7V ซึ่งไม่สามารถ จำกัด แรงดันไฟฟ้าต่ำถึง -0.3V สัญญาณของฉันคือสัญญาณ 1MHz และจะปลอดภัยหรือไม่ที่จะละเว้นเนื่องจากเป็นความแตกต่างเล็กน้อยและระยะเวลาสั้นหรือไม่

5
BJT กับ CE shorted ทำอะไรได้บ้าง (PNP)
ฉันเรียกดูแผ่นข้อมูล TI สำหรับ LM78L05และสังเกตเห็นวงจรแอปพลิเคชันนี้: สังเกตว่า Q2 มีตัวสะสมและตัวปล่อยสั้นอย่างไร ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันเคยเห็นมาก่อนและการค้นหาไม่ได้เกิดขึ้น Q2 จะเล่นบทบาทใดในการกำหนดค่านั้น ฉันสงสัยไดโอดชนิดหนึ่ง แต่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมไดโอดเก่าแบบธรรมดาไม่ทำงานได้ดีกว่าและถูกกว่ามาก 2N4033 แผ่นข้อมูลอธิบายว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป PNP Silicon ระนาบ RF ทรานซิสเตอร์

5
ไดโอดระหว่าง VCC และ GND
ฉันดูวงจรกีต้าร์เอฟเฟกต์และพบกับ บริษัท ที่เสนอ PCB สำหรับวงจรที่รู้จักกันดี ฉันสังเกตว่าวงจรส่วนใหญ่นั้นมี 1N4001 (D1) อยู่ระหว่าง VCC และ GND โดยไม่มีตัวต้านทานใด ๆ ในซีรีส์ ตัวอย่างนี้: ตอนแรกฉันคิดว่ามันควรจะหลีกเลี่ยงการลำเอียงแบบย้อนกลับของทรานซิสเตอร์ แต่การเสี่ยงกับพาวเวอร์ซัพพลายด้วยการวางมันขนานนั้นไม่สมเหตุสมผลเลยสำหรับฉัน ฉันคิดว่ามันจะเป็นการดีกว่าถ้าวางไว้ในอนุกรมกับแหล่งที่มาหรือหากจำเป็นต้องตั้งค่าแบบขนานไว้อย่างน้อยที่สุดให้วางตัวต้านทานแบบอนุกรมไว้ที่ไดโอดเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรโดยตรง ฉันแค่อยากจะรู้ว่าวงจรผิดหรือฉันขาดอะไร ขอบคุณมาก.

2
อินพุตคัปปลิ้งไปยัง Class AB amp พร้อมไดโอดอคติ ตัวเก็บประจุหนึ่งหรือสอง
เมื่อ AC เชื่อมต่อสัญญาณอินพุตกับ Class AB (Push-Pull / Complementary Pair) ซึ่งไดโอดลำเอียงฉันเห็นสองแนวทางที่แตกต่างกัน: สัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างไดโอดไบอัสด้วยตัวเก็บประจุแยกอิสระ: สัญญาณเชื่อมต่อโดยตรงกับแต่ละฐานทรานซิสเตอร์ด้วยตัวเก็บประจุแยก: ความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่างสองแนวทางนี้คืออะไร? ดีกว่าอีกไหม? นี่คือวงจรที่แก้ไขได้ซึ่งแสดงแนวคิดพื้นฐานของวิธีที่ 2 (NB: ค่าไม่เหมือนจริง): จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab นี่เป็นอีกการจำลองวงจรแรก (ได้รับความอนุเคราะห์จาก Tony Stewart)

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.