Что такое рассеиваемая мощность

Транзисторы для начинающих

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Безопасная зона работы


Ток коллектора

В начале вопрос: может ли быть ток коллектора бесконечно большим? Теоретически, увеличением тока базы, вы можете свободно увеличивать ток коллектора.

Тем не менее, в той или иной схеме максимальный ток коллектора транзистора только в состоянии насыщении и, главное, не определяется транзистором, а только напряжением питания и сопротивлением нагрузки. При снижении сопротивления нагрузки увеличивается ток.

Значение этого тока, зависит от конструкций и толщины переходов транзистора.

При протекании тока через сопротивление, выделяется тепло. Вы наверное, догадываетесь, или, может быть, вы видели своими глазами, что связи между слоями кремния транзистора и проводники сделаны из тонкой проволоки. Хотя ее часто делают из золотой проволоки, они при избыточном токе ведут себя как самые обычные предохранители – разогреваются и перегорают.

Не только проводники. Кремниевая структура транзистора так же имеет не большие геометрические размеры. Если пропустить большой ток через эту структуру имеющую малое сечение, мы получим, ток очень большой плотности. Не забывайте, мы имеем дело с чувствительной структурой полупроводника и чрезмерное увеличение плотности тока приводит не только к повышению температуры, а также целый ряд других негативных явлений. Я буду говорить только об уменьшении коэффициента усиления по току (β) с ростом тока коллектора.

Таким образом. Ограничение коллекторного тока производителем обосновано допустимой плотностью тока, и температурой плавления структуры, вы не можете ее превышать.

Если вы думаете о мгновениях, то можно придти к выводу, что если транзистор будет работать в импульсном режиме, открылся, пропустил ток только на короткое мгновение, за это мгновение структура не успевает разогреться и расплавиться. Таким образом, ток в импульсе может быть и больше максимальной ток в не прерывном режиме.

Вы правы! В каталогах часто приводят максимальном токе коллектора при непрерывной работе и максимальный ток коллектора для импульса. Вы можете это увидеть в характеристиках силового транзистора.

Но сейчас, мы не будем связываться с этим вопросом. Как вы думаете или если не превышать ток Icmax каталога, и напряжения UCEmax, ваш транзистор не находится в опасности?

Рассеиваемая мощность

Мы начинаем обсуждать важную и, как выясняется – трудную тему. Но вы должны понять ее! Самую сложную информацию я дам вам в следующем месяце, а сейчас все элементарно.

Наверное, вы слышали такой термин: мощность транзистора.

Что такое мощность транзистора? И что такое общая мощность?

Термин мощность относиться ко многим устройствам:
Двигатель имеет мощность 100 Вт,
Электрический обогреватель имеет мощность до 2000 Вт,
Паяльник 40 Вт,
У нас есть две лампочки в 60 Вт, одна на 220 Вольт, другая на автомобильные 12 Вольт.

Все эти машины используют электроэнергию от источника и конвертируют ее в другие формы энергии: тепло в механическую энергию (двигатель) энергию света (лампа).

Чем больше мощность, тем больше энергии потребляет в каждый момент это устройство. Обе эти лампы потребляют ту же мощность 60 Вт. В чем разница? Конечно, что одна работает при напряжении 12 вольт и потребляет 5 ампер тока (12Вх5A=60W) а другая, которая работает при напряжении 220 В, потребляет немного больше чем 0,27 ампер (что также дает 220×0,27=60 Вт).

Таким образом, одни и те же мощности могут быть достигнуты с различными токами и напряжениями. Вот простые формулы, необходимые для расчета мощности. Я беру электрические оборудование, работающего на постоянном токе (переменный ток работающий на активное сопротивление). Запомните раз и навсегда:

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощностьВозвращаясь к вопросу о мощности транзистора: это мощность, рассеиваемая нагрузкой? Может мощность, рассеиваемая транзистором? Или, может быть даже что-то еще? Ранее я объяснил вам, что коллекторная цепь – это регулируемый источник тока, а не переменный резистор, однако это не меняет тот факт что, когда через структуру транзистора будет течь ток будут потери мощности на тепло. Величина этих потер, определяется по формуле: P UCE IC Где Uce это напряжение между коллектором и эмиттером, Ic – ток коллектора. Строго говоря, мы должны так взять во внимание потери мощности в базовой цепи Ube*Ib, но так как эта мощность очень маленькая, по сравнению с мощностью рассеваемой на коллекторе, она не учитывается.

И что происходит дальше с этим теплом? Если оно остается в транзисторе?

Ни в коем случае! У вас нет ни каких сомнений, что если транзистор не будет хорошо термоизолирован от окружающей среды, это выделяемое тепло приведет к повышению температуры. И это вредное тепло необходимо рассеять во внешней среде. Смотри рисунок 43.

Тут работает простой принцип: тепло передается от горящего к холодному.

Вы уже знаете, что такое потери мощности транзистора. Но именно здесь, кроиться кардинальная ошибка начинающих. Они рассуждают следующим образом: если транзистор может работать при максимальном напряжении коллектора UCE0 и максимальном токе коллектора Icmax, максимальная «мощность транзистора» равна Р = UCE0 × ICmax.

Это абсолютная ерунда, нельзя так просто рассчитать мощность. Посмотрите в каталог любого транзистора и найдите там его мощность, она обозначается Ptot. Запомните раз и навсегда: общая мощность транзистора всегда меньше чем произведение Р = UCE0 × ICmax.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощностьА теперь вычислите. Какая мощность рассеивается на транзисторе, а какая на нагрузке схем на рисунке 44. Возьмем схему 44а, сначала рассчитаем напряжение на резисторе, потом на транзисторе, а потом обе мощности. Напряжение на резисторе:
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Мощность рассеиваемая на резисторе:
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
(То же самое можно вычислить по формуле ) Напряжение на транзисторе:
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Мощность рассеиваемая на транзисторе:
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Для других схем на рисунке 44, рассчитайте самостоятельно.

Как вы можете видеть, расчеты совсем не сложные. Таким образом, мы идем дальше. Вы уже знаете три условия работы транзистора:
1 Напряжение питания не должно быть больше, чем указанное в каталоге напряжение UCE0. Самое высокое напряжение присутствует на коллекторе транзистора в состоянии отсечки.
2 Ток коллектора не может быть больше, чем ICmax. Самый большой ток протекает через транзистор в состоянии насыщения.
3 Рассеиваемая мощность транзистора, ни при каких обстоятельствах не превышает допустимую Ptot.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

В любом случае, мы достигли пиковой точки нашего сегодняшнего обсуждения: проектируемая схема должны вписываться в безопасную рабочую область транзистора. В каталогах она часто обозначается SOAR или SOA. Это сокращение от английского область безопасной работы (Area). Рисунок 47 показывает безопасную рабочую область для транзистора BD243 и BD244.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

На данный момент, вы можете придерживаться простого правила: используйте транзисторы с параметрами выше необходимого минимума. На практике, как правило, для безопасной работы используют транзисторы с параметрами на 50…100% выше, чем расчетные, напряжение, ток, мощность. Тогда у нас есть запас прочности, и не придется беспокоиться о надежности. Использование транзисторов «больше и сильнее» также выгодно по ряду других причин при возможной небольшая разнице в цене, которая не имеет значения. Но не подобает использовать силовые транзисторы и транзисторы высокого напряжения, там где это не нужно.

Казалось бы, что все просто и легко, при выборе условий работы транзистора (напряжение питания и сопротивление нагрузки) и можете сами установить транзистор в разрешенный диапазон. Действительно учесть напряжение и максимальный ток, это просто, но потери мощности определить не так просто. На кону здесь два важных вопроса вы должны понять:
— Зависимость потерь мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки,
— Вопрос отвода тепла от транзистора.

Сегодня мы ответим только на первый вопрос.

Часто, не требуется считать потери мощности указанным выше способом. На практике, как правило, нас интересует самый худший случай. Если рассчитать потери мощности в худшем случае нет необходимости проводить дальнейшие расчеты.

Рисунок 48 помогает понять, что я имею в виду, говоря о худшем случае. Транзистор работает с сопротивлением нагрузки RL при постоянном напряжении питания (в данном случае, RL = 250 Ом, Usup = 20В).

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Что можно понять из того рисунка?

Рисунок 48b это то же самое что и на рисунке 44г. Когда нет базового тока, то нет и коллекторного тока и напряжение на коллекторе равно напряжению питания. Когда вы пустите ток в базу, и начнете его увеличивать, увеличиться ток коллектора а напряжение на нем уменьшиться. Зная напряжение питания и сопротивление нагрузки RL можно выполнять вычисления для нескольких или нескольких десятков значений напряжения UT. Вы можете рассчитывать не только ток коллектора, но и мощность, рассеиваемая на нагрузке, и на транзисторе для различных напряжений коллектора (т.е. различных токах базы). По этим значениям можно построит график такой как на рисунке 48г.

На этом рисунке синей линей я изобразил зависимость тока от напряжения Uсе (напряжение на транзисторе), шкала тока находиться слева. Здесь простая нагрузка Rl. Красная линия – потери мощности на транзисторе. Фиолетовая, какая мощность рассеивается на нагрузочном резисторе. (Внимание! Шкала мощности нарисована справа).

Примечание: в отсутствие тока базы и тока коллектора, потери мощности транзистора равны нулю, потому что P = Usup × 0. На рисунке 48б показана точка А. Очевидно в состоянии отсечки ток не течет, и нет потери мощности на транзистор и на нагрузке.

Теперь обратите внимание на то, что происходит в состоянии насыщения – посмотрите на точку B. Хотя сейчас ток очень большой, но напряжение на транзисторе очень мало (Ucesat напряжения насыщения десятки или сотни милливольт). Таким образом, рассеивание тепла в режиме насыщения транзистора мало, можно сказать, близко к нулю, потому что P = Ucesat × I. Вы удивлены?

Оказалось, что в состоянии насыщения, когда ток самый большой, рассеиваемая мощность транзистора практически равна нулю! Да, это так! Высокая мощность (P = Usup × I) рассеивается, на сопротивлении нагрузки, а не на транзисторе. Короче говоря, если транзистор работает как переключатель, во время открытия и насыщения он выделяет очень мало тепла. Прямо сейчас вы должны знать, что потери при импульсе будут только на короткое время переключения. К этой проблеме мы еще вернемся. В настоящее время нас интересует работа в линейном режиме.

Как вы можете видеть на рисунке 48b, сама большая мощность рассеивается на транзисторе когда напряжение на коллекторе равно половине напряжения питания. И это тот самый худший случай, о котором я упоминал. Худший, так как потери мощности на транзисторе самые большие. На рисунке 48б это показано точкой С.

Как вы можете видеть, потери мощности на транзисторе при этом равна потери мощности на нагрузке. Если это так, то максимальная рассеиваемая мощность, при каких пропорциях, может быть рассчитана очень просто: потому что в худшем случае рассеиваемая мощность транзистора равна рассеиваемой мощности на сопротивлении нагрузки RL. Тогда значение напряжения делим на две равные части и считаем
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Это расчетная мощность, очевидно, не может быть больше чем указанная в каталоге мощность транзистора Ptot.

Эта формула позволяет вычислить минимальное сопротивление нагрузки для данного напряжения питания и мощности из каталога:
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
По ней также можно рассчитать максимальное напряжение для данного сопротивления нагрузки и выбранной мощности
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность
Вы можете не быть орлом в математике, но эти формулы нужно запомнить или записать себе на видном месте.

Можно спросить, как эти расчеты соотнести с кривой допустимой мощности рассеивания на рисунках 45 и 46?

Это интересный вопрос!

Давайте посмотрим вместе, смогут ли наши транзисторы с характеристиками на рисунках 45 и 46 работать в схеме, показанной на рисунке 48а при напряжении 25В с сопротивлением нагрузки 250Ω, где напряжение на транзисторе может плавно изменяться от нуля до полного напряжения?

Рассчитаем потери мощности в худшем случае:
Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощностьПотому что во время работы может возникнуть самая тяжелая ситуация, и наш транзистор будет перегружен. Но если он будет работать в ключевом режиме, т.е. находиться в одном из двух состояний: отсечки или насыщения. Так как в обоих этих условиях мощность, рассеиваемая на транзисторе равна или близка к нулю, насколько это возможно. И нам не нужно, прибегать в расчетах к наихудшему случаю, потому что в схемах переключения такое состояние не встречается.

Возвращаясь к рисунку 45, можно сказать, что мы не превысили допустимые потери мощности, и наша нагрузка находиться в безопасной рабочей области транзистора. Некоторые примеры можно найти на рисунке 49 при простой нагрузке для различных напряжений питания и различные сопротивлений.

На рисунке 49 нагрузка показана прямой линией. Попробуйте самостоятельно построить подобных линий на рисунках 46 и 47. Будет ли это легко? Проверьте, построив несколько точек.

Задача 1

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Транзистор имеет следующие параметры: UCE0=25V, ICmax=300mA, Ptot=100mW. Дорисуйте на рисунке 50 кривые максимальной выходной мощности 100 мВт. Рассчитайте максимально мощность (в худшем случае) при условии транзистора в следующих условиях:
1.Uzas = 10V, RL = 1kΩ
2.Uzas = 25V, RL = 390Ω
3.Uzas = 9V, RL = 51Ω
4.Uzas = 25V, RL = 100Ω

Отметьте эти случаи на рисунке 50. Может ли транзистор может работать при таких условиях?

Источник

Расчет рассеиваемой мощности

Мощность, потребляемая КМОП-микросхемой при неизменном уровне сигнала на выходе, называется статической рассеиваемой мощностью или мощностью, рассеиваемой в режиме покоя. У большинства КМОП-микросхем статическая рассеиваемая мощность очень мала. Существенную мощность, называемую динамической рассеиваемой мощностью, КМОП-микросхема потребляет только во время переходных процессов. На рисунке 1 изображена схема, поясняющая расчет рассеиваемой мощности.

Одной из причин рассеивания мощности при переходе из одного состояния в другое является частичное размыкание выходной цепи КМОП-схемы. P1 – это мощность, рассеиваемая внутри схемы, обусловленная переходными процессами на выходе.

Iocc – динамический ток потребления микросхемы;

Ucc – напряжение питания микросхемы.

P2, P3 – мощности, рассеиваемые на сопротивлении внутренних выходных транзисторов в открытом состоянии при протекании выходных токов низкого/высокого уровня при низком/высоком логическом уровне на выходах.

UOL – выходное напряжение низкого уровня;

IOL – выходной ток низкого уровня;

N0 – количество задействованных выводов в состоянии логического «0».

Ucc – напряжение питания микросхемы;

UOH – выходное напряжение высокого уровня;

IOH – выходной ток высокого уровня;

N1 – количество задействованных выводов в состоянии логической «1».

P6, P7 – рассеиваемые (потребляемые) мощности, обусловленные наличием емкостной нагрузки CL на выходе.

f – частота переключений в выходном сигнале; ею определяется, сколько раз в секунду на выходе происходят переключения, при которых потребляется мощность.

Таким образом, суммарная рассеиваемая мощность микросхемы определяется по формуле:

P4, P5 – мощности, рассеиваемые на нагрузке по постоянному току.

1. Джон Ф. Уэлкерли, «Проектирование цифровых устройств», том 1, Постмаркет, Москва, 2002 г.

Источник

Максимальная рассеиваемая мощность и обратное напряжение на диоде

При использовании полупроводниковых приборов следует соблюдать осторожность и не допускать слишком больших напряжений или токов, которые могли бы испортить прибор. В этой статье мы рассмотрим некоторые факторы, лимитирующие максимальные напряжение и ток на примере диода.

Подробно про диоды и их применение:

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Полупроводниковые диоды, используемые в компьютерной плате 1970-х годов (внизу справа и слева от синего конденсатора)

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Вольт-амперная характеристика германиевых и кремниевых диодов

Напряжение смещения Vd считается положительным на аноде и отрицательным на катоде. Таким образом, диод находится под прямым смещением, когда анод положительный, а катод отрицательный по отношению к аноду. В обратном случае говорят об обратной поляризации.

Ток, протекающий в диоде (Id), называется прямым, если он течет от анода к катоду (условное направление тока). Если диод смещен в обратном направлении, он не будет проводить ток, если напряжение не будет достаточно высоким, чтобы превысить напряжение пробоя.

Напряжение прямого смещения варьируется в зависимости от материала, используемого в конструкции, оно составляет 0,2 В для германия (VsdGe) и 0,6 В для кремния (VsdSi).

Диоды по своему применению обычно классифицируются в зависимости от того, какие из трех областей характеристики диода используются. Так, например, для переключения и выпрямления используется как прямая, так и обратная ветви характеристики диода. При этом, чтобы избежать нежелательного эффекта пробоя, следует выбирать диод с достаточно большим напряжением пробоя.

В свою очередь, область обратного пробоя используется главным образом в источниках опорного напряжения. Диод в этом случае выбирается по величине обратного напряжения, при которой происходит пробой. Эффектом обратного пробоя можно пренебречь, за исключением тех случаев, в которых область обратного пробоя характеристики используется специально.

Максимальная рассеиваемая мощность

Основным недостатком любого элемента электрической схемы является его разогрев. В резистивных элементах рассеиваемая мощность переходит в тепло, которое увеличивает температуру элемента по сравнению с окружающей. Максимальная температура, которую может выдержать прибор, характеризует его способность отдавать выделившееся тепло в окружающую среду и определяет максимально допустимую мощность рассеяния для прибора.

Максимальная температура прибора зависит от нескольких факторов: от изменения свойств полупроводника с температурой, плавления припоев, применяемых при изготовлении приборов, механического разрушения структуры вследствие неравных коэффициентов теплового расширения.

В кремниевых приборах максимальная температура составляет около 200 °С, а для германиевых редко превышает 100 °С. Способность отдавать тепло зависит от конструкции прибора и от способа его крепления.

Улучшение теплоотдачи достигается при монтаже приборов на ребристый теплоотвод и при применении принудительного воздушного или даже жидкостного охлаждения. Так или иначе, приборы и их арматура способны рассеивать определенную мощность без превышения максимально допустимой, температуры.

Максимально допустимая мощность рассеяния ограничивает величину произведения тока на напряжение в приборе.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Границы максимально допустимой мощности на плоскости напряжение — ток

Если построим график соотношения на плоскости напряжение — ток, то получим гиперболы в первом и третьем квадрантах, определяющие границы допустимой мощности рассеяния в приборе. Бели рабочая точка диода пересекает эту границу и выходит из области безопасной работы, то прибор перегревается и его функционирование нарушается.

Обратное напряжение на диоде

В то время как максимальная рассеиваемая мощность устанавливает абсолютные пределы, за которыми происходят необратимые разрушения приборов, имеются другие явления (не обязательно разрушающие), которые приводят к значительным отклонениям характеристик диодов.

Одно из таких явлений, называемое пробоем, при обратном напряжении, ограничивает обратное напряжение, которое может выдержать диод прежде, чем начнется сильное увеличение обратного тока.

При увеличении обратного напряжения на диоде ток, достигнув значения обратного тока насыщения, остается постоянным, а электрическое поле в области объемного заряда растет. Увеличение напряженности электрического поля приводит к увеличению скорости подвижных носителей, пересекающих область объемного заряда и создающих обратный ток.

В некоторый момент скорость носителей становится такой, что при соударении вырываются добавочные электроны из ковалентньгх связей в области объемного заряда, при этом возникают дырки и свободные электроны. Эти новые носители увеличивают обратный ток и могут в свою очередь при соударениях порождать дополнительные подвижные электроны и дырки.

Этот процесс, называемый зенеровским пробоем или внутренней автоэлектронной эмиссией, приводит к тому же результату, что и лавинное размножение: быстрому увеличению обратного тока при превышении определенной величины обратного напряжения. Как правило, зенеровекий пробой преобладает в диодах, которые пробиваются при напряжениях ниже 6 В, а лавинное умножение преобладает в диодах, пробивное напряжение которых выше 6 В.

Очевидно, что пробой сильно влияет на вольт-амперную характеристику диода. Так, если требуется, чтобы диод не пропускал обратного тока, следует выбирать прибор, обратное напряжение которого больше, чем напряжение в схеме, которое может быть подано на диод в обратном направлении.

Хотя термин «пробой» подразумевает разрушение, на самом деле это не всегда так. Диод может работать в области пробоя и даже при напряжениях, значительно превышающих напряжение пробоя, без необратимых изменений, если только не превышается максимально допустимая мощность рассеяния.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Полупроводниковые диоды трех разных типов в плате видеорегистратора. Обратите внимание на аббревиатуры, напечатанные на печатной плате с начальной буквой «D» для диода.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Современные полупроводниковые диоды

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Силовые диоды в виде диодного моста для винтового монтажа (обратите внимание на отверстие под болт), подходящего для монтажа на радиаторе.

Диоды Зенера (стабилитроны)

В области пробоя ток через диод почти не зависит от напряжения. Простая линейная модель диода в области пробоя содержит только батарею, напряжение которой равно напряжению пробоя диода. Поэтому если в каком-то месте схемы требуется поддерживать постоянное напряжение, то можно использовать диод, работающий в области пробоя.

Диоды, предназначенные для этого вида работы, называются опорными диодами, диодами Зенера или стабилитронами, хотя механизм пробоя в них может быть и зенеровским, и лавинным. Аналогично напряжение, при котором происходит пробой, часто называют зенеровским напряжением.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Стабилитрон представляет собой полупроводниковый диод, который использует обратное смещение и напряжение пробоя в качестве опорного напряжения

По сути, это стабилизатор напряжения. Стабилитрон диод чувствителен к температуре. Для напряжений стабилитрона ниже 5 вольт по мере увеличения температуры напряжение уменьшается, в то время как напряжения стабилитрона выше 6 вольт, когда температура увеличивается, напряжение стабилитрона увеличивается.

Само собой разумеется, что диоды с напряжением около 5-6 В по своей природе более стабильны. Обычно номинальное напряжение измеряется при температуре 25 ° C.

В поисках термостабильности, необходимой в некоторых приложениях, можно последовательно соединить стабилитроны различных типов с противоположными температурными коэффициентами, чтобы колебания напряжения компенсировали друг друга.

Для этого можно использовать и обычные диоды в прямой поляризации, включенные последовательно с стабилитроном, при условии, что они имеют тепловой коэффициент, противоположный таковому у стабилитрона.

Диоды Зенера могут быть соединены последовательно для получения более высоких напряжений. Результирующее напряжение будет суммой отдельных последовательно включенных стабилитронов. Очевидно, что невозможно подключить их параллельно (для увеличения управляемого тока), даже если они имеют одинаковое номинальное напряжение.

Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть фото Что такое рассеиваемая мощность. Смотреть картинку Что такое рассеиваемая мощность. Картинка про Что такое рассеиваемая мощность. Фото Что такое рассеиваемая мощность

Стабилитрон, установленный на алюминиевом радиаторе в электронном приборе 70-х годов

Стабилитроны имеют напряжения пробоя от 2,4 до 200 В. Рядом с символом такого диода часто записывают напряжение пробоя. Изготовители указывают также минимальный обратный ток, при котором должен работать опорный диод, чтобы обеспечить наступление пробоя. Максимальный ток ограничивается максимально допустимой мощностью рассеяния.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *