+1 500 000 producten
6000 pakketten
+300 000 klanten uit 150 landen
De diode is misschien wel het oudste halfgeleiderapparaat. Verschillende soorten diodes worden gebruikt voor gelijkrichting van spanning, spanningsbegrenzing, stroomcircuitschakeling, detectie en signaalmenging. Speciale soorten diodes, zoals een tunneldiode of capacitieve diode, worden gebruikt in microgolfgeneratoren of circuits voor het afstemmen van radio-ontvangers.
De basisindeling van diodes omvat functiegroepen die nader onder te verdelen zijn in subgroepen op basis van de soort behuizing, montagemethode, het maximale vermogensverlies (waaronder de mogelijkheid voor toepassing van een radiator) en andere criteria. Hiertoe behoren ook groepen diodes in een enkele behuizing (diodemodules) of die op een speciale manier met elkaar verbonden zijn, zoals een Graetzschakeling of 8 beveiligingsdiodes met een gemeenschappelijke kathode of anode voor het uitvoeren van een 8-bit datarail.
Bij het kiezen van een diode voor uw toepassing moet u letten op een aantal parameters, niet alleen elektrische, maar ook mechanische. Dit kunt u echter niet los zien van de beoogde toepassing, omdat afhankelijk van het type diode, steeds andere parameters van dominant belang zijn. Voor een gelijkrichterdiode zijn dit bijvoorbeeld: maximale vaste doorlaatstroom, maximale vaste sperspanning, drempelspanning (ook wel doorlaatspanning genoemd) bij maximale doorlaatstroom, sperstroom bij maximale sperspanning, vermogensverlies, toegestane junctietemperatuur. De bovengenoemde parameters hebben een heel andere betekenis voor een zenerdiode die kan worden gebruikt om spanning te stabiliseren of overspanning te verminderen. De drempelspanning is voor de meeste toepassingen niet meer zo belangrijk omdat deze diode voornamelijk werkt bij polarisatie in tegengestelde richting. Hier zijn echter de doorslagspanning en de tolerantie ervan belangrijk, omdat dit type diode nodig is om de spanning die optreedt in tegengestelde richting herhaalbaar en nauwkeurig te stabiliseren. De doorlaatstroom wordt ook anders behandeld omdat het hoofdzakelijk een sperstroom is die in een gelijkrichterdiode zo klein mogelijk moet zijn, en in een zenerdiode ook, maar zodra de doorslagspanning is bereikt, wordt van deze diode verwacht dat zijn dynamische weerstand zo klein mogelijk is. Ook wordt verwacht dat de overgang naar de doorslagstatus abrupt en lawine-achtig van aard is – in tegenstelling tot een gelijkrichterdiode, waar een milde doorslagkarakteristiek voor een langere levensduur van de diode kan zorgen.
Op vergelijkbare wijze moeten we kijken naar andere soorten diodes met kenmerken die afhankelijk zijn van hun toepassing. Andere parameters, zoals schakelfrequentie, junctiecapaciteit etc., winnen hier aan betekenis. Dit geldt vooral voor diodes die worden gebruikt in hoogfrequente circuits zoals mixers, RF-generatoren, detectoren en andere. Het is dus niet juist om aan te nemen dat “een diode een diode is” en dat elke diode die alleen is geselecteerd op basis van doorlaatstroom en doorslagspanning in iedere toepassing zijn werk zal doen.
Op grond van hun functie kunnen diodes o.m. worden onderverdeeld in: universele diodes (kleine doorlaatstroom, kleine of middelgrote sperspanning, hoge bedrijfsfrequentie), gelijkrichtdiodes (grote sperspanning, grote doorlaatstroom, lage bedrijfsfrequentie), pulsdiodes (schakelen; korte schakeltijd bij verandering van polariteit), capacitieve diodes (varicaps, varactors; variabele, door spanning geregelde capaciteit), microgolfdiodes (tunneldiodes, Gunn-diodes, ladingsdioden; voor gelijkrichting, opwekking en versterking van elektrische golfvormen in het microgolfgebied), zenerdiodes (voor spanningsstabilisatie), lawinediodes en transildiodes (overspanningsbeveiliging). Sommige diodes worden aangeboden met “gepassiveerd glas” - een dunne laag glas beschermt de P-N-overgang en verbetert daarmee de elektrische eigenschappen, beperkt de lekstroom en verhoogt de weerstand tegen doorslag.
Magazijn: