+1 500 000 termék a kínálatban
6000 csomag postázása naponta
+300 000 vásárló 150 országból
Kérjük, tájékozódjon a szállítási ütemterv változásairól.
Itt többet megtudsz2024.03.28-tól felfüggesztettük az egyéni vásárlóknak történő értékesítést. A helyzet esetleges változásairól folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt.
A vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás változatlanul folytatódik. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért.
A dióda talán a legrégebbi félvezető eszköz. Különböző típusú diódákat használnak a feszültség egyenirányítására, a feszültség korlátozására, az áramváltásra, a jelek detektálására és keverésére. Különleges típusú diódákat, például alagútdiódát vagy kapacitív diódát használnak mikrohullámú generátorokban vagy rádióvevők hangoló áramköreiben.
A diódák alapvető felosztása felölei azokat a funkcionális csoportokat, amelyek keretein belül még meg kell különböztetnünk az egyes alcsoportokat a tokozásaik, szerelési módjaik, maximális teljesítmény-veszteségeik, és egyéb szempontok alapján (beleértve a hűtőbordák alkalmazásának lehetőségét is). Közöttük megtalálhatók egyetlen házba (diódamodulokba) elhelyezett vagy speciális módon összekapcsolt diódacsoportok is, például a Graetz egyenirányító híd, vagy a közös katóddal vagy anóddal szerelt 8 védődióda, amelyek a 8-bites adatbuszok védelmének megvalósítására szolgálnak.
Egy adott applikációhoz való dióda megválasztásakor egy sor – nem csak elektromos, hanem ugyanúgy mechanikai - paraméterre is figyelmet kell fordítanunk. Ez azonban nem végezhető el az alkalmazásától elkülönítve, mert a dióda típusától függően, annak különféle paraméterei domináns jelentőséget kapnak. Ilyenek lesznek pl. egy egyenirányító dióda esetében a következők: maximális konstans átvezetési áram, maximális konstans zárófeszültség, a maximális átvezetési áram melletti küszöbfeszültség (vagy átvezetési feszültség), a maximális zárófeszültség melletti záróáram, veszteségek teljesítménye, csatlakozók megengedhető hőmérséklete. Ugyanakkor a Zener dióda esetében, mely feszültség stabilizálóként vagy túlfeszültség korlátozóként is szolgálhat, a felsorolt paraméterek eltérő jelentőségűvé válnak. Az alkalmazások többségénél a küszöbfeszültség már nem lesz annyira fontos, mivel ez a dióda főként záróirányú polarizáció mellet működik. Lényeges viszont az átütési feszültség és annak toleranciája, mert az ilyen típusú diódától megköveteljük hogy megismételhetően és pontosan stabilizálja a záróirányban fellépő feszültséget. Az átvezetési áramot szintén másként kell kezelni, mivel ez főleg visszafelé irányuló áram, aminek az egyenirányítóban a lehető legkisebbnek kell ennie. A Zener diódában úgyszintén, de az átütési feszültség elérését követően elvárjuk, hogy a dióda dinamikus ellenállása a lehető legkisebb legyen. Elvárás az is, hogy a csatlakozó átütési állapotába való átmenet hirtelen jelleggel, lavina-szerűen történjen – másképp, mint az egyenirányító diódában, melynél a lágy átütési karakterisztika biztosíthatja a dióda nagyobb tartósságát.
Hasonló módon vizsgálandók a további dióda típusok, melyek karakterisztikáit a felhasználástól függően alakítják ki. Nagyobb jelentőséget kapnak olyan paraméterek is, mint átkapcsolási frekvencia, csatlakozó kapacitása, stb. Különösen érvényes ez olyan nagyfrekvenciás áramkörökben használt diódákra, mint keverők, nagyfrekvenciás generátorok, detektorok és egyebek. Helytelen tehát az a felfogás, hogy a „dióda az dióda” és hogy a kizárólag az átvezetési áram és átütési feszültség szempontjai alapján megválasztott dióda minden alkalmazásban teljesíteni fogja a feladatát.
Funkciójukra tekintettel a diódákat feloszthatjuk többek között, úm.:univerzális diódák (nem nagy átvezetési áram, kicsi vagy közepes zárófeszültség, nagy működési frekvencia), egyenirányító diódák (nagy zárófeszültség, nagy átvezetési áram, kicsi működési frekvencia), impulzosos diódák (kapcsolóüzem; rövid átkapcsolási idő polarizáció változás mellett, kapacitív diódák (warikapok, waraktorok; feszültséggel vezérelt változó kapacitás), mikrohullámú diódák (alagút-, Gunna-, snapp-off-diódák; egyenirányításra, elektromos hullámformák generálására és erősítésére a mikrohullámú tartományban), Zener diódák (feszültség stabilizálásra), lavina diódák és transile diódák (túlfeszültség elleni védelemre). Egyes diódákat "glass passivated" – a P-N csatlakozás védelmére vékony üvegréteggel ellátott – kivitelben kínálnak, ami a szökőáram korlátozása és az átütési feszültség növelése révén hatással van az elektromos karakterisztika javítására.
Raktár: