+1 500 000 produktov v ponuke
7000 zásielok denne
+300 000 klientov zo 150 krajín
Dióda je snáď najstaršou polovodičovou súčiastkou. Rôzne druhy diód sa používajú na vyrovnanie napätia, ohraničenie jeho hodnoty, prepájania prúdových obvodov, detekciu a miešanie signálov. Špeciálne typy diód, napríklad tunelová alebo kapacitná dióda, nachádzajú svoje využitie v mikrovlnných generátoroch alebo v obvodoch ladenia rádioprijímačov.
Základné rozdelenie diód zahŕňa funkčné skupiny, v rámci ktorých je potrebné rozlíšiť podskupiny podľa typu konštrukcie, spôsob montáže, maximálneho stratového výkon (vrátane možnosti použitia chladiča) a pod. Medzi nimi nájdeme tiež skupiny diód umiestnené v samostatnej konštrukcii (diódové moduly), v špeciálnych vyhotoveniach, napríklad Graetzov mostík alebo 8 bezpečnostných diód so spoločnou katódou alebo anódou pre zabezpečenie 8-bitovej dátovej zbernice.
Pri výbere diódy pre aplikáciu sa treba zamerať na celý rad jej parametrov, elektrických aj mechanických. No nedá sa to urobiť bez ohľadu na jej použitie, pretože v závislosti od druhu diódy získavajú jej rozličné parametre dominantný význam. Napríklad pre usmerňovaciu diódu to bude maximálny prúd v priepustnom smere, maximálne záverné napätie, prahové napätie (zvané aj priepustné napätie) pri maximálnom prúde v priepustnom smere, záverný prúd pri maximálnom závernom napätí, stratový výkon, prípustná teplota P-N priechodu. Pre Zenerovu diódu, ktorá môže slúžiť na stabilizáciu napätia alebo obmedzenie prepätia majú uvedené parametre iný význam. Prahové napätie už vo väčšine prípadov nie je také dôležité, pretože táto dióda pracuje najmä pri polarizácii v závernom smere. Dôležité je pritom prierazné napätie a jeho tolerancia, pretože od diódy tohto typu sa vyžaduje, aby opakovane, presne stabilizovala napätie vyskytujúce sa v závernom smere. Prúd v priepustnom smere sa berie inak, pretože je to najmä prúd v opačnom smere, ktorý má byť v usmerňovacej dióde čo najmenší, ale v Zenerovej dióde tiež, no po dosiahnutí prierazného napätia sa očakáva, že dynamický odpor diódy bude čo najmenší. Očakáva sa tiež, že prechod do prierazného stavu P-N priechodu bude mať náhly, lavínový charakter – inak ako vo vyrovnávacej dióde, v ktorej jemná charakteristika prierazu môže zabezpečiť väčšiu trvácnosť diódy.
Podobne sa treba pozerať aj na ostatné druhy diód, ktorých charakteristiky závisia od použitia. Väčší význam nadobúdajú aj iné parametre, napríklad spínacia frekvencia, kapacita P-N priechodu a pod. Týka sa to predovšetkým diód používaných v obvodoch s veľkou frekvenciou, napríklad zmiešavače, vysokofrekvenčné generátory, detektory a iné. Chybný je preto predpoklad, že „dióda je dióda” a každá z diód zvolená len z hľadiska prúdu v priepustnom smere a prierazného napätia splní svoju úlohu pri každom použití.
Z hľadiska funkcií môžeme diódy rozdeliť napríklad na: univerzálne diódy (menší prúd v priepustnom smere, malé alebo stredné napätie v závernom smere, veľká pracovná frekvencia), usmerňovacie diódy (veľké napätie v závernom smere, veľký prúd v priepustnom smere, nízka pracovná frekvencia), spínacie diódy (krátky čas zopnutia pri zmene polarizácie), kapacitné diódy (varikapy, varaktory; premenlivá kapacita riadená napätím), mikrovlnné diódy (tunelové, Gunnova, SRD; vyrovnávanie, generovanie a zosilňovanie elektrických priebehov v mikrovlnnom rozsahu), Zenerove diódy (na stabilizáciu napätia), lavínové diódy a transile (ochrana proti prepätiu). Niektoré diódy sa ponúkajú vo verzii "glass passivated" - malá vrstva skla použitá na ochranu P-N priechodu zlepšuje elektrickú charakteristiku, obmedzuje zvodový prúd a zvyšuje odolnosť proti prierazu.
Sklad: