• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaký je rozdíl mezi diodou s přední polaritou a diodou s protipólovou polaritou?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Rozdíly mezi diodami s předním a zadním polarizací

Diody s přední polarizací a diody s zadní polarizací mají významné rozdíly v principu fungování a aplikacích. Zde jsou hlavní rozdíly:

Dioda s přední polarizací

Princip fungování

  • Směr napětí: Přední polarizace znamená připojení anody (kladného terminálu) diody k kladnému terminálu zdroje napětí a katody (záporného terminálu) k zápornému terminálu zdroje napětí.

  • Stav vedení: Když je přiložené napětí vyšší než práhové napětí diody (typicky 0,6 V až 0,7 V pro silikátové diody, 0,2 V až 0,3 V pro germaniové diody), dioda vede proud.

  • IV charakteristiky: Při přední polarizaci IV charakteristická křivka ukazuje exponenciální růst, s rychlým nárůstem proudu s rostoucím napětím.

Aplikace

  • Rectifikace: Převod střídavého proudu (AC) na stejnosměrný proud (DC).

  • Zadržování: Omezování amplitudy signálů.

  • Ochrana obvodu: Prevence poškození od obráceného napětí.

Dioda s zadní polarizací

Princip fungování

  • Směr napětí: Zadní polarizace znamená připojení anody (kladného terminálu) diody k zápornému terminálu zdroje napětí a katody (záporného terminálu) k kladnému terminálu zdroje napětí.

  • Stav vypnutí: Při zadní polarizaci je dioda typicky ve stavu vypnutí a nedovoluje tok proudu. To je proto, že vestavěné elektrické pole brání majoritním nosičům, aby se pohybovali.

  • Zadní prolomení: Když zadní napětí překročí určitou hodnotu (známou jako napětí prolomení), dioda vstupuje do oblasti zadního prolomení, kde prudce naroste proud. Pro běžné diody je napětí prolomení obvykle vysoké, ale u Zenerových diod je napětí prolomení navrženo tak, aby bylo použito pro regulaci napětí.

Aplikace

  • Regulace napětí: Zenerovy diody pracují v oblasti zadního prolomení pro regulaci napětí v obvodech.

  • Přepínání: Využití charakteristiky blokování zadního proudu diod jako přepínačů.

  • Detekce: V rádiových přijímačích se využívá nelineární charakteristiky diod pro detekci signálů.

Souhrn hlavních rozdílů

Směr napětí:

  • Přední polarizace: Anoda je připojena k kladnému terminálu zdroje napětí, katoda k zápornému terminálu.

  • Zadní polarizace: Anoda je připojena k zápornému terminálu zdroje napětí, katoda k kladnému terminálu.

Stav vedení:

  • Přední polarizace: Vede, když napětí překročí práhové napětí, umožňuje tok proudu.

  • Zadní polarizace: Typicky ve stavu vypnutí, blokuje proud, pokud není překročeno napětí prolomení.

IV charakteristiky:

  • Přední polarizace: IV charakteristická křivka ukazuje exponenciální růst.

  • Zadní polarizace: IV charakteristická křivka je téměř rovnoběžná před napětím prolomení a prudce stoupá za ním.

Aplikace:

  • Přední polarizace: Rectifikace, zadržování, ochrana obvodu.

  • Zadní polarizace: Regulace napětí, přepínání, detekce.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu