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


Mikä on erotus etuistettujen ja takaisinistettujen diodien välillä

Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Etuliikutetun ja käänteisliikutetun diodin erot

Etuliikutetut ja käänteisliikutetut diodit poikkeavat merkittävästi toisistaan toimintaperiaatteissaan ja sovelluksissaan. Tässä pääerot:

Etuliikutettu diodi 

Toimintaperiaate

  • Jänniteen suunta: Etuliikutus tarkoittaa diodin anodia (positiivinen polttopiste) yhdistämistä virtalähteen positiiviseen polttopisteeseen ja katoda (negatiivinen polttopiste) negatiiviseen polttopisteeseen.

  • Johtava tila: Kun sovellettu jännite ylittää diodin kynnysjännitteen (yleensä 0.6V–0.7V siliciumdiodille, 0.2V–0.3V germaniumdiodille), diodi johtaa sallien sähkövirran kulkea.

  • IV-ominaisuudet: Etuliikutuksessa IV-ominaisuuskäyrä osoittaa eksponentiaalisen kasvun, jossa virta kasvaa nopeasti jännitteen kasvaessa.

Sovellukset

  • Suoritusvirta: Vaihtovirtan (AC) muuntaminen suoritusvirraksi (DC).

  • Signaalirajoitus: Signaalien amplitudin rajoittaminen.

  • Piirin suojaus: Suojautuminen käänteisjännitteestä aiheutuvilta vahingoilta.

Käänteisliikutettu diodi 

Toimintaperiaate

  • Jänniteen suunta: Käänteisliikutus tarkoittaa diodin anodia (positiivinen polttopiste) yhdistämistä virtalähteen negatiiviseen polttopisteeseen ja katoda (negatiivinen polttopiste) positiiviseen polttopisteeseen.

  • Katkaistu tila: Käänteisliikutuksessa diodi on yleensä katkaistussa tilassa eikä salli sähkövirran kulkea. Tämä johtuu sisäänrakennetusta sähkökentästä, joka estää enemmistön kuljetustekijöitä liikkumasta.

  • Käänteinen murto: Kun käänteinen jännite ylittää tietyt rajat (tunnetaan murtojännitteena), diodi siirtyy käänteismurtoalueelle, jossa virta kasvaa huomattavasti. Yleisten diodien murtojännite on yleensä korkea, mutta Zener-diodien murtojännite on suunniteltu käytettäväksi jänniteen säätelyyn.

Sovellukset

  • Jänniteen säätely: Zener-diodit toimivat käänteismurtoalueella säätääkseen jännitettä piireissä.

  • Kytkentä: Diodien käänteisen esteen ominaisuuden käyttö kytkentäelementteinä.

  • Havaitseminen: Radiosaajaimissa diodin epälineaarisen ominaisuuden käyttö signaalihavaitsemiseen.

Pääerottelun yhteenveto

Jänniteen suunta:

  • Etuliikutus: Anodi yhdistetty virtalähteen positiiviseen polttopisteeseen, katodi negatiiviseen polttopisteeseen.

  • Käänteisliikutus: Anodi yhdistetty virtalähteen negatiiviseen polttopisteeseen, katodi positiiviseen polttopisteeseen.

Johtava tila:

  • Etuliikutus: Johtaa, kun jännite ylittää kynnysjännitteen, sallien virran kulkea.

  • Käänteisliikutus: Yleensä katkaistussa tilassa, esto virtaa ellei murtojännite ylitetä.

IV-ominaisuudet:

  • Etuliikutus: IV-ominaisuuskäyrä osoittaa eksponentiaalisen kasvun.

  • Käänteisliikutus: IV-ominaisuuskäyrä on lähes tasainen murtojännitteen ennen ja nousee jyrkästi sen jälkeen.

Sovellukset:

  • Etuliikutus: Suoritusvirta, signaalirajoitus, piirin suojaus.

  • Käänteisliikutus: Jänniteen säätely, kytkentä, havaitseminen.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

SST Technology: Kokonaisvaltaisuuden analyysi sähköntuotannossa siirrossa jakelussa ja kulutuksessa
I. Tutkimuksen taustaSähköverkostojen muutostarpeetEnergian rakenne muuttuu, mikä asettaa sähköverkoille yhä korkeammat vaatimukset. Perinteiset sähköjärjestelmät siirtyvät uuden sukupolven sähköjärjestelmiksi, ja niiden väliset ydineroja on seuraavat: Ulottuvuus Perinteinen sähköjärjestelmä Uudenlainen sähköjärjestelmä Tekninen perusta Mekaaninen sähkömagneettinen järjestelmä Synkronisoidut koneet ja sähkötekniikka-alaistekniikka dominoivat Tuotantopuolen muoto Pääasi
10/28/2025
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
10/27/2025
Päivitä perinteisiä muuntajia: Epämuodolliset vai vahvakappaleen?
I. Ydinuudistus: Kaksoisvallankumous materiaaleissa ja rakenteessaKaksi keskeistä uudistusta:Materiaalitekniikka: Amorfinen liittoMikä se on: Metallinen materiaali, joka muodostuu erittäin nopean jäätyneenä, ja jolla on epäsäännöllinen, ei-kristallinen atominrakenne.Tärkein etu: Erittäin alhainen ydinhäviö (tyhjäkulutushäviö), joka on 60-80 prosenttia pienempi kuin perinteisten silikamiukkien kappaleiden tapauksessa.Miksi se on tärkeää: Tyhjäkulutushäviö sattuu jatkuvasti, 24/7, koko kappaleen k
10/27/2025
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä