Характеристика диода IN-5822
Содержание
- 1 Описание
- 2 Технические характеристики
- 3 Недостатки
- 4 Видео
Довольно часто в импортных электронных схемах радиолюбителям приходится сталкиваться с полупроводниковыми выпрямительными элементами, имеющими обозначение in5822. Согласно фирменным техническим данным (datasheets), они относятся к классу диодов Шоттки, используемых обычно в режиме ограничения сигнала.
Внешний вид и схемное обозначение
В отличие от типовых диодных изделий, в которых электронный барьер создаётся двумя полупроводниковыми структурами, в приборах этого класса одна из них заменена металлом. Образующийся вследствие этого переход «металл-полупроводник» называется барьером Шоттки, а сам диод получил своё название по имени немецкого учёного, обнаружившего этот эффект.
Описание
В ссылках на описание этого элемента указывается, что при включении в схему он подобно обычным полупроводниковым переходам обеспечивает классическую одностороннюю проводимость. Однако при этом обнаруживается ряд специфических качеств, которые проявляются в следующих особенностях рабочей структуры 1n5822:
- Во-первых, прямое падение напряжения на переходе «металл-полупроводник» несколько меньше, чем у обычных кремниевых изделий и составляет примерно 0,2-0,4 Вольта, что позволяет использовать его как ограничитель напряжения;
- Далее его структура отличается большим быстродействием, позволяющим создавать изделия, работающие в ВЧ цепях;
- И, наконец, такие диоды могут изготавливаться в виде двух одинаковых по параметрам переходов (с двумя анодами и одним катодом, как изображено на рисунке ниже).
Схемное изображение спаренной структуры
Обратите внимание! Последняя особенность диодов типа in5822 позволяет существенно увеличить их эксплуатационный ресурс.
Технические характеристики
Диод Шоттки
Перед рассмотрением характеристик in5822 отметим, что при изготовлении структур этого класса преимущественно применяются такие полупроводники, как кремний (Si) и арсенид галлия. В качестве металлической составляющей используется один из следующих материалов: платина, золото, серебро, палладий или вольфрам.
Характеристики этого элемента должны удовлетворять приведённым ниже параметрам:
- Предельная величина обратного напряжения не может быть более 40 Вольт;
- Максимальная амплитуда прямого тока не должна превышать 3-х Ампер;
- Предельно допустимое прямое напряжение – примерно 0, 5 Вольт;
- Максимальный разрешённый обратный ток – около 0, 5 Ампер;
- Амплитуда импульсного прямого тока – порядка 70 Ампер;
- Тип корпуса диода in5822 – DO-27.
Ко всему перечисленному следует добавить, что предел рабочей температуры корпуса изделия задаётся показателем в 125 градусов.
Недостатки
Основной недостаток этого изделия заключается в том, что небольшая разность потенциалов на его переходе приводит к ограничению допустимого прямого падения напряжения, не превышающего 0,5 Вольта. При дальнейшем повышении его значения диоды этого типа превращаются в обычные выпрямительные элементы с кремниевой структурой и прямым падением 0,6-0,7 Вольта.
К минусам любых диодов с барьером Шоттки (включая in5822) также следует отнести их повышенную чувствительность к величине обратного напряжения. Даже кратковременное превышение этим показателям 40 Вольт приводит к необратимым последствиям в виде разрушения электронного перехода «металл-полупроводник».
В заключение обзора характеристик следует добавить, что обратный ток изделий с такими свойствами в значительной степени зависит от рабочей температуры перехода. При превышении ей допустимого значения может наступить тепловой пробой.
Видео
Цветовая маркировка диодов
Оцените статью:
Принцип работы диода Шоттки, как его проверить и чем заменить
В большом семействе полупроводников есть так называемый диод Шоттки. Он назван по фамилии учёного Shottky, открывшего этот эффект. В радиоэлектронике занимает свою нишу благодаря своим параметрам. Что это за прибор и чем он отличается от обычных обсуждаем ниже.
Диоды Шоттки (Shottky) могут выглядеть так
Содержание статьи
- 1 Основные характеристики диодов
- 2 Диод Шоттки отличается от обычных кремниевых диодов
- 3 Применение в электронике
- 4 Условное обозначение и характеристики
- 5 Виды диодов Шоттки
- 6 Как проверить
- 7 Чем заменить
Основные характеристики диодов
Для начала вспомним, что такое обычный диод и как он работает. Это полупроводниковый прибор, который стоит из двух зон. При определённых условиях через этот переход перемещаются электроны.
Устройство и обозначение диода
Основное свойство элемента — он пропускает ток в одном направлении, и не пропускает в другом. Диоды Шоттки имеет такие же характеристики, как и обычные. На некоторых заострим внимание поподробнее. Это падение напряжения, обратный ток, обратное напряжение, частота.
Диод Шоттки отличается от обычных кремниевых диодовДиод Шоттки делают из кремния (Si), арсенида галлия (GaAs) и редко — на основе германия (Ge). Металл в соединении с полупроводником определяет многие параметры диода. Этим металлом, может быть, золото (Au), ралладий (Pd), платина (Pt), вольфрам (W) которые наносятся на полупроводники.
А также как и обычный диод соединение полупроводник-металл обладает односторонней проводимостью с рядом положительных, а также отрицательных качеств.
Вольт-амперная характеристика диода шоттки
Вольт-амперная характеристика диода Шоттки отличается от обычного полупроводникового большей нелинейностью.
Что дает использование соединения металл-полупроводник? Два положительных момента:
- Очень небольшое падение напряжения на прямом переходе — 0,2-0,4 В. Для кремниевого диода «среднее» значение этого параметра — 0,7 В. Правда, малое падение напряжения имеют только приборы с небольшим напряжением пробоя — до 100 В. Для более мощных это падение только чуть ниже, чем у кремниевых.
- Высокое быстродействие. То есть, он быстро меняет своё состояние. Переход из открытого состояния в закрытое и обратно происходит за очень короткий промежуток времени и определяется только барьерной ёмкостью. Их применяют в системах коммутации, где важна скорость реакции.
Что такое диод Шоттки и как он обозначается на схеме
Есть у них и минусы. При повышении температуры у них значительно возрастает обратный ток.
Второй недостаток — при превышении максимально допустимого обратного напряжения происходит необратимый пробой. То есть, прибор выходит из строя. Есть и ещё один минус — малое падение прямого напряжения только у диодов Шоттки с малым напряжением пробоя (до сотни вольт). У вариантов с более высоким напряжением потери сравнимы с кремниевыми.
Применение в электронике
Такие свойства, как быстродействие и малое падение напряжения позволяет использовать диоды Шоттки в высокочастотных схемах. Например, в силовых высокочастотных выпрямителях (до сотен килогерц), где они работают как высокочастотные выпрямители. Применяют их и в усилителях звука, так как по сравнению с обычными диодами они дают меньший уровень помех.
Если вы посмотрите на плату источника питания, точно увидите диод Шоттки
Ещё одна область применения — составная часть более сложных полупроводниковых приборов. Например, МОП — транзисторы, диодные сборки и силовые диоды со встроенным диодом Шоттки имеют лучшие характеристики.
Сфера применения изделий велика, но наиболее часто их применяют в блоках питания компьютеров. А также в схемах для модуляции света в приёмниках излучения, солнечных батареях.
Условное обозначение и характеристики
На схеме диод Шоттки имеет особое обозначение. Отличие от обычного состоит в том, что перекладина у треугольника имеет загнутые края. Не один, как у стабилитрона, а оба. И края эти загнуты в разные стороны. На рисунке приведено обозначение по ГОСТу.
Диод Шоттки на схеме: условное обозначение
Про характеристики уже говорили. Это три основных параметра:
Приведённые параметры — средние. Есть довольно серьёзный разбег и для каждого случая можно подобрать нужные характеристики по каждому из пунктов. Иногда ещё важен такой параметр, как скорость переключения (быстродействие).
Виды диодов Шоттки
В настоящее время в электронных устройствах обычно применяют именно этот тип диодов. Бывают следующих видов:
Сдвоенные диоды Шоттки (или диодные сборки) выполнены в одном корпусе, похожи на силовые ключи, имеют три вывода. Диоды в сборке имеют одинаковые или очень близкие параметры, так как выполняются в одном технологическом цикле.
Часто диоды Шоттки выглядят именно так, но есть еще и в виде обычных диодов и СМД варианты. Как видите, на пластиковых стоит обозначение связки двух диодов — с общим анодом
Деталь имеет обычный корпус в виде небольших цилиндров с двумя проволочными выводами. Катод помечен полосой.
Таблица названий и характеристик
Диоды Шоттки выпускаются определёнными сериями. Не так много производителей в мире, несколько десятков серий. В таблице собраны наиболее часто встречающиеся элементы отечественного и импортного производства (некитайского).
Отечественные диоды Шоттки | Импортные диоды Шоттки | U max, V | Imax, А | Тип |
---|---|---|---|---|
1N5817 | 20-25 | 1 | Одинарный | |
1N5820 | 20-25 | 3 | Одинарный | |
КД269 А, АС | 20-25 | 5 | Одинарный/сдвоенный | |
КД238АС | 20-25 | 7,5 | Сдвоенный | |
КД270 А, АС | 20-25 | 7,5 | Одинарный/сдвоенный | |
КД271 А, АС | 20-25 | 10 | Одинарный/сдвоенный | |
КД272 А, АС | SR1620 | 20-25 | 15 | Одинарный/сдвоенный |
КД273 А, АС | 20-25 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
1N5818 | 30-35 | 1 | Одинарный | |
1N5821 | 30-35 | 3 | Одинарный | |
КД638 А, АС | 30-35 | 5 | Сдвоенные | |
КД238 А, АС | 30-35 | 7,5 | Сдвоенные | |
10TQ0. 5 | 30-35 | 10 | Одинарный | |
12TQ035 | 30-35 | 15 | Одинарный | |
20TQ035 | 30-35 | 20 | Одинарный | |
SR5030 | 30-35 | 50 | Сдвоенные | |
1N5819 | 40-45 | 1 | Одинарный | |
1N5822 | 40-45 | 3 | Одинарный | |
КД638 АС | SR540 | 40-45 | 5 | Одинарный |
КД238 АС | 6TQ045 | 40-45 | 7.5 | Сдвоенные |
10TQ045 | 40-45 | 10 | Одинарный | |
12TQ045 | 40-45 | 15 | Одинарный | |
20TQ045 | 40-45 | 20 | Одинарный | |
SR350 | 50 | 3 | Одинарный | |
КД269 Б, БС | 50 | 5 | Одинарный/сдвоенный | |
КД270 Б, БС | SR850 | 50 | 7. 5 | Одинарный/сдвоенный |
КД271 Б, БС | 50 | 10 | Одинарный/сдвоенный | |
КД272 Б, БС | 50 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД273 Б, БС | 18TQ050 | 50 | 20 | Одинарный/сдвоенный |
SR160 | 60 | 1 | Одинарный | |
SR360 | 60 | 3 | Одинарный | |
КД638 БС | SR560 | 60 | 5 | Сдвоенные |
КД636 АС | SR1660 | 60 | 15 | Сдвоенные |
КД637 АС | 60 | 25 | Сдвоенные | |
КД269 В, ВС | 50SQ080 | 75 | 5 | Одинарный/сдвоенный |
КД270 В, ВС | 8TQ060 | 75 | 7,5 | Одинарный/сдвоенный |
КД271 В, ВС | 75 | 10 | Одинарный/сдвоенный | |
КД272 В, ВС | 75 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД273 В, ВС | 75 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
30CPQ80 | 75 | 30 | Сдвоенные | |
11DQ09 | 90-100 | 1. 1 | Одинарный | |
31DQ10 | 90-100 | 3.3 | Одинарный | |
КД638 ВС | 90-100 | 5 | Сдвоенные | |
КД269 Г, ГС | 50SQ100 | 90-100 | 5 | Одинарный/сдвоенный |
КД270 Г, ГС | 8TQ100 | 90-100 | 7.5 | Одинарный/сдвоенный |
КД271 Г, ГС | 90-100 | 10 | Одинарный/сдвоенный | |
КД272 Г, ГС | 90-100 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД273 Г, ГС | 90-100 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
30CPQ100 | 90-100 | 30 | Сдвоенные | |
КД638 ГС | 150 | 5 | Сдвоенные | |
КД269 Д, ДС | 150 | 5 | Одинарный/сдвоенный | |
КД638 ДС | 150 | 5 | Сдвоенные | |
КД270 Д, ДС | 150 | 7,5 | Одинарный/сдвоенный | |
КД271 Д, ДС | 10CTQ150 | 150 | 10 | Одинарный/сдвоенный |
КД636 БС | 150 | 15 | Сдвоенные | |
КД272 Д, ДС | 150 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД273 Д, ДС | 150 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
КД637 БС | 150 | 25 | Одинарный/сдвоенный | |
30CPQ150, SF303 | 150 | 30 | Сдвоенные | |
UF4003, SF14 | 200 | 1 | Одинарный | |
SF24 | 200 | 2 | Одинарный | |
SF34, HER303 | 200 | 3 | Одинарный | |
КД369 Е, ЕС | 200 | 5 | Одинарный/сдвоенный | |
КД638 ЕС | 200 | 5 | Сдвоенные | |
КД270 Е, ЕС | 200 | 7,5 | Одинарный/сдвоенный | |
КД271 Е, ЕС | 200 | 10 | Одинарный/сдвоенный | |
КД272 Е, ЕС | 200 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД638 ВС | 200 | 15 | Сдвоенные | |
КД273 Е, ЕС | 200 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
КД637 ВС | 200 | 25 | Сдвоенные | |
SF304, 30EPF02 | 200 | 30 | Одинарный | |
UF4004. SF16 | 400 | 1 | Одинарный | |
SF26 | 400 | 2 | Одинарный | |
SF26, HER305 | 400 | 3 | Одинарный | |
КД640 А, АС | 400 | 8 | Одинарный/сдвоенный | |
КД271 К, КС, К1 | 10ETF04 | 400 | 10 | Одинарный/сдвоенный |
КД272 К, КС, К1 | 16CTU04 | 400 | 15 | Одинарный/сдвоенный |
КД641 А, АС | 400 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД636ГС | 400 | 15 | Сдвоенные | |
КД273К, КС, К1 | 400 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
КД637ГС | 30CPF04 | 400 | 25 (30) | Сдвоенные |
КД640 Б, БС | 500 | 8 | Одинарный/сдвоенный | |
КД640 Е, ЕС | 500 | 8 | Одинарный/сдвоенный | |
КД271 Л, ЛС, Л1 | 500 | 10 | Одинарный/сдвоенный | |
КД272 Л, ЛС, Л1 | 500 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД640 Б, БС | 500 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД640 Е, ЕС | 500 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД273 Л, ЛС, Л1 | 500 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
UF4005, SF17 | 600 | 1 | Одинарный | |
SF27 | 600 | 2 | Одинарный | |
SF37, HER306 | 600 | 3 | Одинарный | |
HFA04TB60 | 600 | 4 | Одинарный | |
КД640 В, ВС | HFA08TB60, HFA08pB60 | 600 | 8 | Одинарный/сдвоенный |
КД271, М, МС, М1 | 10ETF06 | 600 | 10 | Одинарный/сдвоенный |
КД636 ДС | 600 | 12 | Сдвоенные | |
КД272, М, МС, М1 | 600 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД641В, ВС | 600 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
КД273, М, МС, М1 | 600 | 20 | Одинарный/сдвоенный | |
КД637 ДС | 600 | 25 | Сдвоенные | |
30СPF06 | 600 | 30 | Одинарный/сдвоенный | |
40EPF06 | 600 | 40 | Одинарный | |
60EPF06 | 600 | 60 | Одинарный | |
КД640 Г, ГС | 700 | 8 | Одинарный/сдвоенный | |
КД640 Г, ГС | 700 | 15 | Одинарный/сдвоенный | |
UF4006, SF18 | 800 | 1 | Одинарный | |
SF28 | 800 | 2 | Одинарный | |
SF38, HER307 | 800 | 3 | Одинарный | |
КД636 ЕС | 800 | 12 | Сдвоенные | |
КД637 ЕС | 20ETF08 | 800 | 25 | Сдвоенные |
UF4007, SF19 | 1000-1200 | 1 | Одинарный | |
SF29 | 1000-1200 | 2 | Одинарный | |
SF39, HER308 | 1000-1200 | 3 | Одинарный | |
HFA06TB120 | 1000-1200 | 6 | Одинарный | |
HFA08TB120, HFA06PB120 | 1000-1200 | 8 | Одинарный | |
20ETF12 | 1000-1200 | 20 | Одинарный | |
30ETF12 | 1000-1200 | 30 | Одинарный/сдвоенный | |
60ETF12 | 1000-1200 | 60 | Одинарный |
Для удобства они отсортированы по напряжению пробоя. Внутри группы прямой ток идет по возрастающей. Так удобнее ориентироваться.
Отличия в графическом изображении диода Шоттки и обычного
Некоторые из перечисленных супербыстрые: SF 17/18/19 в группе с высоким обратным напряжением (от 600 В). В группе с напряжением пробоя 400 В их несколько — всё по списку начиная от тока 8А. Такая же картина наблюдается с пробоем на 300 В. В этой группе почти все отличатся высоким быстродействием. Только три позиции (UF4003 и SF 24 и 34) имеют «нормальную» для диодов Шоттки скорость срабатывания. Она всё равно намного выше, чем у обычных кремниевых деталей.
Если проанализировать таблицу, можно заметить, что диоды с малым обратным током почти без исключений импортного производства.
Как проверить
Вообще, он проверяется как обычный диод. Проверка основана на том, что они в одном направлении пропускают ток и имеют малое сопротивление, во втором ток не пропускают и сопротивление имеют высокое — почти обрыв.
Чтобы проверить диод Шоттки мультиметром, переводим его в режим прозвонки. Прикладываем щупы к выводам проверяемой детали. В одном положении должно «звониться», поменяв щупы, должна получить обрыв. Если «звонится» и в любом положении щупов — переход пробит и диод неисправен. Но никакие другие характеристики мультиметром вы не проверите. Можно только сказать работает он или пробит, а также где анод и катод.
Можно проверить диод Шоттки имея обычный мультиметр. В обратном положении должен показывать «обрыв».
Где анод, а где катод? Анод там где положительный щуп, катод — где земляной при таком положении когда диод ток пропускает. В обычном исполнении (КД) катод там, где корпус имеет расширение.
Проверить исправность диода Шоттки вообще не проблема, если имеете универсальный тестер. В слоты вставляем ножки детали и нажимаем на кнопку тестирования. На экране должен высветиться символ диода и характеристики, которыми он обладает. Перечень характеристик зависит от модели измерителя, но падение напряжения на прямом переходе, напряжение пробоя и обратный ток должны быть обязательно. А ещё вам распишут, к какому слоту подключён анод, а к какому катод. Если он сдвоенный, то и общий коллектор/база будут прописаны.
Чем заменить
Заменить диод диодом Шоттки вполне возможно, лишь бы подходил по основным характеристикам, напряжение и ток. А вот обратная замена нежелательна. Дело в том, что Шоттки в силу своих характеристик, меньше греются. При такой замене он быстро выйдет из строя. Конечно если проанализировать схему, то можно подобрать аналог с запасом по мощности.
Спецификация 1N5822: Спецификации низковольтных диодов Шоттки с быстрым переключением
В современной низковольтной электронике у вас обычно есть два варианта диодов: диоды pn и диоды Шоттки. Эти два диода обеспечивают выпрямляющее действие, ограничивая протекание тока высокой проводимости в одном направлении, определяемом падением напряжения на компоненте. Например, в энергосистеме диод Шоттки обеспечит выпрямление системы, необходимое для преобразования мощности переменного тока или мощности переключения в стабильное напряжение постоянного тока.
Как и многие другие компоненты, представленные на рынке, диод Шоттки 1N5822 является универсальным компонентом, который производят несколько производителей. Из-за универсальности номера детали 1N5822 может быть сложно определить, какое конкретное техническое описание 1N5822 следует использовать для справки при первоначальном выборе компонентов для вашей системы. Кроме того, хотя эти компоненты имеют некоторые схожие электрические характеристики, между компонентами разных производителей есть различия, которые важны для функций выпрямления в электронике.
Первой важной характеристикой, используемой для обоснования выбора диодов Шоттки вместо p-n-диодов, является прямое напряжение. Это значение представляет собой напряжение прямого смещения, необходимое для перевода диода в проводящее состояние. Это значение зависит от желаемого прямого тока в устройстве, а также от конкретных компонентов и материалов, используемых для формирования барьера Шоттки в устройстве. Типичные значения варьируются от 150 мВ до 600 мВ. Сравните это с 700 мВ для кремниевого pn-диода или 400 мВ для германиевого pn-диода.
Три абсолютных максимума являются универсальными для диода Шоттки 1N5822, независимо от корпуса, способа монтажа или производителя. К ним относятся:
- Максимальный средний выпрямленный прямой ток или максимальный ток, который может непрерывно подаваться через устройство для обеспечения выпрямления.
- Повторяющееся пиковое обратное напряжение или пиковое напряжение переменного тока/коммутационного узла, которое может быть приложено без разрушения перехода в устройстве.
- Максимальный мгновенный обратный ток или максимальный ток в любой момент времени, при котором устройство может выйти из строя.
Максимальный средний выпрямленный прямой ток | 3 А |
Повторяющееся пиковое обратное напряжение | 40 В |
Максимальный мгновенный обратный ток | 2 мА (25 °C) или 20 мА (100 °C) |
Учитывая два разных компонента 1N5822, в каждом техническом описании могут быть другие спецификации, которые пересекаются между этими компонентами, но приведенные выше пункты являются наиболее важными электрическими параметрами для любого применения. В качестве примера рассмотрим тепловое сопротивление переход-окружающая среда: это значение может быть от 25 °C/Вт до 80 °C/Вт, в зависимости от типа упаковки компонента и общего размера.
Помимо этих пунктов, для высоконадежной силовой электроники необходимы основные характеристики, относящиеся к упаковке и способу монтажа. Тем не менее, мы должны рассмотреть типичное приложение с использованием диода Шоттки, прежде чем рассматривать эти характеристики.
Типичное использование диода Шоттки 1N5822 в преобразователях мощности
Основным вариантом использования диода Шоттки 1N5822 являются низковольтные системы питания, в которых конструкция требует низкого приложенного напряжения для прохождения умеренных прямых токов через компонент. Из-за относительно низкого прямого тока 1N5822 можно использовать в качестве дискретного компонента в мостовых выпрямителях. Однако лучшим решением в небольших системах является использование интегральной схемы, в которой используется диод Шоттки, а не дискретные диоды 1N5822. 9Диоды 0003
1N5822 являются популярным выбором для использования в цепи импульсного регулятора или цепи PFC. Пример схемы асинхронного повышающего преобразователя показан на схеме ниже. Диод постоянно переключается между прямым и обратным смещением в этой схеме, когда МОП-транзистор включается и выключается. Это означает, что для диода требуется низкое прямое напряжение и высокое максимальное обратное напряжение, чтобы обеспечить минимальное падение мощности и чтобы диод не вышел из строя во время работы.
Максимальное обратное напряжение 40 В также важно для понижающего преобразователя, поскольку оно обеспечивает выпрямление во время каждого цикла переключения. И наоборот, низкое прямое напряжение необходимо в повышающем преобразователе для передачи мощности на выход схемы. Максимальное значение обратного напряжения намного выше типичного значения прямого напряжения, необходимого для управления 1N5822 максимальным прямым током, поэтому для практических приложений вам нужно будет беспокоиться только о поведении прямого смещения.
Обратное смещение более важно для случайного шунтирования между входной и выходной сторонами вашего стабилизатора через шины питания, что создает опасность выхода из строя диода, если в вашем импульсном регуляторе требуется большая функция понижения напряжения.
Скорость переключения
Соответствующим требованием в приведенной выше прикладной схеме является скорость переключения. Поскольку переключающий элемент модулирует ток, протекающий через катушку индуктивности в приведенной выше схеме, диод должен реагировать и достаточно быстро переключаться между прямым и обратным смещением, чтобы предотвратить потерю мощности во время переключения.
Однако скорость переключения или частота фронтов не будут указаны в техническом описании. Вместо этого емкость перехода обычно указывается в таблице данных, что приводит к тому, что переход между обратным и прямым состояниями зависит от любого сопротивления в контуре напряжения.
Пример емкости перехода при обратном смещении для Vishay 1N5822-E3/54.
Если вам нужно найти техническое описание 1N5822, посадочные места и исходные данные, используйте полный набор функций поиска в Ultra Librarian. Платформа Ultra Librarian предоставляет вам доступ к посадочным местам печатных плат, техническим данным и моделям ECAD/MCAD, а также информацию об источниках, чтобы помочь вам опережать волатильность цепочки поставок.
Все данные ECAD, которые вы найдете в Ultra Librarian, совместимы с популярными приложениями ECAD и проверены производителями компонентов, чтобы упростить процесс проектирования.
Работа с Ultra Librarian настроит вашу команду на успех, обеспечивая оптимизированное и безошибочное проектирование, производство и поиск поставщиков. Зарегистрируйтесь сегодня бесплатно .
1N5822 Диод Шоттки Распиновка, технические характеристики и техническое описание
9 сентября 2018 – 0 комментариев
Название контакта | Описание |
Анод | Ток всегда проходит через анод |
Катод | Ток всегда проходит через катод |
1N5822 Характеристики диода
- Защитное кольцо для защиты от перенапряжения
- Очень малые потери проводимости
- Чрезвычайно быстрое переключение
- Низкое прямое падение напряжения
- Высокая помпажная способность вперед
- Работа на высокой частоте
- Погружение под припой 275 °C макс. 10 с, согласно JESD 22-B106
1N5822 Технические характеристики
- IF (AV) 3,0 А
- В РРМ 20 В, 30 В, 40 В
- IF SM 80 А
- В F 0,475 В, 0,500 В, 0,525 В
- ТДж макс . 125 °С
- Пакет DO-201AD
Кратко о 1N5822
Диоды Шоттки имеют очень низкое прямое падение напряжения V F , что делает их идеальными для быстрых переключений при более низких номинальных токах. 1N5822 имеют прямое падение напряжения не менее 0,525 В, то есть требуется 0,525 В для проводимости в прямом направлении. 1N5822 имеет максимальный средний прямой выпрямленный ток IF (AV) 3А. Максимальное повторяющееся пиковое обратное напряжение В RRM для 1N5822 – 40В.
Как использовать 1N5822?
Диоду Шоттки требуется очень низкое прямое напряжение для проведения в прямом направлении, поэтому они в основном используются в источниках питания, приложениях с быстрым переключением и т.