如何正确使用二极管的导通压降 发光二极管压降( 二 )


雪崩倍增
另一种击穿是雪崩击穿 。当反向电压增大到较大值时,外加电场加快了电子漂移速度,从而与共价键中的价电子相信息资源网发生碰撞,将价电子从共价键中敲出,产生新的电子-空空穴对 。新的电子-空空穴被电场加速,然后其他价电子被撞出 。载流子增加雪崩,导致电流急剧增加 。这种击穿称为雪崩击穿 。无论哪种击穿,如果其电流不受限制,都可能对PN结造成永久性损伤 。
二极管正向导通压降是多少?

当电极正向导通时,电流流过时会产生电压降 。
一般来说,这个电压降与正向电流和温度有关 。通常,硅二极管的电流越大,压降越大 。温度越高,压降越小 。
但是,碳化硅二极管的温度越高,压降越大 。
如何正确使用二极管的通断压降
电子电路中最基本的元件之一 。作为最常见的元器件之一,二极管的基本性能参数我们再熟悉不过了,但是还有一个信息资源网 。一些重要的参数很容易被我们忽略 。它们是什么?
【如何正确使用二极管的导通压降 发光二极管压降】1.二极管导通电压二极管的特点是单向导通,因此广泛应用于整流电路、开关电路等场合 。所谓单向导通,是指二极管PN结两端接入反向电压时,二极管关断;当PN结两端接入一定值的直流电压时,二极管可以导通 。一定值的直流电压就是二极管的正向导通压降 。大学里经常认为二极管的导通压降是0.7V,但实际上二极管的正向导通压降并不是固定的,而是与流过二极管的电流和环境温度有关 。它们的关系如下:i=is(equ/kt-1),其中IS是二极管的反向饱和电流,Q是电子量,K是玻尔兹曼常数,T是热力学温度 。你也可以在二极管的数据表中看到直流电压的曲线图 。
当温度不变时,流过二极管的电流越大,导通电压越大 。1N4148接电源的输出,防止反接 。当0 ~ 100 mA电流流过时,1N4148输出端的电压纹波达到600mV,导致系统工作异常 。由于二极管的导通压降与流过它的电流成正比,减小电流的跳变范围可以减小导通压降的变化幅度 。将10mA的恒定负载添加到二极管的输出端 。当流经1N4148的电流为10mA至100mA时,输出电压纹波降至260mV 。
2.二极管结电容二极管结电容也是一个容易被忽视的重要参数 。在低频电路中,结电容的影响可以忽略 。然而,在高频电路中,过大的结电容甚至会导致电路工作异常 。以ESD保护二极管为例 。为了防止外部静电损坏内部电路,通常在高速通信接口处增加ESD保护器件 。ESD本身具有几十皮法的结电容 。由于高速信号的驱动能力有限,结电容越大,总线频率越高,信号上升时间越长,最终可能导致总线通信失败 。因此,在将二极管应用于高速信号时,尽量选择结电容小的型号 。二极管型号已经确定不能修改,结电容需要降低怎么办?从下表可以看出,二极管结电容与其承受的反向电压成反比,反向电压越大,结电容越小 。因此,可以通过增加二极管的反向电压来减小二极管的结电容 。
LED的导通压降和电流
1.直插式超高亮LED压降
主要有三种颜色,但是三种led的压降不同 。具体的电压降参考值如下:
红色LED的电压降为2.0 - 2.2V
黄色LED的压降为1.8-2.0V
绿色LED的压降为3.0-3.2V
正常照明时的额定电流约为20mA 。
2.贴片发光二极管的压降
红色的压降为1.82-1.88V,电流为5-8mA 。
绿色压降为1.75-1.82V,电流为3-5mA 。
橙的压降为1.7-1.8V,电流为3-5mA 。
蓝色的压降为3.1-3.3V,电流为8-10mA 。
白的压降3-3.2V,电流10-15mA 。
超级发光二极管主要有三种颜色,但三种发光二极管的压降不同 。具体的电压降参考值如下:
红色LED的电压降为2.0 - 2.2V
黄色LED的压降为1.8-2.0V
绿色LED的压降为3.0-3.2V
正常照明时的额定电流约为20mA 。
1.5-1.8v红色,
绿色1.6-2.0v
黄色1.6-2.0v
蓝色2.2v
白色3.2-3.6v
红色LED是1.6V,
黄色大约是1.7V,
绿色约1.8V,
蓝色和紫色都是3V到3.2V,
全部采用恒流驱动,
其中,直径为3毫米的红绿黄为5毫安,
蓝色和紫色10mA,
直径5mm的两倍 。
其中白色的有大功率1W2W3W的,但是要加散热片 。
锂电池最低工作电压3.6V,充满电4.2V,
铅蓄电池为2V,极限充电电压为2.3V,最小放电电压为1.7V,
镍和镍氢电池的单体电压为1.2V,终端放电电压为1V,极限充电电压为1.42V 。
一次性锂电池3V电压 。


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