Zenera diode ķēdes darbība un pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Diode ir viena no galvenajām sastāvdaļām elektroniskās shēmas . Ja vēlaties uzzināt par sprieguma apsvērumiem, jums jāzina par diodēm. Diode galvenokārt sastāv no pusvadītāji kam ir divas pazīmes: “P” tips un “N” tips. The ‘P’ tipa un ‘N’ pusvadītāji pārstāv pozitīvā un negatīvā tipa pusvadītājus. ‘P’ tipa pusvadītājam būs pārmērīgs urbumu daudzums konfigurācijā un ‘N’ tipa pusvadītājā būs lieks elektronu daudzums. Ja abu veidu raksturlielumi ir vienā kristālā, to var saukt par diode. Akumulatora pozitīvais kontakts savienojas ar ‘P’ pusi, bet negatīvais - ar ‘N’ pusi. Apspriedīsim par to, kā darbojas Zenera diode. Tas ir nekas cits kā vienkāršs diode, kas savieno pretēji.

Zenera diode

Zenera diode



Zenera diode

Tas galvenokārt ir īpašs diodes īpašums, nevis jebkura īpaša veida aprīkojums. Persona, kuras vārds ir Klīrenss Zeneris, izgudroja šo diodes īpašību, tāpēc tā ir nosaukta viņa vārdā kā piemiņa. Diodes īpašā īpašība ir tā, ka būs a sadalījums ķēdē ja spriegums, kas pielikts pāri apgrieztā slīpuma ķēdei. Tas neļauj strāvai plūst pāri tai. Palielinot spriegumu pāri diodei, paaugstinās arī temperatūra un kristāla joni vibrē ar lielāku amplitūdu, un tas viss noved pie noplicināšanas slāņa sadalīšanās. Slānis “P” un “N” veida krustojumā. Kad piemēro spriegums pārsniedz notiek noteikta summa Zenera sadalījums.


Zenera diode V-I raksturojums

Zenera diode V-I raksturojums



Zenera diode ir nekas cits kā viens diode, kas pievienots apgrieztā slīpuma režīmā, un Zenera diode var tikt pievienota pretējā pozitīvā stāvoklī ķēdē, kā parādīts attēlā. Mēs varam to savienot dažādām lietojumprogrammām.

Zenera diodes ķēdes simbols ir parādīts attēlā. Ērtības labad to lieto normāli. Apspriežot par diode ķēdes mums vajadzētu apskatīt Zenera diode darbības grafisko attēlojumu. To sauc par vispārējā p - n savienojuma diode V-I raksturlielumiem.

Zenera diode savienojums

Zenera diode savienojums

Zenera diode raksturojums

Iepriekš redzamā diagramma parāda Zenera diode uzvedības V-I īpašības. Kad diode ir savienota ar priekšu slīpo diode darbojas kā parasts diode. Kad apgrieztā slīpuma spriegums ir lielāks par iepriekš noteiktu spriegumu, rodas Zenera sadalīšanās spriegums. Lai iegūtu sabrukšanas spriegumu, tiek kontrolēta asa un izteikta dopinga lietošana un tiek novērsti virsmas trūkumi. V-I raksturlielumos virs Vz ir Zenera spriegums. Un arī ceļa spriegums, jo šajā brīdī strāva ir ļoti strauja.

Zenera diode uzvedība

Zenera diode uzvedība

Zenera diode lietošana

Zenera diodi tautā izmanto kā šunta regulatoru vai sprieguma regulatoru. Kad mēs esam izgājuši raksta pirmo daļu, mēs zinām, kas ir Zenera diode un kāds ir darbības pamatprincips. Šeit rodas jautājums, kur šāda veida diodes var būt noderīgas. Galvenais šāda veida diodu pielietojums ir kā sprieguma regulators. Pārsprieguma aizsargs kā sprieguma atsauce.


Zenera diode pārbaude

Zenera diode pārbaude

Mēs esam apsprieduši Zenera diodes kā sprieguma regulatora lietošanu, un tagad mēs apspriedīsim pārējos divus punktus.

Pārsprieguma aizsardzība tiek veikts, izmantojot Zenera diodes, jo pēc reversās slīpuma sprieguma pārsniegšanas noteikta sprieguma caur diode plūst strāva. Šī shēma nodrošina drošību iekārtām, kas savienotas ar spailēm. Parasti strāvai nevajadzētu pārsniegt parasto vārstu, bet, ja ķēdes bojājuma dēļ strāva pārsniedz maksimālo pieļaujamo spriegumu, tad sistēmas aprīkojums var tikt bojāts. Tiek izmantots SCR, ar to ātri tiek samazināts izejas spriegums un izdeg drošinātājs, kas atvieno ieejas avota jaudu. Lai labāk izprastu, shēmas izkārtojums ir parādīts zemāk

Zenera diode savienojums

Zenera diode savienojums

Sprieguma atskaite nosaka pastāvīgu strāvas vai sprieguma padevi, kad darbojas Zenera spriegums. Ja strāvas padeve ir vienāda, tad, lai izvairītos no nestabilas veiktspējas, mēs izmantojam Zener diodes. Tos izmanto gadījumos, kad nepieciešama sprieguma atskaite, piemēram, ampērmetri, ommetri un voltmetri.

Zenera diode kā sprieguma regulators

Termins regulators nozīmē to, kas regulē. Zenera diode var darboties kā sprieguma regulators, ja to ievada ķēdē. Izvads visā diodē būs nemainīgs. To virza pašreizējais avots. Kā mēs zinām, ja spriegums pāri diodei pārsniedz noteiktu vērtību, tas no barošanas avota uzņemtu pārmērīgu strāvu. Zenera diodes kā sprieguma regulatora pamata diagramma ir sniegta zemāk,

Lai fiksētu strāvu caur Zenera diode sēriju, tiek ieviesta pretestība R, kuras vērtību var izvēlēties no šāda vienādojuma

Rezistora vērtība (omi) = (V1 - V2) / (Zenera strāva + slodzes strāva)

Iepriekš minētā shēma ir šunta regulatori, jo regulēšanas elements ir paralēls slodzes elementam. Zenera diode rada stabilu atskaites spriegumu visā slodzē, kas atbilst regulatora prasības kritērijiem.

Zenera diode ļauj strāvai plūst uz priekšu tādā pašā veidā kā ideāls diode. Tas arī ļauj plūst pretējā virzienā, kad spriegums pārsniedz noteiktu vērtību, kas pazīstama kā sadalīšanās spriegums.

Šī ierīce ir nosaukta Zenera vārdā. Zener atklāja šo elektrisko īpašību. Zenera diode ir tāda, kurā notiek reversā sadalīšanās, pateicoties elektronu kvantu tuneļiem zem augsta elektriskā lauka intensitātes, ko sauc par Zenera efektu. Daudzas diodes, kas aprakstītas kā Zenera diodes, tā vietā paļaujas uz lavīnu noārdīšanos. Abi veidi tiek izmantoti ar Zenera efektu, kas dominē zem 5,6 V, un lavīnas sadalījumu iepriekš. Parastās lietojumprogrammās ietilpst standarta sprieguma nodrošināšana sprieguma regulatoriem. Tas ir paredzēts, lai aizsargātu ierīces no īslaicīgiem sprieguma impulsiem.

Zenera diode savienojamība

Zenera diode savienojamība

Šīs ierīces tiek sastopamas arī sērijveidā ar bāzes izstarotāja mezglu. Transistora stadijās, kad selektīvi izvēlas ierīci, kas centrēta ap lavīnu vai Zenera punktu. To var izmantot, lai ieviestu tranzistora temperatūras koeficienta līdzsvarošanu. DC kļūdas pastiprinātājs, ko izmanto regulētās barošanas ķēdes atgriezeniskās saites cilpas sistēmā, ir piemērs.

Tos izmanto arī pārsprieguma aizsargos, lai ierobežotu pārejošas sprieguma smailes sistēmas, un vēl viena Zenera diode ir trokšņa izmantošana, ko izraisa tā lavīnas sadalīšanās nejaušu skaitļu ģeneratorā. Vai tu vari man pateikt daži citi izmantošanas veidi no Zenera diode? Komentējot….

Foto kredīti: