通常可用的齐纳二极管大多是 1/4 瓦或 1/2 瓦类型。这是非常有效的,因为齐纳的基本功能是产生稳定的基准电压。齐纳二极管不是直接设计用于电流调节的。
然而,对于某些需要分流过电压和电流的应用,高电流或高功率齐纳二极管变得有用。
1n53 系列提供专为高电流和电压调节而设计的全系列高功率齐纳二极管。
最大功率为5瓦,电压高达200v。将瓦数除以二极管的额定电压可得到其有效的电流处理能力。
引脚排列和标记图如下所示:
主要特点可以研究如下:
电压范围 − 3.3 v 至 200 v
每个人体模型的 esd 额定值为 3 类 (>16 kv)
浪涌处理能力高达 180 w,持续 8.3 ms
最大稳态功耗 @ tl = 25°c,引线长度 = 3/8 英寸 25°c 以上降额为 5 瓦
电气特性
以下列表提供了用于指示设备的电气参数和公差水平的各种符号。(除非另有说明,否则 ta = 25°c,vf = 1.2 v 最大值 @ if = 1.0 a 对于所有类型)。
vz= 反向齐纳电压 @ i中通
我中通= 反向电流
z中通= 最大齐纳阻抗 @ i中通
我中科= 反向电流
z中科= 最大齐纳阻抗 @ i中科
我r= 反向漏电流 @ vr
vr= 击穿电压
我f= 正向电流
vf= 正向电压 @ if
我r= 最大浪涌电流 @ ta = 25°c
vz= 反向齐纳电压变化
我zm= 最大直流齐纳电流
通过参考上述符号,我们可以轻松地从下表中检查高功率齐纳二极管的电压和电流规格。此表可用于根据我们的要求选择首选齐纳二极管:
公差和型号指定: 上面显示的 jedec 类型数字表示公差为 ±5%。
齐纳电压 (vz) 和阻抗 (i中通和我中科):齐纳电压测试条件及其阻抗可以从以下数据中得知:
当前 iz在测量前应用40ms±10%。
安装端子位于二极管外壳安装夹内缘上方 3/8“ 至 1/2” (t一个= 25°c +8°c, −2°c)。
浪涌电流 (ir):浪涌电流定义为器件可以容忍的最大峰值非循环方波电流,其脉冲宽度为 8.3 ms。
下图中提供的信息可用于确定1 ms至1000 ms之间任何脉冲宽度的方波的最大浪涌电流。
这可以通过在对数纸上绘制相关点来实现。上图显示了3.3 v和200 v齐纳二极管的示例结果。
电压调节(dvz):该系列的电压调节规格可以研究如下:
vz测量值在 i 的 10% 处建立,随后在 i 的 50% 处建立z根据电气特性表中提供的信息的最大值。每个 v 的测试电流的持续时间z读数记录为40 ms ±10%。
如何确定最大电流处理能力
最大稳压器电流 (izm):这可以通过参考5%型单元的最大电压来计算。这意味着这仅适用于 b− 后缀设备。
有效电流处理能力izm对于这些高电流齐纳二极管中的任何一个,都不能超过5瓦除以实际v。z 的设备。条件为 tl= 25°c (3/8“),适用于设备主体。
这意味着,假设您使用的是3.3v齐纳二极管,那么该器件的最大容许电流可以通过将5除以3.3来计算。这相当于大约 1.5 安培。
† “g”后缀告诉我们目前可用的pb−free封装或pb−free封装。
大电流齐纳二极管应用
如前所述,大电流二极管可用于功耗可能正常且不需要考虑的因素的应用。
太阳能电池板输出控制
例如,它可用于有效控制太阳能电池板输出,而无需涉及复杂且昂贵的控制器。下图显示了使用高功率齐纳二极管实现面板输出控制所需的最低设置。
简单的 led 驱动器
大电流二极管也可以有效地用于制造廉价但高度可靠的led驱动器,如下所示:
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