爲什麼二極體不講功率三極體要講呢?

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其實二極管也講功率的,可能是我們設計電路時候過多的關注於電流以及電壓等其他值,像普通的發光二極管,我們最多關注的是它的驅動電流以及反向耐壓值,而對於功率相對較少提及,但是二極管也是講功率的,下面講一下穩壓二極管的功率方面。

如下圖,穩壓二極管的曲線特性是類似於普通的二極管,但是它工作於反向狀態,而且在電流變化很大的一段範圍內它的電壓基本保持不變,這就是穩壓二極管工作原理,我們會發現,電流不能太大,否則會失去穩壓作用。

Dz是穩壓二極管,在電路當中是反向接入,能夠把電壓穩壓在一定值,如果在實際設計當中由於手頭上沒有現成的穩壓二極管,可以串聯多個,這樣穩壓電壓就會增大。

我們平時電路當中用到的穩壓二極管功率一般是1W或者以下的功率,經常見到的是1N47系列穩壓二極管,這種系列的穩壓二極管功率是1W,穩壓電壓範圍大致從3.3V到100V之間,封裝多是DO-41。


大年君


提這個問題,看來對技術知識瞭解得不夠深啊,這個問題是錯誤的!不知道題主怎麼覺得二極管不用考慮功率的,二極管一樣要考慮功率!

二極管的功率等於二極管的壓降×電流,二極管的正向導通壓降跟材料有關,一般硅二極管壓降為(

0.6~0.7)V左右,鍺二極管壓降一般為(0.2~0.3)V左右,再根據電路設計時所使用的實際電流,即可計算得二極管的功率。

在使用二極管的時候,不但要考慮二極管的壓降,最主要考慮的參數是二極管的最大電流,最大反向電壓,還有就是二極管的最大反向電流、最高工作頻率。

很多人在選用二極管時都忽略了二極管的功率,一般用在小電流場合是沒問題的,但是考慮不充分可能會使二極管容易損壞,可靠性降低。

正常情況我們在選擇二極管的時候,必須考慮周全了,而且必須降額設計,才能提高可靠性,否則很多人設計的電路一會兒元器件就壞了還不知怎麼回事。比如最大電流能走1A的二極管採用降額設計後,實際設計中最多隻能走0.8A電流,降額設計根據可靠性等級劃分,一般分0.6倍、0.7倍、0.8倍降額。

功率也是必須考慮的因素,比如有些二極管標能走5A電流,但是封裝較小,如果不考慮自身功耗進行散熱處理的話,二極管的熱量散不出去,溫度過高而損壞二極管。

三極管的內阻是根據驅動電流的變化而變化的,因為自身功耗等於內阻乘以其電流,電流較大時自身功耗較大,所以大部分人會考慮到散熱的要求。


雄哥談科技


這個情況可不是這樣的,實際上都是要講功率的。只不過二極管工作時的導通電壓是相對不變的,比如整流二極管,都是0.7V左右,我們知道功率P=U×I,同一類型的二極管導通時U都是0.7V,我們就把它當做一個係數了,那麼電流I的大小直接就代表了功率的大小。

所以二極管的參數裡的最大整流電流,就代表了它的功率。

二極管的種類很多,有些也是直接按功率區分的,比如照明用LED發光二極管,就是直接用功率區分大小,而不是電流大小。










三極管就不同了,集電極和發射極之間的電壓是隨負載的不同變化的,不是定值,集電極電流也就不能代表它的功率,需要兩者的乘積才能代表功率的大小。


大衛Hans


要回答此問題,還得由二極管的單向導電特性說起。二極管正向導通時,其兩極間的壓降很小,(整流管在1V左右,普道的硅管在0.6V左右,鍺二極管僅0.2~0.3V)。因P=V·A,故功耗不是主要問題,而此時重點要考慮的是電流,必須要將流過其內的電流控制在PN結不被燒燬這個範圍,此參數即最大整流電流。而在反向工作狀態(兩端承受的是反向電壓)下的二極管,相當於開關處於斷開狀態(實際上有極其微弱的反向電流-------漏電流流過,此值越小,說明該二極管的單向導電性能越好),因而,此時二極管的功耗亦非常的小,而加在管子兩端反向電壓的大小則要考慮的重點,每種類型檔次的二極管,都有一個極限值,即常說的反向擊穿電壓,越過此值,將導致二極管被擊穿。

三極管則不同了:集電極、發射極間流過電流的同時,還要承受較高的電壓,因而會產生較大的功耗。特別是用於功率放大場合的功率三極管,更是如此。因而,對於功率管而言最大耗散功率(以Pcm表示)是一個不可或缺的,非常重要的技術指標。


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二極管主要參數有四個:最大正向電流、最大反向電流、最高反向工作電壓和最高工作頻率,二極管具有單向導通的特性,一般用於整流,檢波,穩壓等用途,因為我們平時只考慮二極管的耐壓和電流,一般選擇二極管只要這兩個參數適合就可以了,很少用功率大小來選擇二極管!


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