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二極管的應用概述

2017-5-13 19:55:18??????點擊:

幾乎在所有的電子電路中,都要用到半導體二極管,它在許多的電路中起著重要的作用, 它是誕生最早的半導體器件之一,其應用也非常廣泛,比如在充電機電路中,二極管的應用無處不在。這里殘弈悟恩不從原理去講二極管了,而就單片機電路設計中常用的幾點做簡要說明。

二極管的特性

二極管最重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負 極流出。

1.正向特性。在電子電路中,將二極管的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二 極管就會導通,這種連接方式,稱為正向偏置。必須說明,當加在二極管兩端的正向電壓很小時,二極管仍然不能導通,流過二極管的正向電流十分微弱。只有當正向電壓達到某一數 值(這一數值稱為“門檻電壓”,鍺管約為 0.2V,硅管約為 0.6V)以后,二極管才能正向 導通。導通后二極管兩端的電壓基本上保持不變,當然也有變化,這個變化就是由二極管“正 向壓降”(鍺管約為 0.3V,硅管約為 0.7V)所產生的。

2.反向特性。在電子電路中,二極管的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時 二極管中幾乎沒有電流流過,此時二極管處于截止狀態,這種連接方式,稱為反向偏置。二極管處于反向偏置時,仍然會有微弱的反向電流流過二極管,稱為漏電流。當二極管兩端的 反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,二極管將失去單方向導電特性,這種狀態 稱為二極管的擊穿。

用來表示二極管的性能好壞和適用范圍的技術指標,稱為二極管的參數。不同類型的二 極管有不同的特性參數。對初學者而言,必須了解以下幾個主要參數:

(1)額定正向工作電流 是指二極管長期連續工作時允許通過的最大正向電流值。因為電流通過管子時會使管芯發熱,溫度上升,溫度超過容許限度(硅管為 140 左右,鍺管為 90 左右)時,就會使管芯 過熱而損壞。所以,二極管使用中不要超過二極管額定正向工作電流值。例如,常用的 IN400-4007 型鍺二極管的額定正向工作電流為 1A。

(2)最高反向工作電壓 加在二極管兩端的反向電壓高到一定值時,會將管子擊穿,失去單向導電能力。為了保證使用安全,規定了最高反向工作電壓值。例如,IN4001 二極管反向耐壓為 50V,IN4007 反向耐壓為 1000V。

(3)反向電流 反向電流是指二極管在規定的溫度和最高反向電壓作用下,流過二極管的反向電流。反向電流越小,管子的單方向導電性能越好。值得注意的是反向電流與溫度有著密切的關系, 大約溫度每升高 10,反向電流增大一倍。例如 2AP1 型鍺二極管,在 25 時反向電流若為 250μA, 溫度升高到 35,反向電流將上升到 500μA,依此類推,在 75 時,它的反向電流已達 8mA, 不僅失去了單方向導電特性,還會使管子過熱而損壞。又如2CP10 型硅二極管,25 時反向 電流僅為 5μA,溫度升高到 75 時,反向電流也不過 160μA。故硅二極管比鍺二極管在高溫 下具有較好的穩定性。

作為初學者在業余使用二極管時,首先必須得測試一下管子的好壞,但網上、書上大多 講述的是用指針萬用表測試的方法,可讀者現在大多都用的是數字萬用表,殘弈悟恩總結一 下如何用數字萬用表測試二極管的好壞。

使用數字萬用表二極管檔,將紅表筆插入 V/Ω 孔,黑表筆插入 COM 孔,大伙都知道在 數字萬用表里紅表筆接內部電池的正極,黑表筆接內部電池負極,而在指針萬用表里電阻檔 是紅表筆接內部電池負極,黑表筆接內部電池正極。將數字萬用表紅表筆接觸二極管正極, 黑表筆接觸二極管負極,(測量正向電阻值)正常數值為 300~600Ω ,然后將紅表筆接觸二極管負極,黑表筆接觸二極管正極(測量反向電阻值),正常數值為“1”。如果兩次測量都 顯示 001 或 000 并且蜂鳴器響,說明二極管已經擊穿;如果兩次測量正反向電阻值均為“1”說明二極管開路;如果兩次測量數值相近,說明管子質量很差;反向電阻值必須為“1”或 1000 以上,正向電阻值必須為 300-600Ω ,則為二極管是好的。

3.3.2 二極管的應用

二極管的應用當然是很廣泛了,這里列舉常用的幾點。

(1)整流二極管。利用二極管單向導電性,可以把方向交替變化的交流電變換成單一 方向的脈動直流電。在交流轉直流的電路的整流橋電路,就是利用此特性來設計的。

(2)開關元件。二極管在正向電壓作用下電阻很小,處于導通狀態,相當于一只接通 的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止狀態,如同一只斷開的開關。利用二極管 的開關特性,可以組成各種邏輯電路。

舉個簡單的例子。這是殘弈悟恩曾做項目時所用的一個電路,實質就是簡簡單單的三個 按鍵檢測電路。現在筆者的目的是用中斷來響應按鍵,可三個按鍵如何用一個中斷來響應,毫無疑問得用與門,提到與門,讀者可能就會想到數字電路里面學了那么多的與門邏輯器件(74LS/HC 系列),找個與門芯片還難嘛?但讀者想過沒,一個芯片要幾毛錢,而且還體積 比較大,倘若用三個二極管代替與門芯片,無論從價格、體積都優于用專門的芯片,電路圖 如圖 3-11 所示。

二極管組成的與門電路

圖 3-11 二極管組成的與門電路

(3)限幅元件。二極管正向導通后,它的正向壓降基本保持不變(硅管為 0.7V,鍺管 為 0.3V)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號幅度限制在一定范圍內。例如當我們想設計一個限幅(鉗位)電路是,我們可借助兩個二極管達到。

(4)繼流二極管。在開關電源的電感中和繼電器等感性負載中起繼流作用。 續流二極管經常和儲能元件一起使用,防止電壓電流突變,提供通路。電感可以經過它

給負載提供持續的電流,以免負載電流突變,起到平滑電流的作用。在開關電源中,就能見 到一個由二極管和電阻串連起來構成的的續流電路。這個電路與變壓器原邊并聯。當開關管 關斷時,續流電路可以釋放掉變壓器線圈中儲存的能量,防止感應電壓過高,擊穿開關管。 一般選擇快速恢復二極管或者肖特基二極管就可以了,用來把線圈產生的反向電勢通過電流 的形式消耗掉,可見“續流二極管”并不是一個實質的元件,它只不過在電路中起到的作用 稱做“續流”。圖 3-12 是一個三極管驅動風扇的電路圖,上面筆者并接了一個二極管,作用就是為了續流。

三極管驅動風扇電路圖

圖 3-12 風扇驅動電路

在正常工作時,FS 端為低電平,三極管導通,J4-1 為高電平,J4-2 為低電平,二極管處 于截止狀態。可當 FS 端變為高電平以后,三極管截止,此時 J4-1 的電壓突然會變小(不是 突然變為零),但風扇是儲能元件(有線圈),這時會產生反相電動勢來阻止電勢突變,也既 不想讓減小,從而 J4-2 端的電勢就會高于 J4-1 端的電勢,若沒 D5 這個二極管,這種反相電壓 對電路是致命的,那若加了之后,D5、J4 就會形成一個回路,將產生的這部分電勢給消耗掉, 從而起到保護電路的作用。

續流二極管通常應用在開關直流電源、繼電器電路、可控硅充電機電路、IGBT 等電路中,其應用 非常廣泛,在使用時應注意以下幾點。

(1)續流二極管是防止直流線圈斷電時,產生自感電勢形成的高電壓對相關元器件造 成損害的有效手段!

(2)續流二極管的極性不能接錯,否則將造成短路事故;

(3)續流二極管對直流電壓總是反接的,即二極管的負極接直流電源的正極端;

(4)續流二極管是工作在正向導通狀態,并非擊穿狀態或高速開關狀態。

3.3.3 發光二極管

漆黑的夜空,因為它的存在,徇麗多彩。

發光二極管有兩個參數很重要,分別是:壓降和額定電流,其中紅、黃、綠的壓降參數

如表 3-2 所示。

紅、黃、綠二極管的壓降參數紅、黃、綠二極管的壓降參數

表 3-2 發光二極管的壓降參數表

需要注意的是,設計電路時,一般讓工作電流為 3mA 左右,這樣問題 2 就很好回答了。

歐姆定律:R =(5 - 1.85)V ÷ 3mA = 1.05kΩ ,所以用了 1 kΩ 的限流電阻,OK?

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