A zener diódák fő paraméterei a stadopedia

Zener-dióda úgynevezett szilícium dióda képes hosszú távon a lavina bontásban régió p-n átmenetet a zárófeszültség alkalmazás [13, 21].







Közvetlen ág Zener VAC nem különbözik a CVC hagyományos szilícium dióda, és a fordított ág egy speciális kialakítása és egy alacsony szennyező koncentrációja a p-n átmenet rendelkezik a „kemény” formában a zónában a villamos (Avalanche) bontás. A zener dióda VAC formáját az 1. ábrán mutatjuk be. 5.1.

Ábra. 5.1. Volt-amper egy zener dióda

A jellemző munkasíkjában a lavina lebomlásának zónájában a zener dióda feszültsége nagyon kicsi. A munkaterület határait egyrészt a minimális stabilizáló áram Ist.min határozza meg. amelyen állandó a lavina lebomlása, másrészt pedig a maximális stabilizáló áram Ist.mah. amelynél a p-n csomópontot a megengedett maximális hőmérsékletre melegítik.







A zener diódák fő paraméterei a következők:

- névleges stabilizáló feszültség Ust.nom;

- névleges stabilizáló áram Ist.nom;

- megengedhető teljesítményeloszlás Рст;

- dinamikus ellenállás rst;

- a feszültségstabilizáció hőmérsékleti együtthatója (TKSN).

Az Ust.nom névleges stabilizáló feszültség a p-n csomópont hőmérsékletétől függ, és a meghatározott hűtési feltételek és a névleges áramerősség között határozzák meg.

Megengedett szórási teljesítmény Рст = Ust × Ist.max. hosszú ideig tartó működésre van beállítva. A hűtési intenzitás függvénye, és növelhető a zener dióda beszerelésével a radiátoron (ha ezt a zener dióda házának kialakítása biztosítja).

A dinamikus ellenállás határozza meg a zener dióda minőségét. Minél alacsonyabb a dinamikus ellenállás, annál kisebb a feszültség a zener dióda munkaszakaszán, és annál pontosabban stabilizálódik a feszültség.

A feszültségstabilizáció hőmérsékleti együtthatóját (TKSN) a következő képlet határozza meg:

ahol Dt = tmax - tmin - a környezeti hőmérséklet különbsége, amelynél a zener dióda működik.

A nagyfeszültségű zener diódáknak pozitív TSNS-je van, és kisfeszültségűek - negatívak. Ezt a "széles" nagyfeszültségű és "keskeny" kisfeszültségű p-n csomópontok lavina lebontási mechanizmusának különbsége magyarázza.




Kapcsolódó cikkek