ไดโอดคืออะไร

 

ไดโอดเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางเดียวสำหรับกระแส . มันช่วยให้กระแสไหลได้อย่างง่ายดายในทิศทางเดียว แต่ จำกัด กระแสอย่างรุนแรงจากการไหลในทิศทางตรงกันข้าม แรงดันไฟฟ้าและความจุปัจจุบัน . ไดโอดมีขั้วที่กำหนดโดยขั้วบวก (ตะกั่วบวก) และแคโทด (ตะกั่วลบ) . ไดโอดส่วนใหญ่อนุญาตให้กระแสไหลเมื่อแรงดันไฟฟ้าบวกถูกนำไปใช้กับขั้วบวก .}}}}}}}

ข้อดีของไดโอด
 

การแก้ไขปัจจุบัน
หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของไดโอดคือความสามารถในการแก้ไขกระแสสลับเป็นกระแสโดยตรง . สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นในแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเนื่องจากอุปกรณ์และวงจรส่วนใหญ่ทำงานบนกระแสโดยตรง .}

 

การป้องกันขั้วย้อนกลับ
ไดโอดยังปกป้องวงจรและอุปกรณ์จากการเชื่อมต่อขั้วที่ไม่ถูกต้อง . โดยการปิดกั้นการไหลของกระแสในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาป้องกันความเสียหายของวงจรและวงจรลัด .

 

ระเบียบแรงดันไฟฟ้า
ไดโอดบางประเภทเช่นไดโอด Zener ใช้เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าในวงจร . ไดโอดเหล่านี้จะรักษาค่าคงที่แรงดันไฟฟ้าแม้ว่ากระแสจะแตกต่างกันซึ่งมีประโยชน์ในการใช้งาน

 

การสลับอย่างรวดเร็ว
ไดโอดยังใช้สำหรับการสลับสัญญาณที่รวดเร็วช่วยให้การส่งข้อมูลความเร็วสูงและการสลับวงจร . สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารโทรคมนาคมและแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน .

 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
ไดโอดเป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพมากในแง่ของการใช้พลังงาน . พวกเขามีแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ำซึ่งหมายความว่ามีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดเมื่อส่งกระแสผ่านพวกเขา .

 

 

ทำไมต้องเลือกเรา

 

 

เกียรติ บริษัท
บริษัท ได้รับการอนุญาตสิทธิบัตรมากกว่า 80 รายการครอบคลุมด้านต่างๆเช่นสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบและสิทธิบัตรแบบจำลองยูทิลิตี้ .}

 

กลยุทธ์องค์กร
ขยายส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นในส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศจากนั้นจัดตั้ง บริษัท ใหม่สำหรับส่วนประกอบแฝงการปรับปรุงระบบซัพพลายเชนที่ต้องการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า .

 

แอพพลิเคชั่นผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ด้านเช่นแหล่งจ่ายไฟและอะแดปเตอร์ (ลูกค้า: แหล่งจ่ายไฟ Sungrow), แสงสีเขียว (ลูกค้า: MLS, แสง Tospo), เราเตอร์ (ลูกค้า: Huawei), สมาร์ทโฟน (ลูกค้า: Huawei, Xiaomi, Oppo) (Hikvision, Dahua) และพื้นที่อื่น ๆ .

 

ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
ตามข้อกำหนดการจัดการที่แท้จริง บริษัท ได้สร้างระบบการจัดการสำนักงาน TRR อย่างอิสระเป็นเวลาหลายปีโดยรวมฟังก์ชั่นส่วนใหญ่เช่นการผลิตการขายการเงินบุคลากรและการบริหารเข้าสู่การจัดการระบบส่งเสริมการจัดการข้อมูลการจัดการของ บริษัท

 

ไดโอดทำงานอย่างไร
1

ไดโอดเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำการไหลของกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียว . สิ่งเหล่านี้เรียกว่า "ส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่" และเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซมิคอนดักเตอร์ . พวกเขาสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้ารักษาแรงดันคงที่

2

ประการแรกคุณสมบัติของ "เซมิคอนดักเตอร์" ที่ใช้ในไดโอด . วัสดุถูกจัดประเภทเป็น "ตัวนำ" "เซมิคอนดักเตอร์" และ "ฉนวน" โดยขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถดำเนินการไฟฟ้า . "เซมิคอนดักเตอร์" ไม่ใช่ .

3

โลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเนื่องจากอิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระเมื่อองค์ประกอบโลหะเชื่อมต่อกัน . เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าอิเล็กตรอนอิสระในคริสตัลโลหะจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ

4

เซมิคอนดักเตอร์สามารถทำตัวเป็นตัวนำหรือฉนวนขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพวกเขา . เซมิคอนดักเตอร์โลหะไม่มีอิเล็กตรอนอิสระมากมาย . เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า

5

เซมิคอนดักเตอร์แบ่งออกเป็นเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P และเซมิคอนดักเตอร์ N-type ตามความแตกต่างของกลไกการไหลของกระแสไฟฟ้า: เซมิคอนดักเตอร์ชนิด P-type เป็นสิ่งที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตามลำดับเพื่อเติมเต็มไปด้วยกัน เซมิคอนดักเตอร์ . เซมิคอนดักเตอร์ p-type มีรูมากกว่าอิเล็กตรอนซึ่งช่วยให้กระแสไหลจากรูไปยังรู . เพราะไม่มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัว

6

เซมิคอนดักเตอร์ชนิด N พกกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กตรอนอิสระน้อยกว่าพันธะโลหะ . องค์ประกอบ tetravalent เช่นซิลิคอนผสมกับสารเติมแต่งเพนทาวาเลน

7

ในไดโอด PN อิเล็กโทรดที่เชื่อมต่อกับเซมิคอนดักเตอร์ P-type เรียกว่าขั้วบวก (A) และอิเล็กโทรดที่เชื่อมต่อกับเซมิคอนดักเตอร์ N-type เรียกว่าแคโทด (k) .}

8

เมื่อ N-type (อิเล็กตรอนพิเศษ) และ p-type (รูพิเศษ) ติดตั้งอิเล็กตรอนชั่วขณะเกิดขึ้นจาก N ไปยังด้าน P ส่งผลให้โซนว่างเปล่าระหว่างสอง . ดังนั้นเมื่อ "-" เชื่อมต่อกับขั้วบวก ด้านข้างและพื้นที่ว่างเปล่าของไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นที่ทางแยก PN . ดังนั้นจึงไม่มีกระแสไฟฟ้า (รูปที่ 2) ในวงจร .

9

ในทางกลับกันถ้า "+" เชื่อมต่อกับด้านขั้วบวกและ "-" ไปยังฝั่งแคโทด "+" และ "-" ชาร์จในเซมิคอนดักเตอร์จะติดกันที่ทางแยก P และ N และยกเลิกกัน แต่อิเล็กตรอนจะได้รับอนุญาตให้ย้ายจากแคโทดไปยังขั้วบวก

 

ประเภทของไดโอด

 

ไดโอด Junction PN

  • ไดโอด Junction PN ประกอบด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ . ประกอบด้วยเซมิคอนดักเตอร์สองชั้น . ชั้นหนึ่งถูกเจือด้วยวัสดุชนิด P-type Junction . ดังนั้นชื่อ PN Junction Diode .
  • มันช่วยให้การไหลของกระแสในทิศทางไปข้างหน้าและบล็อกในทิศทางย้อนกลับ . พวกเขายังเป็นที่รู้จักกันในชื่อไดโอด rectifier ที่ใช้สำหรับการแก้ไข .

 

ไดโอดสัญญาณขนาดเล็ก

  • มันเป็นประเภทของไดโอด Junction PN ซึ่งทำงานบนสัญญาณแรงดันไฟฟ้าต่ำ . พื้นที่ทางแยกของมันมีขนาดเล็กมาก . เนื่องจากทางแยกมีความจุน้อยกว่า พารามิเตอร์ .
  • เนื่องจากความเร็วในการสลับสูงไดโอดประเภทนี้จะใช้ในวงจรที่มีความถี่สูง .

 

ไดโอด

  • ไดโอด rectifier เป็นชนิดของไดโอด Junction PN ซึ่งพื้นที่ทางแยก PN มีขนาดใหญ่มาก . ซึ่งส่งผลให้เกิดความจุสูงในทิศทางย้อนกลับ . มันมีความเร็วในการสลับต่ำ .}
  • นี่เป็นประเภทที่พบมากที่สุดและใช้มากที่สุดของไดโอด . ไดโอดประเภทนี้สามารถจัดการกระแสหนักและใช้ในการแปลง AC เป็น dc (แก้ไข) .}

 

schottky diode

  • schottky diode ตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันวอลเตอร์ H . Schottky เป็นไดโอดชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยทางแยกเล็ก ๆ ระหว่างเซมิคอนดักเตอร์ N-type และโลหะ . ไม่มีทางแยก PN .}}}
  • จุดบวกของ schottky diode คือมันมีแรงดันไปข้างหน้าต่ำมากและการสลับอย่างรวดเร็ว . เนื่องจากไม่มีการแยก capacitive (pn junction), ความเร็วในการสลับไดโอด Schottky เร็วมาก .}

 

ไดโอด Super Barrier

  • Super Barrier Diodes (SBR) ยังเป็นไดโอดวงจรเรียงกระแส แต่พวกเขามีแรงดันไปข้างหน้าต่ำเช่นเดียวกับ schottky diode . พวกเขามีกระแสการรั่วไหลย้อนกลับต่ำเช่นเดียว
  • SBR ใช้ MOSFET โดยการติดต่อสั้น ๆ ระหว่างประตูและแหล่งที่มา .
  • SBR มีแรงดันไปข้างหน้าต่ำลดลงกระแสการรั่วไหลย้อนกลับน้อยลงและความสามารถในการสลับอย่างรวดเร็ว .

 

ไดโอดเปล่งแสง (LED)

  • ไดโอดเปล่งแสง (LED) ยังเป็นประเภทของไดโอด Junction PN ที่ปล่อยแสงในการกำหนดค่า bias ไปข้างหน้า .
  • LED ประกอบด้วยเซมิคอนดักเตอร์แนวแบนด์โดยตรง . เมื่อผู้ให้บริการประจุ (อิเล็กตรอน) ข้ามสิ่งกีดขวางและรวมตัวกันอีกครั้งด้วยหลุมอิเล็กตรอนที่อีกด้านหนึ่งพวกเขาปล่อยอนุภาคโฟตอน (แสง) . ในขณะที่สีของแสงขึ้นอยู่กับช่องว่างพลังงาน

 

โฟโต้

  • โฟโตไดโอดเป็นประเภทของไดโอด Junction PN ที่แปลงพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้า . การทำงานของมันตรงข้ามกับ LED .
  • ไดโอดเซมิคอนดักเตอร์ทุกตัวได้รับผลกระทบจากตัวพาแสง . มันเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงถูกบรรจุในวัสดุบล็อกแสง .}
  • ในโฟโตไดโอดมีการเปิดพิเศษที่ช่วยให้แสงป้อนส่วนที่ละเอียดอ่อน .
  • เมื่อแสง (อนุภาคโฟตอน) โจมตีทางแยก PN มันจะสร้างคู่อิเล็กตรอนรู . อิเล็กตรอนและรูเหล่านี้ไหลออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า . เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

ไดโอดเลเซอร์
เลเซอร์ไดโอดคล้ายกับ LED เพราะมันแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง . แต่ไม่เหมือน LED เลเซอร์ไดโอดสร้างแสงที่เชื่อมโยงกัน .
เลเซอร์ไดโอดประกอบด้วยทางแยกพินที่อิเล็กตรอนและรูรวมกันในภูมิภาคที่แท้จริง (i) . เมื่อพวกมันรวมกันมันสร้างลำแสงเลเซอร์ .}

 

ไดโอด Zener

  • มันเป็นประเภทของไดโอดซึ่งไม่เพียง แต่อนุญาตให้ไหลของกระแสในทิศทางไปข้างหน้า แต่ยังอยู่ในทิศทางย้อนกลับ . เมื่อแรงดันย้อนกลับถึงแรงดันไฟฟ้าสลายที่เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าซีเนอร์มันจะช่วยให้กระแสกระแส .}}}}}}}}}
  • Zener diode มีความเข้มข้นของยาสลบหนักกว่าไดโอด Junction PN ปกติ . ดังนั้นจึงมีพื้นที่การพร่องที่บางมาก .}
  • ในอคติไปข้างหน้ามันทำงานเป็นไดโอด Junction PN แบบง่าย (วงจรเรียงกระแส) .
  • ในอคติย้อนกลับจะบล็อกจนกระทั่งแรงดันย้อนกลับถึงการสลาย . หลังจากนั้นจะอนุญาตให้กระแสกระแสที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่ .}


ไดโอดย้อนหลัง

  • ไดโอดย้อนหลังหรือไดโอดด้านหลังเป็นไดโอด Junction PN ซึ่งมีการดำเนินการคล้ายกับของ Tunnel Diode และ Zener Diode . แต่แรงดันไฟฟ้าในการทำงานนั้นต่ำกว่ามาก .}
  • ไดโอดย้อนหลังนั้นเป็นไดโอดอุโมงค์ซึ่งมีด้านหนึ่งของทางแยกมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอีกด้านหนึ่ง .}
  • ในอคติไปข้างหน้ามันทำงานเป็นไดโอดอุโมงค์ แต่เอฟเฟกต์อุโมงค์ของมันลดลงมากเมื่อเทียบกับ Diode Tunnel . มิฉะนั้นมันทำงานเป็นไดโอด PN junction ปกติ .}
  • ในอคติย้อนกลับมันทำงานเป็นไดโอดซีเนอร์ แต่แรงดันไฟฟ้าของการสลายตัวนั้นต่ำกว่ามาก .
  • มันไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่สามารถใช้สำหรับการแก้ไขสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็ก (0 . 1 ถึง 0 . 6v) เนื่องจากความเร็วในการสลับที่รวดเร็วจึงสามารถใช้เป็นสวิตช์ในมิกเซอร์ RF และตัวคูณ

 

วิธีเลือกไดโอด

 

 

ปัจจุบันปัจจุบันกระแสไปข้างหน้าสูงสุดหาก
ค่าเฉลี่ยกระแสเฉลี่ยที่ประเมินขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในการดำเนินงานในระหว่างการทำงานระยะยาวของไดโอดเรียกว่ากระแสที่ได้รับการจัดอันดับหาก . กระแสไฟฟ้าสูงสุดในปัจจุบันหากค่าสามารถเข้าถึง 1,000A .}}}}


ค่าของมันเชื่อมต่อกับพื้นที่ทางแยก PN และสถานการณ์การกระจายความร้อนภายนอกและมันเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยไปข้างหน้าสูงสุดที่ไดโอดได้รับอนุญาตให้ผ่านเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง . เนื่องจากกระแสไฟฟ้าผ่านการตาย และประมาณ 90 สำหรับหลอดเจอร์เมเนียม) . เป็นผลให้ระหว่างการใช้งานไม่เกินค่าปัจจุบันที่แก้ไขสูงสุดของไดโอดภายใต้สถานการณ์การกระจายความร้อนที่ระบุ . ebiquitous {4001-4007}}}

 

IO ปัจจุบันที่แก้ไขโดยเฉลี่ยสูงสุด
ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยกระแสที่แก้ไขไหลผ่านความต้านทานโหลดในวงจรวงจรวงจรวงจรครึ่งคลื่น . เมื่อแปลงการออกแบบนี่เป็นค่าวิกฤต .

 

กระแสไฟกระชากสูงสุด IFSM
การดำเนินการกำลังประสบกับปริมาณการส่งต่อที่มากเกินไปของกระแส . มันเป็นกระแสทันทีไม่ใช่กระแสปกติ . นี่คือเงินจำนวนมาก .}

 

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดย้อนกลับสูงสุด VRM
แม้ว่าจะไม่มีกระแสย้อนกลับไดโอดจะถูกทำลายไม่ช้าก็เร็วถ้าแรงดันย้อนกลับเพิ่มขึ้นซ้ำ ๆ . แรงดันย้อนกลับที่สามารถใช้งานได้คือชุดของการส่งต่อและแรงดันกลับที่ใช้กันซ้ำ ๆ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดย้อนกลับหรือ VRM เป็นแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ทำให้เกิดการสลาย . ค่า VRM สูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบันคือหลายพันโวลต์ .}

 

แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับสูงสุด VR
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดย้อนกลับสูงสุดที่ระบุไว้ข้างต้นคือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ซ้ำ ๆ และ VR คือปริมาณของแอปพลิเคชันแรงดันไฟฟ้า DC ต่อเนื่อง . แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ DC สูงสุดมีความสำคัญในการกำหนดค่าที่อนุญาตและขีด จำกัด บนสำหรับกระแส DC .}}}

 

ความถี่ในการทำงานสูงสุด FM
เมื่อความถี่ในการทำงานของทางแยก PN เกินค่าเฉพาะค่าการนำไฟฟ้าทิศทางเดียวจะลดลงเนื่องจากการปรากฏตัวของความจุทางแยก . FM ของไดโอดติดต่อจุดสูงกว่า 100MHz; FM ของไดโอด rectifier ต่ำกว่าโดยทั่วไปจะไม่เกินสองสามพัน Hz .

 

ย้อนกลับเวลาพักฟื้น TRR
สถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับไดโอดในการทำงานคือการปิดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อแรงดันไปข้างหน้าเปลี่ยนจากไปข้างหน้าเพื่อย้อนกลับแรงดันไฟฟ้า . ในความเป็นจริงมักจะมีเวลาล่าช้า . เวลากู้คืนย้อนกลับคือปริมาณที่กำหนดความล่าช้าในปัจจุบัน

 

พลังงานสูงสุด p
ไดโอดดูดซับความร้อนและเพิ่มอุณหภูมิเมื่อกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านมัน . พลังงานสูงสุด P คือค่าพลังงานสูงสุด . โดยเฉพาะกระแสที่ไหลเข้ามาทวีคูณแรงดันไฟฟ้าข้ามพารามิเตอร์การโหลด .

 

ย้อนกลับการรั่วไหลของความอิ่มตัวในปัจจุบัน IR
เมื่อแรงดันย้อนกลับถูกนำไปใช้กับไดโอดกระแสที่ไหลผ่านมันเรียกว่ากระแสย้อนกลับ . กระแสเป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิและวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ . IR ของท่อซิลิกอนคือ Na (10-9 ที่อุณหภูมิ (10-6 a) .

 

แอปพลิเคชันไดโอด

 

การแก้ไขในแหล่งจ่ายไฟ
ไดโอดเป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการแก้ไข . พวกเขาแปลงกระแสสลับ (AC) เป็นกระแสไฟฟ้า (dc) . สิ่งนี้สำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดที่ทำงานบนแบตเตอรี่


ในแหล่งจ่ายไฟไดโอดหลายตัวมักจะใช้ร่วมกันในการเตรียมการที่เรียกว่า Bridge rectifiers . กระบวนการนี้ให้พลังทุกอย่างตั้งแต่แล็ปท็อปของคุณไปจนถึงโทรศัพท์ของคุณ

 

สัญญาณ demodulation
ไดโอดถูกใช้ในวงจร demodulation เพื่อแยกข้อมูลจากสัญญาณมอดูเลตเช่นการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM) หรือการมอดูเลตความถี่ (FM) . ไดโอด demodulation แก้ไขสัญญาณมอดูเลตทำให้สัญญาณข้อความเดิมถูกกู้คืนสำหรับการส่งสัญญาณเสียงในการรับวิทยุ


แอปพลิเคชันของไดโอดนี้เป็นพื้นฐานในระบบการสื่อสารทำให้สามารถแปลงสัญญาณมอดูเลตกลับไปเป็นแบบฟอร์มดั้งเดิมของพวกเขา . ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงทางวิทยุการออกอากาศกิจกรรมสดหรือรับสัญญาณในอุปกรณ์สื่อสารไดโอดทำให้เป็นไปได้

 

การปล่อยแสงใน LEDS
ไดโอดเปล่งแสง (LED) เป็นไดโอดชนิดพิเศษที่ปล่อยแสงเมื่อกระแสไหลผ่านพวกเขา . LED ถูกใช้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่เรียบง่ายบนเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ซับซ้อน แสดง .


นอกเหนือจากการส่องสว่างแล้ว LED ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมแสงสว่างซึ่งนำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับโซลูชันแสงแบบดั้งเดิม . พวกเขาถูกใช้ในสัญญาณไฟจราจรไฟหน้ายานยนต์และเป็นแหล่งกำเนิดแสงในการแสดงหน้าจอเกือบทั้งหมด

 

ระเบียบแรงดันไฟฟ้า
ไดโอดมีความสำคัญในวงจรการควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . ไดโอด Zener ซึ่งเป็นไดโอดชนิดใดชนิดหนึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กระแสไหลย้อนกลับ ส่วนประกอบจากแรงดันไฟฟ้าแหลมและเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่มั่นคงแม้จะมีความผันผวนในแหล่งจ่ายไฟ .


ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าพบได้ในเกือบทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบปกป้องโดยการให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ . นี่เป็นสิ่งสำคัญในอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์การแพทย์

 

การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
ไดโอดยังใช้สำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ . โดยการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปออกไปจากส่วนที่ละเอียดอ่อนของวงจรไดโอดสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า spikes . การรบกวนทางไฟฟ้าอื่น ๆ .


การใช้ไดโอดในวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินความมั่นใจว่าอายุยืนและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยปกป้องการลงทุนของผู้บริโภคและธุรกิจ .

 

แผงโซลาร์เซลล์
ในระบบแผงโซลาร์เซลล์ไดโอดจะใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของกระแสซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนหรือเมื่อเงาตกเหนือแผง . สิ่งนี้เรียกว่าไดโอดบล็อก . หากไม่มีแผงโซลาร์เซลล์

 

นอกจากนี้ยังใช้ไดโอดบายพาสภายในแผงเพื่อป้องกันการให้ความร้อนในจุดร้อนเมื่อชิ้นส่วนของพาเนลถูกแรเงาเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนที่เหลือของแผงควบคุมยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ .}

 

แอปพลิเคชันของไดโอดนี้มีความสำคัญในภาคพลังงานหมุนเวียน . มันช่วยให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น . โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์

 

ประตูตรรกะในอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล
ไดโอดมีประโยชน์ในการสร้างประตูลอจิกซึ่งเป็นหน่วยการสร้างของอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล . ผ่านการจัดเรียงไดโอด (และบางครั้งข้างตัวต้านทาน) เราสามารถสร้างประตูที่ทำหน้าที่เชิงตรรกะพื้นฐานและไม่ได้ดำเนินการ ฟังก์ชั่นของคอมพิวเตอร์ .

 

วิธีตรวจสอบว่าไดโอดไม่ดี

 

 

ไดโอดเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่นำกระแสไฟฟ้าไปใช้ในทิศทางเดียวเท่านั้นและมักทำจากซิลิกอนหรือเจอร์เมเนียม . ไดโอดมีสองขั้ว -- ขั้วบวกและแคโทด -- โดยที่แคทโดรค ถูกบล็อกในทิศทางอื่น . คุณสมบัตินี้ใช้มากที่สุดในวงจรวงจรเรียงกระแสซึ่งเปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง . ไดโอดยังใช้เพื่อป้องกันส่วนประกอบในวงจรหากพลังงานที่ไม่ถูกต้อง จำกัด การจัดอันดับของพวกเขา .

 

ไม่ได้ขายขาข้างหนึ่งของไดโอดถ้าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรมิฉะนั้นส่วนประกอบอื่น ๆ ในวงจรอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการทดสอบ . ความร้อนแผ่นบัดกรีรอบขาไดโอดจนกระทั่งบัดกรีหลอมเหลวแล้วค่อยๆดึงขาออกจากอีกด้านหนึ่ง

 

ตั้งค่ามัลติมิเตอร์เป็นโหมดทดสอบไดโอดซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์วงจรสำหรับไดโอดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลูกศร . หากมัลติมิเตอร์ไม่มีโหมดไดโอดให้ตั้งค่าเป็นระดับล่างสุดของช่วงความต้านทาน .}

 

วางโพรบหนึ่งชิ้นจากมัลติมิเตอร์ไปยังหนึ่งในขาไดโอดและโพรบอื่น ๆ บนขาอีกข้าง . หมายเหตุการอ่านที่ได้รับจากนั้นสลับตำแหน่งของโพรบและจดบันทึกการอ่านใหม่ .}}}

 

ตีความผลลัพธ์ . หากคุณได้รับวงจรเปิดในทิศทางเดียวที่ระบุว่ากระแสถูกบล็อกและการอ่านความต้านทานต่ำในทิศทางอื่นไดโอดดี . หากมีวงจรเปิดทั้งสองทิศทาง สั้น . ในทั้งสองกรณีควรเปลี่ยนไดโอด .}

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ไดโอดคืออะไรและทำไมจึงใช้?

A: ไฟฟ้าพื้นฐาน . ไดโอดเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางเดียวสำหรับกระแส . มันช่วยให้กระแสไหลได้ง่ายในทิศทางเดียว

ถาม: ฟังก์ชั่นหลักของไดโอดคืออะไร?

ตอบ: ฟังก์ชั่นหลักของไดโอดคือการอนุญาตให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปในทิศทางเดียว (เรียกว่าทิศทางไปข้างหน้าของไดโอด) ในขณะที่ปิดกั้นในทิศทางตรงกันข้าม (ทิศทางย้อนกลับ) . เช่นนี้ไดโอดสามารถดูเป็นรุ่นอิเล็กทรอนิกส์ของวาล์วตรวจสอบ .}}}}

ถาม: ไดโอดแปลง AC เป็น DC หรือไม่?

A: ไดโอดอนุญาตให้กระแสผ่านในทิศทางเดียว . หากไดโอดถูกใช้ใน AC มันจะดำเนินการเฉพาะในช่วงครึ่งหนึ่งของวัฏจักร . ดังนั้นจึงใช้ในการแปลง AC เป็น dc .

ถาม: เมื่อใดควรใช้ไดโอด?

ตอบ: พวกเขาใช้สำหรับการแยกสัญญาณจากแหล่งจ่าย . ตัวอย่างเช่นหนึ่งในการใช้ไดโอดที่สำคัญคือการลบสัญญาณลบออกจากกระแส AC . สิ่งนี้เรียกว่าสัญญาณ demodulation . ฟังก์ชั่นนี้ใช้ในวิทยุ

ถาม: ไดโอดใช้ในชีวิตประจำวันที่ไหน?

A: ไดโอดสามารถใช้เป็นสวิตช์เพื่อบล็อกแรงดันไฟฟ้าแหลมและทำให้วงจรเหมาะสำหรับการป้องกันการผ่าตัด . นอกจากนี้ยังใช้ในการใช้จ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าสองเท่า . LED {{}}}}}} zener diod diod diod diod

ถาม: แบตเตอรี่เป็นไดโอดหรือไม่?

ตอบ: ไม่ไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการ จำกัด ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเป็นทิศทางเดียวเท่านั้น . มันป้องกันการไหลของกระแสในทิศทางตรงกันข้าม . อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ต้านทาน .}}}}}}}

ถาม: ไดโอดเป็นบวกหรือลบ?

ตอบ: ดังนั้นแคโทดจึงเป็นด้านลบของไดโอด . ในทางตรงกันข้ามเราเรียกตะกั่วที่เชื่อมต่อกับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P P-type ซึ่งทำให้ด้านบวกของไดโอด .}}

ถาม: จะเชื่อมต่อไดโอดได้อย่างไร?

ตอบ: หากด้านบวกของแหล่งกำเนิดแรงดันเชื่อมต่อกับปลายบวกของไดโอด (ขั้วบวก) และด้านลบเชื่อมต่อกับปลายลบของไดโอด (แคโทด) ไดโอดจะดำเนินการกระแส . หากไดโอดถูกย้อนกลับ

ถาม: ทรานซิสเตอร์เป็นไดโอดหรือไม่?

A: ทรานซิสเตอร์เป็นเหมือนชุดไดโอดสองตัวที่มีแคโทดหรือขั้วบวกเชื่อมโยงกัน . มันมีขั้วสามขั้วที่มีกระแสไฟฟ้าและช่วยเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก: ตัวปล่อยซึ่งเรียกว่าตะกั่วเชิงลบของทรานซิสเตอร์ซึ่งเป็นเทอร์มินัล

ถาม: ไดโอดมีทิศทางหรือไม่?

ตอบ: ไดโอดบางตัวจะมีทั้งขั้วบวกและแคโทดที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบวกและลบ แต่เป็นวิธีง่ายๆในการจดจำวิธีการไหลของกระแสไฟฟ้าในไดโอดคือการปฏิบัติตามทิศทางของลูกศร . ลูกศรบนสัญลักษณ์ไดโอดบ่งชี้ทิศทางที่กระแสจะไหล .}}}}}

เราเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไดโอดชั้นนำและซัพพลายเออร์ในเซินเจิ้น, จีน . หากคุณกำลังจะซื้อไดโอดคุณภาพสูงในสต็อกยินดีต้อนรับสู่การเสนอราคาจากโรงงานของเรา . นอกจากนี้

ถุงช้อปปิ้ง