Принцип работы и маркировка стабилитронов ⋆ diodov.net
Стабилитрон относится к одному из применяемых радиоэлектронных элементов. Каждый более-менее качественный блок питания содержит узел стабилизации напряжения, которое может изменяться при изменении сопротивления нагрузки либо при отклонении входного напряжения от номинального значения.
Стабилизация напряжения выполняется главным образом с целью обеспечения нормального режима работы остальных радиоэлементов устройства, например микросхем, транзисторов, микроконтроллеров и т.п.
Стабилитроны широко используются в маломощных блоках питания либо в отдельных его узлах, мощность которых редко превышает десятки ватт.
Главное преимущество стабилитронов – их малая стоимость и габариты, поэтому они до сих пор не могут вытисниться интегральными стабилизаторами напряжения типа LM7805 или 78L05 и т.п.
Стабилитрон очень похож на диод, поскольку его полупроводниковый кристалл помещен в аналогичный корпус.
Условное графическое обозначение стабилитрона на чертежах электрических схем также похоже на обозначение диода, только со стороны катода добавлена короткая горизонтальная черточка, направленная в сторону анода.
Рассмотрим принцип работы стабилитрона на примере схемы его включения и вольт-амперной характеристике. Для выполнения своей основной функции стабилитрон VD соединяется последовательно с резистором Rб и вместе они подключаются к источнику входного нестабилизированного напряжения Uвх. Уже стабилизированное выходное напряжение Uвых снимается только с выводов 2, 3 VD. Поэтому нагрузка Rн подключается к соответствующим точкам 2 и 3. Как видно из схемы, VD и Rб образуют делитель напряжения. Только сопротивление стабилитрон имеет не постоянно значение и называется динамическим, поскольку зависит от величины электрического тока, протекающего через полупроводниковый прибор.
Величина напряжения Uвх, подаваемого на стабилитрон с резисторов должна быть выше на минимум на пару вольт выходного напряжения Uвых, в противном случае полупроводниковый прибор VD не откроется и не сможет выполнять свою основную функцию.
Допустим, в какой-то произвольный момент времени на выходах 1 и 3 значение Uвх начало возрастать. В схеме начнут протекать следующие процессы. С ростом напряжения согласно закону Ома начнет возрастать ток, назовем его входным током Iвх. С увеличением ток возрастет падение напряжения на резисторе Rб, а на VD она останется неизменным (это будет пояснено далее на характеристике), поэтому и Uвых останется на прежнем уровне. Следовательно, прирост входного напряжения упадет или погасится на резисторе Rб. Поэтому Rб называют гасящим или балластным.
Теперь, допустим, изменилась нагрузка, например, снизилось сопротивление Rн, соответственно возрастет и ток Iн. В этом случае снизится ток, протекающий стабилитрон Iст, а Iвх останется практически без изменений.
Вольт-амперная характеристика стабилитронаВольт-амперная характеристика (ВАХ) стабилитрона аналогично ВАХ диода и имеет две ветви: прямую и обратную. Прямая ветвь является рабочей для диода, а обратная ветвь характеризует работу стабилитрона, поэтому он включается в электрическую цепь в обратном направлении (катодом к плюсу, а анодом к минусу) по сравнению с диодом. Поэтому стабилитрон называю
На обратной ветви вольт-амперной характеристик опорного диода выделим две характерные точки 1 и 3. Точка 1 отвечает минимальному значению тока стабилизации, который находится в пределах единиц миллиампер. Если ток, протекающий через стабилитрон, будет ниже точки 1, то он не сможет выполнять свои функции (не откроется). В случае превышения тока выше точки 3 опорный диод перегреется и выйдет из строя. Поэтому оптимальной точкой в большинстве случае будет точка посредине обратной ветви ВАХ, то есть точка 2. Тогда при изменении тока в широких пределах (смотрите ось Y) точка 2 будет изменять свое положение, перемещаясь вверх или вниз по обратной ветви, а напряжение будет изменяться незначительно (смотрите ось X).
Встречное, параллельное, последовательное соединение стабилитроновДля повышения напряжения стабилизации можно последовательно соединять два и более стабилитрона. Например на нагрузке нужно получить 17 В, тогда, в случае отсутствия нужного номинала, применяют опорные диоды на 5,1 В и на 12 В.
Параллельное соединение применяется с целью повышения тока и мощности.
Также стабилитроны находят применение для стабилизации переменного напряжения. В этом случае они соединяются последовательно и встречно.
В один полупериод переменного напряжения работает один стабилитрон, а второй работает как обычный диод. Во второй полупериод полупроводниковые элементы выполняют противоположные функции. Однако в таком случае форма выходного напряжения будет отличается от входного и выглядит как трапеция. За счет того, что опорный диод будет отсекать напряжение, превышающее уровень стабилизации, верхушки синусоиды будут срезаться.
Маркировка наносится на корпус стабилитрона в виде цифр и букв (или буквы). Различают принципиально два разных типа маркировки. Стабилитрон в стеклянном корпусе имеет привычную для нас маркировку, непосредственно обозначающую номинальное напряжение стабилизации. Цифры могут быть разделены буквой V, выполняющую роль десятичной точки. Например, 5V1 означает 5,1 В.
Менее понятный способ маркировки состоит из четырех цифр и буквы в конце. Если вы не опытный радиолюбитель, то без даташита никак не обойтись. Для примера расшифруем параметры опорного диода серии 1N5349B. Больше всего нас интересует первый столбец, в котором приведено номинальное напряжение 12 В. Второй столбец – номинальное значения ток – 100 мА.
Катод стабилитрона любого типа обозначается кольцом черного или синего цвета, которое наносится на корпус со стороны соответствующего вывода.
Маркировка SMD стабилитроновНаибольшее распространение получили опорные диоды в стеклянном корпусе и в пластмассовом корпусе с тремя выводами. Маркировка SMD стабилитрона в стеклянном корпусе состоит из цветного кольца, цвет которого обозначает параметры данного полупроводникового прибора.
Если вам встретился SMD стабилитрон с тремя выводами, то следует знать, что один вывод – это «пустышка», то есть он не задействован и применяется лишь для надежной фиксации элемента на печатной плате после пайки. Анод и катод такого экземпляра проще всего определить с помощью мультиметра.
Мощность рассеивания стабилитронаМощность рассеивания стабилитрона Pст характеризует его способность не перегреваться выше определенной температуры на протяжении длительного времени. Чем выше значение
Существует ряд стандартных номиналом по данному параметру: 0,3 Вт, 0,5 Вт, 1,3 Вт, 5 Вт и т.п. Чем больше Pст, тем больше габариты полупроводникового прибора.
Как проверить стабилитронПроверить стабилитрон на предмет исправности довольно просто и быстро можно с помощью простейшего мультиметра. Для этого мультиметр следует перевести в режим «прозвонка», как правило, обозначенный знаком диода. Затем, если положительным щупом мультиметра прикоснуться анода, а отрицательным – катода, то на дисплее измерительного прибора мы увидим некоторое значение падения напряжения на pn-переходе. Поскольку к полупроводниковому прибору приложено прямое напряжение (смотрите прямую ветвь вольт-амперной характеристики), то опорный диод откроется.
Теперь, если щупы мультиметра поменять местами, тем самым приложить к выводам полупроводникового прибора обратное напряжение (смотрите обратную ветвь ВАХ), то он окажется заперт и не будет проводить ток. На дисплее измерительного прибора отобразится единица, обозначающая бесконечно высокое сопротивление.
Если в обеих случаях мультиметр покажет единицу или будет звенеть, то стабилитрон непригоден.
Еще статьи по данной теме
Маркировка стабилитронов: детальное описание | 1posvetu.ru
Имея дома радиоэлектронную лабораторию, можно своими руками сделать самые различные приспособления для электрооборудования или сами приборы, что позволит значительно сэкономить на покупке техники. Важным элементом многих электрических схем приборов является стабилитрон.
Такой элемент (smd, смд) является необходимой частью многих электросхем. Благодаря обширной области применения, стабилитрон имеет различную маркировку. Маркировка, нанесенная на корпус такого диода, дает подробную, но зашифрованную, информацию о данном элементе. Наша сегодняшняя статья поможет вам разобраться в том, какая цветовая маркировка встречается на корпусе (стеклянном и нет) импортных стабилитронов.
Что представляет собой данный элемент электрических схем
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о том, какая цветовая маркировка таких элементов существует, нужно разобраться, что это вообще такое.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона
Стабилитрон представляет собой полупроводниковый диод, который предназначается для стабилизации в электросхеме постоянного напряжения на нагрузке. Наиболее часто такой диод используется для стабилизации напряжения в различных источниках питания. Данный диод (smd) имеет участок с обратной веткой вольт-амперной характеристики, которая наблюдается в области электрического пробоя.
Имея такую область, стабилитрон в ситуации изменения параметра тока, протекающего через диод от IСТ.МИН до IСТ.МАКС практически не наблюдается изменений показателя напряжения. Данный эффект применяется для стабилизации напряжения. В ситуации, когда к смд подключена параллельно нагрузка RH, тогда напряжение диода будет оставаться постоянным, причем в указанных пределах изменения тока, текущего через стабилитрон.
Обратите внимание! Стабилитрон (smd) способен стабилизировать напряжение выше 3,3 В.
Кроме смд существуют еще и стабистроны, которые включаются при прямом включении. Они применяются в ситуации, когда есть необходимость стабилизировать напряжение в определенном диапазоне. Обычный диод можно использовать тогда, когда нужно стабилизировать напряжение в диапазоне от 0,3 до 0,5 В. Область их прямого смещения наблюдается при падении напряжения до 0,7 – 2v. При этом оно практически не зависит от силы тока. Стабисторы в своей работе применяют прямую ветвь вольт-амперной характеристики.
Стабисторы, как и smd, производятся зачастую из кремния.
Стабилитроны маркируют по их основным характеристикам. Эта маркировка имеет следующий вид:
- UСТ. Эта маркировка означает номинальное напряжение для стабилизации;
- ΔUСТ. Означает отклонение показателя напряжения номинального напряжения стабилизации;
- IСТ. Обозначает ток, который протекает через диод при номинальном напряжении стабилизации;
- IСТ.МИН — минимальное значение тока, которые течет через стабилитрон. При этом значении такой smd диод будет иметь напряжение в диапазоне UСТ ± ΔUСТ;
- IСТ.МАКС. Означает максимально допустимую величину тока, которая может течь через стабилитрон.
Такая маркировка важна при выборе элемента под определенную электросхему.
Обозначения работы элемента электросхемы
Схематическое обозначение стабилитрона
Поскольку стабилитрон представляет собой специальный диод, то его обозначение не отличается от них. Схематически smd обозначается следующим образом:
Стабилитрон, как и диод, имеет в своем составе катодную и анодную часть. Из-за этого имеется прямое и обратное включение данного элемента.
Включение стабилитрона
На первый взгляд, включение такой диод имеет неправильное, ведь он должен подключаться «наоборот». В ситуации подачи на смд обратного напряжения наблюдается явление «пробоя». В результате чего напряжение между его выводами остается неизменным. Поэтому он должен быть последовательно подключен к резистору с целью ограничения проходящего через него тока, что будет обеспечивать падение «лишнего» напряжения от выпрямителя.
Обратите внимание! Каждый диод, предназначенный для стабилизации напряжения, обладает своим напряжением «пробоя» (стабилизации), а также имеет свой рабочий ток.
Из-за того, что каждый стабилитрон обладает такими характеристиками, для него можно рассчитать номинал резистора, который будет подключаться с ним последовательно. У импортных стабилитронов их напряжение стабилизации представлено в виде маркировки, нанесенной на корпусе (стеклянном или нет). Обозначение такого диода smd всегда начинается с BZY… или BZX…, а их напряжение пробоя (стабилизации) имеет маркировку V. Например, обозначение 3V9 расшифровывается как 3.9 вольта.
Обратите внимание! Минимальное напряжение для стабилизации у таких элементов составляет 2 В.
Принцип функционирования стабилизационных диодов
Несмотря на то, что смд похож на диод, он по сути является иным элементом электросхемы. Конечно, он может выполнять функцию выпрямителя, но обычно используется для стабилизации напряжения. Данный элемент способен поддерживать в цепи постоянного тока постоянное напряжение. Этот его принцип работы применяется в питании различного радиотехнического оборудования.
Стабилитрон и диод
Внешне смд очень похож на стандартный полупроводник. Схожесть сохраняется и в конструкционных особенностях. Но при обозначении такого радиотехнического элемента, в отличие от диода, на схеме ставится буква Г.
Если не вникать в математические расчеты и физические явления, то принцип функционирования smd будет достаточно понятным.
Обратите внимание! При включении такого smd диода нужно соблюдать обратную полярность. Это означает, что подключение проводится анодом к минусу.
Проходя через этот элемент, небольшое напряжение цепи провоцирует сильный ток. При увеличении обратного напряжения ток так же растет, только в этом случае его рост будет наблюдаться слабо. Доходя до отметки, она может быть любой. Все зависит от типа устройства. При достижении отметки происходит «пробой». После случившегося «пробоя» через smd начинает течь обратный ток большого значения. Именно в этот момент и начинается работа данного элемента до времени превышения его допустимого предела.
Как отличить стабилизационный диод от обычного полупроводника
Очень часто люди задаются вопросом, как можно отличить стабилитрон от стандартного полупроводника, ведь, как мы выяснили раньше, оба этих элемента имеют практически идентичное обозначение на электросхеме и могут выполнять схожие функции.
Самым простым способом отличить стабилизационный полупроводник от обычного является использование схемы приставки к мультиметру. С его помощью можно не только отличить оба элемента друг от друга, но и выявить напряжение стабилизации, которое характерно для данного смд (если оно, конечно, не превышает 35В).
Схема приставки мультиметра является DC-DC преобразователем, в которой между входом и выходом имеется гальваническая развязка. Эта схема имеет следующий вид:
Схема приставки мультиметра
В ней генератор с широтно-импульсной модуляцией выполняется на специальной микросхеме МС34063, а для создания гальванической развязки между измерительной частью схемы и источником питания контрольное напряжение следует снимать с первичной обмотки трансформатора. Для этой цели имеется выпрямитель на VD2. При этом величина для выходного напряжения или тока стабилизации устанавливается путем подбора резистора R3. На конденсаторе С4 происходит выделение напряжения примерно в 40В.
При этом проверяемый смд VDX и стабилизатор для тока А2 будут формировать параметрический стабилизатор. Мультиметр, который подключили к выводам Х1 и Х2, будет измерять на данном стабилитроне напряжение.
При подключении катода к «-«, а анода к «+» диода, а также к несимметричному смд мультиметра, последний покажет незначительное напряжение. Если подключать в обратной полярности (как на схеме), то в ситуации с обычным полупроводником прибор будет регистрировать напряжение около 40В.
Обратите внимание! Для симметричного смд напряжение пробоя будет появляться при наличии любой полярности подключения.
Здесь трансформатор Т1 будет намотан на торообразном ферритовом сердечнике с внешним диаметром в 23 мм. Такая обмотка 1 будет содержать 20 витков, а вторая обмотка — 35 витков провода ПЭВ 0,43. При этом важно при намотке укладывать виток к витку. Следует помнить, что первичная обмотка идет на одной части кольца, а вторая – на другой.
Проводя настройку прибора, подключите резистор вместо smd VDX. Этот резистор должен иметь номинал 10 кОм. А сопротивление R3 нужно подбирать для того, чтобы добиться напряжения в 40В на конденсаторе С4
Вот так можно выяснить, стабилитрон у вас или обычный диод.
Подробно о цветовой маркировке стабилизирующего диода
Маркировка стабилитрона
Любой диод (стабилитрон и т.д.) на своем корпусе содержит специальную маркировку, которая отражает то, какой материал использовался для изготовления каждого конкретного полупроводника. Такая маркировка может иметь следующий вид:
- буква или цифра;
- буква.
Кроме этого маркировка отражает электрические свойства и назначение прибора. Обычно за это отвечает цифра. Буква, в свою очередь, отражает соответствующую разновидность устройства. Кроме этого маркировка содержит дату изготовления и условное обозначение изделия.
Смд интегрального типа часто содержат полную маркировку. В такой ситуации на корпусе изделия имеется условный код, который обозначает тип микросхемы. Пример расшифровки нанесенной на корпус кодовой маркировки для микросхем приведен на рисунке:
Пример маркировки микросхем
Кроме этого имеется еще и цветовая маркировка. Она существует в нескольких вариантах, но наиболее часто используется японская маркировка (JIS-C-7012). Обозначения цветовой маркировки приведены в следующей таблице.
Цветовая маркировка стабилитрона
В ней:
- первая полоска обозначает тип устройства;
- вторая – полупроводник;
- третья – что это за прибор, а также, какая у него проводимость;
- четвертая — номер разработки;
- пятая — модификация устройства.
Нужно отметить, что четвертая и пятая полоски не очень важны для выбора изделия.
Заключение
Как видим, существует много разных маркировок и обозначений для стабилитрона, о которых нужно помнить при его выборе для домашней лаборатории и изготовления своими руками различных электротехнических приборов. Если хорошо владеть этим вопросом, то это залог правильного выбора.
Цоколевка и цветовая маркировка стеклянных диодов. Программа Color and Code — цветовая маркировка радиодеталей
Любая электронная схема вне зависимости от назначения имеет в своем составе большое количество элементов, которые регулируют и контролируют течение электрического тока по проводам. Именно регулирование напряжения играет важную роль в работе большинства модулей, потому что от этого параметра зависит стабильная и долгая работа цепи.
Для стабилизации входного напряжения на схемы был разработан специальный модуль, который является буквально важнейшей частью многих приборов. Импортные и отечественные стабилитроны используются в схемах с разными параметрами, поэтому имеется различная маркировка диодов на корпусе, что помогает определить и подобрать нужный вариант.
Немного подробнее о модуле и принципе его работы
Это полупроводниковый диод, который имеет свойство выдавать определенное значение напряжения вне зависимости от подаваемого на него тока. Это утверждение не является до конца верным абсолютно для всех вариантов, потому что разные модели имеют разные характеристики. Если подать очень сильный ток на не рассчитанный для этого модуль SMD (или любой другой тип), он попросту сгорит. Поэтому подключение выполняется после установки токоограничивающего резистора в качестве предохранителя, значение выходного тока которого равняется максимально возможному значению входного тока на стабилизатор.
Он очень похож на обыкновенный полупроводниковый диод, но имеет отличительную черту – его подключение выполняется наоборот. То есть минус от источника питания подается на анод стабилитрона, а плюс – на катод. Таким образом, создается эффект обратной ветви, который и обеспечивает его свойства.
Похожим модулем является стабистор – он подключается напрямую, без предохранителя. Используется в тех случаях, когда параметры входного электричества точно известны и не колеблются, а на выходе получается тоже точное значение.
Указание паспортных характеристик
Они же являются основными показателями отечественных и импортных стабилитронов, которыми необходимо руководствоваться при подборе стабилитрона под конкретную электронную цепь.
- UCT – указывает, какое номинальное значение модуль способен стабилизировать.
- ΔUCT – используется для указания диапазона возможного отклонения входящего тока в качестве безопасной амортизации.
- ICT – параметры тока, который может протекать при подаче номинального напряжения на модуль.
- ICT.МИН – показывает самое маленькое значение, которое способно протекать по стабилизатору. При этом протекающее напряжение по диоду будет находиться в диапазоне UCT ± ΔUCT.
- ICT.МАКС – модуль не способен выдерживать более высокое напряжение, чем это значение.
На фото ниже представлен классический вариант. Обратите внимание, что прямо на корпусе показано, где у него анод и катод. По кругу нарисована черная (реже встречается серая) полоска, которая располагается со стороны катода. Противоположная сторона – анод. Такой способ используется как для отечественных, так и для импортных диодов.
Дополнительная маркировка стеклянных моделей
Диоды в стеклянных корпусах имеют свои собственные обозначения, которые мы рассмотрим далее. Они настолько простые (в отличие от вариантов с пластиковыми корпусами), что практически сразу же запоминаются наизусть, нет необходимости каждый раз использовать справочник.
Цветовая маркировка используется для пластиковых диодов, например, для SOT-23. Твердый корпус модуля имеет два гибких вывода. На самом корпусе, рядом с вышеописанной полосочкой, дописываются таким же цветом несколько цифр, разделенных латинской буквой. Обычно запись имеет вид 1V3, 9V0 и так далее, разнообразие позволяет подобрать любые параметры по обозначению, как и в SMD.
Что же значит эта кодовая маркировка? Она показывает напряжение стабилизации, на которое рассчитан данный элемент. К примеру, 1V3 показывает нам, что это значение равно 1.3 В, второй же вариант – 9 вольт. Обычно чем больше сам корпус, тем большим стабилизирующим свойством он обладает. На фото ниже показан стабилитрон в стеклянном корпусе с маркировкой катода 5.1 В
Заключение
Правильный подбор параметров стабилитрона позволит получить стабильный ток, который из него подается на цепь. Обязательно подбирайте такие параметры предохранителя, используя соответствующий справочник, чтобы входное напряжение не испортило деталь, ему желательно находиться приблизительно в середине диапазона UCT ± ΔUCT.
Стабилитрон еще называют опорным диодом. Предназначены стабилитроны для стабилизации выходного напряжения при колебания входного или при изменении величины нагрузки (рис. 1 ).
Рис. 1 – Функциональная схема работы стабилитрона
Например, если на нагрузке нужно получить 5 В, а напряжение источника питания колеблется в пределах 9 В. Чтобы снизить и стабилизировать напряжение, подводимое от источника питания, до необходимых 5 В применяют стабилитроны. Конечно, можно применять и стабилизаторы напряжения, в данном случае подойдут или . Однако, применение их не всегда оправдано, поэтому в ряде случаев используют стабилитроны.
Внешне они похожи на диоды и имею вид, показанный на рис. 2 .
Рис. 2 – Внешний вид стабилитронов
Обозначение стабилитронов на схемах приведено на рис. 3 .
Теперь давайте разберемся каким образом стабилитрон выполняет стабилизацию напряжение.
Основной характеристикой стабилитрона, впрочем, как и диода, является вольтамперная характеристика (ВАХ). Она показывается зависимость величины тока, протекающего через стабилитрон, от величины приложенного к нему напряжения (рис. 4 ).
ВАХ стабилитрона имеет две ветви.
Рис. 4 – ВАХ стабилитрона
Прямая ветвь стабилитрона практически не отличается от прямых ветвей обычных диодов и для последних она же будет рабочей.
Нормальный режим работы стабилитрона является когда он находится под обратным напряжением. Поэтому для него рабочей будет обратная ветвь. Она расположена практически параллельно оси обратных токов. На этой кривой характерными есть две точки: 1 и 2 (рис. 4 ), между ними находится рабочая область стабилитрона.
При некоторой величине обратного напряжения U ст наступает электрический пробой p — n перехода стабилитрона и через наго протекает уже значительный ток. Однако при изменении в широких пределах тока от значения Imin до Imax падение напряжения на стабилитроне U ст практически не изменяется (рис. 4 ). Благодаря этому свойству и осуществляется стабилизация напряжения.
Если ток, протекающий через стабилитрон, превысит значение Imax , то произойдет перегрев полупроводниковой структуры, наступит тепловой пробой и стабилитрон выйдет из строя.
К источнику питания Uип стабилитрон подключается через токоограничивающий резистор Rогр , который служит для ограничения тока, протекающего через стабилитрон, а также совместно с ним образует делитель напряжения (рис. 5 ).
Рис. 5 – Схема включения стабилитрона
Обратите внимание, в отличие от диода стабилитрон подключается в обратном направлении, т. е. на катод подается «+» источника питания, а на анод «-».
Параллельно к выводам стабилитрона подключается нагрузка R н , на зажимах которой требуется поддерживать стабильное напряжение.
Процесс стабилизации напряжения заключается в следующем. При увеличении напряжения источника питания возрастает общий ток цепи I , а следовательно и ток Iст , протекающий через стабилитрон VD , а также увеличивается падение напряжения на токоограничивающем резисторе R огр . При этом напряжение на стабилитроне и соответственно на нагрузке остается почти неизменным.
При изменении сопротивления нагрузки, происходит перераспределение общего тока I между стабилитроном и нагрузкой, а величина напряжения на них практически не меняется.
Если напряжение на нагрузке больше напряжения стабилизации стабилитрона, то применяют несколько последовательно включенных стабилитронов. Например, если необходимо получить 10 В стабильного напряжения, то за неимением нужного стабилитрона, можно включить последовательно два стабилитрона по 5 В (рис. 6 ).
Рис. 6 – Последовательное соединение стабилитронов
Также стабилитроны успешно используются в системах автоматики в качестве датчиков, реагирующих на изменение напряжения. Например, если величина напряжения превысит определенное значение, то стабилитрон откроется и через катушку реле будет протекать ток. В результате реле сработает и даст команду другим устройствам либо просто просигнализирует о превышении некоторого уровня напряжения.
Помимо стабилизации постоянного напряжения, с помощью стабилитронов можно стабилизировать и переменное напряжения. Для этого используют последовательное встречное включение двух стабилитронов (рис. 7 ).
Рис. 7 – Схема включения стабилитрона на переменное напряжение
Только на выходе будет не идеальная синусоида, а со срезанными верхами, т. е. форма напряжения будут приближена к трапеции (рис. 8, 9 ).
Рис. 8 – Осциллограмма входного напряжения
Рис. 9 – Осциллограмма напряжения на стабилитроне
Применяются несколько способом маркировки стабилитронов. Стабилитроны в стеклянному корпусе, имеющие гибкие выводы, маркируются самым понятным способом. Как правило на корпус наносятся цифры, разделённые латинской буквой «V». Например, 4 V 7 обозначает, что напряжение стабилизации 4,7 В; 9 V 1 – 9,1 В и так далее (рис. 10 ).
Рис. 10 – Маркировка стабилитронов в стеклянных корпусах
Стабилитроны в пластиковом корпусе имеют маркировку в виде цифр и букв. Сами по себе эти цифры ни о чем не говорят, однако, с помощью даташита их можно легко расшифровать. Например обозначение 1N5349B означает, что напряжение стабилизации 12 В (рис. 11 ). Кроме напряжения такая маркировка учитывает и другие параметры стабилитрона.
Рис. 10 – Маркировка стабилитронов в пластиковых корпусах
Черное либо серое кольцо, нанесенное на корпус стабилитрона, обозначает его катод (рис. 12 ).
Рис. 12 –
Маркировка smd стабилитронов
В качестве маркировка smd стабилитронов применяются цветные кольца. Подобная маркировка применяется также для советские не smd стабилитронов. В импортных стабилитронах цветное кольцо наносится со стороны катода (рис. 13 ). Для расшифровки цветных колец используют даташити или онлайн расшифровщики.
Рис. 13 – SMD стабилитрон в стеклянном корпусе
Еще изготавливаются smd стабилитроны с тремя выводами (рис. 14 ). Один из них не задействован. Эти выводы можно определить с помощью мультиметра.
Рис. 14 – SMD стабилитрон с тремя выводами
При отсутствии справочника, даташита или нечеткой маркировки номинальное напряжение стабилитрона можно определить опытным путем. Сначала с помощью мультиметра нужно узнать соответствующие выводы и подключить стабилитрон через токоограничивающий резистор (см. рис. 5 ). Затем подать напряжение от регулируемого источника питания. Плавно изменяя подведенное напряжение нужно следить за изменение напряжения на стабилитроне. Если при изменении величины напряжения источника питания напряжение на стабилитроне не изменяется, то это и будет его напряжение стабилизации.
Выводы стабилитрона определяются точно также, как и . Мультиметр следует установить в режим прозвонки и коснуться щупами соответствующий выводов (рис. 15, 16 ).
Рис. 15 – Прямое напряжение
Рис. 16 – Обратное напряжение
Под действием протекающего тока через стабилитрон он нагревается. Выделившееся тепло рассеивается в окружающее пространство. Чем больше стабилитрон способен рассеять тепла не перегреваясь, тем выше его мощность рассеивания и тем больший ток можно пропустить через него. Как правило, чем больше габариты стабилитрона, тем большая у него мощность рассеяния (рис. 17 ).
Рис. 17 – Мощность рассеивания стабилитронов
Имея дома радиоэлектронную лабораторию, можно своими руками сделать самые различные приспособления для электрооборудования или сами приборы, что позволит значительно сэкономить на покупке техники. Важным элементом многих электрических схем приборов является стабилитрон.
Такой элемент (smd, смд) является необходимой частью многих электросхем. Благодаря обширной области применения, стабилитрон имеет различную маркировку. Маркировка, нанесенная на корпус такого диода, дает подробную, но зашифрованную, информацию о данном элементе. Наша сегодняшняя статья поможет вам разобраться в том, какая цветовая маркировка встречается на корпусе (стеклянном и нет) импортных стабилитронов.
Что представляет собой данный элемент электрических схем
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о том, какая цветовая маркировка таких элементов существует, нужно разобраться, что это вообще такое.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона
Стабилитрон представляет собой полупроводниковый диод, который предназначается для стабилизации в электросхеме постоянного напряжения на нагрузке. Наиболее часто такой диод используется для стабилизации напряжения в различных источниках питания. Данный диод (smd) имеет участок с обратной веткой вольт-амперной характеристики, которая наблюдается в области электрического пробоя.
Имея такую область, стабилитрон в ситуации изменения параметра тока, протекающего через диод от IСТ.МИН до IСТ.МАКС практически не наблюдается изменений показателя напряжения. Данный эффект применяется для стабилизации напряжения. В ситуации, когда к смд подключена параллельно нагрузка RH, тогда напряжение диода будет оставаться постоянным, причем в указанных пределах изменения тока, текущего через стабилитрон.
Обратите внимание! Стабилитрон (smd) способен стабилизировать напряжение выше 3,3 В.
Кроме смд существуют еще и стабистроны, которые включаются при прямом включении. Они применяются в ситуации, когда есть необходимость стабилизировать напряжение в определенном диапазоне. Обычный диод можно использовать тогда, когда нужно стабилизировать напряжение в диапазоне от 0,3 до 0,5 В. Область их прямого смещения наблюдается при падении напряжения до 0,7 – 2v. При этом оно практически не зависит от силы тока. Стабисторы в своей работе применяют прямую ветвь вольт-амперной характеристики.
Их также следует включать при прямом подключении. Хотя это будет не самое лучшее решение, поскольку стабилитрон в такой ситуации будет все же более эффективен.
Стабисторы, как и smd, производятся зачастую из кремния.
Стабилитроны маркируют по их основным характеристикам. Эта маркировка имеет следующий вид:
- UСТ. Эта маркировка означает номинальное напряжение для стабилизации;
- ΔUСТ. Означает отклонение показателя напряжения номинального напряжения стабилизации;
- IСТ. Обозначает ток, который протекает через диод при номинальном напряжении стабилизации;
- IСТ.МИН — минимальное значение тока, которые течет через стабилитрон. При этом значении такой smd диод будет иметь напряжение в диапазоне UСТ ± ΔUСТ;
- IСТ.МАКС. Означает максимально допустимую величину тока, которая может течь через стабилитрон.
Такая маркировка важна при выборе элемента под определенную электросхему.
Обозначения работы элемента электросхемы
Схематическое обозначение стабилитрона
Поскольку стабилитрон представляет собой специальный диод, то его обозначение не отличается от них. Схематически smd обозначается следующим образом:
Стабилитрон, как и диод, имеет в своем составе катодную и анодную часть. Из-за этого имеется прямое и обратное включение данного элемента.
Включение стабилитрона
На первый взгляд, включение такой диод имеет неправильное, ведь он должен подключаться «наоборот». В ситуации подачи на смд обратного напряжения наблюдается явление «пробоя». В результате чего напряжение между его выводами остается неизменным. Поэтому он должен быть последовательно подключен к резистору с целью ограничения проходящего через него тока, что будет обеспечивать падение «лишнего» напряжения от выпрямителя.
Обратите внимание! Каждый диод, предназначенный для стабилизации напряжения, обладает своим напряжением «пробоя» (стабилизации), а также имеет свой рабочий ток.
Из-за того, что каждый стабилитрон обладает такими характеристиками, для него можно рассчитать номинал резистора, который будет подключаться с ним последовательно. У импортных стабилитронов их напряжение стабилизации представлено в виде маркировки, нанесенной на корпусе (стеклянном или нет). Обозначение такого диода smd всегда начинается с BZY… или BZX…, а их напряжение пробоя (стабилизации) имеет маркировку V. Например, обозначение 3V9 расшифровывается как 3.9 вольта.
Обратите внимание! Минимальное напряжение для стабилизации у таких элементов составляет 2 В.
Принцип функционирования стабилизационных диодов
Несмотря на то, что смд похож на диод, он по сути является иным элементом электросхемы. Конечно, он может выполнять функцию выпрямителя, но обычно используется для стабилизации напряжения. Данный элемент способен поддерживать в цепи постоянного тока постоянное напряжение. Этот его принцип работы применяется в питании различного радиотехнического оборудования.
Внешне смд очень похож на стандартный полупроводник. Схожесть сохраняется и в конструкционных особенностях. Но при обозначении такого радиотехнического элемента, в отличие от диода, на схеме ставится буква Г.
Если не вникать в математические расчеты и физические явления, то принцип функционирования smd будет достаточно понятным.
Обратите внимание! При включении такого smd диода нужно соблюдать обратную полярность. Это означает, что подключение проводится анодом к минусу.
Проходя через этот элемент, небольшое напряжение цепи провоцирует сильный ток. При увеличении обратного напряжения ток так же растет, только в этом случае его рост будет наблюдаться слабо. Доходя до отметки, она может быть любой. Все зависит от типа устройства. При достижении отметки происходит «пробой». После случившегося «пробоя» через smd начинает течь обратный ток большого значения. Именно в этот момент и начинается работа данного элемента до времени превышения его допустимого предела.
Как отличить стабилизационный диод от обычного полупроводника
Очень часто люди задаются вопросом, как можно отличить стабилитрон от стандартного полупроводника, ведь, как мы выяснили раньше, оба этих элемента имеют практически идентичное обозначение на электросхеме и могут выполнять схожие функции.
Самым простым способом отличить стабилизационный полупроводник от обычного является использование схемы приставки к мультиметру. С его помощью можно не только отличить оба элемента друг от друга, но и выявить напряжение стабилизации, которое характерно для данного смд (если оно, конечно, не превышает 35В).
Схема приставки мультиметра является DC-DC преобразователем, в которой между входом и выходом имеется гальваническая развязка. Эта схема имеет следующий вид:
Схема приставки мультиметра
В ней генератор с широтно-импульсной модуляцией выполняется на специальной микросхеме МС34063, а для создания гальванической развязки между измерительной частью схемы и источником питания контрольное напряжение следует снимать с первичной обмотки трансформатора. Для этой цели имеется выпрямитель на VD2. При этом величина для выходного напряжения или тока стабилизации устанавливается путем подбора резистора R3. На конденсаторе С4 происходит выделение напряжения примерно в 40В.
При этом проверяемый смд VDX и стабилизатор для тока А2 будут формировать параметрический стабилизатор. Мультиметр, который подключили к выводам Х1 и Х2, будет измерять на данном стабилитроне напряжение.
При подключении катода к «-«, а анода к «+» диода, а также к несимметричному смд мультиметра, последний покажет незначительное напряжение. Если подключать в обратной полярности (как на схеме), то в ситуации с обычным полупроводником прибор будет регистрировать напряжение около 40В.
Обратите внимание! Для симметричного смд напряжение пробоя будет появляться при наличии любой полярности подключения.
Здесь трансформатор Т1 будет намотан на торообразном ферритовом сердечнике с внешним диаметром в 23 мм. Такая обмотка 1 будет содержать 20 витков, а вторая обмотка — 35 витков провода ПЭВ 0,43. При этом важно при намотке укладывать виток к витку. Следует помнить, что первичная обмотка идет на одной части кольца, а вторая – на другой.
Проводя настройку прибора, подключите резистор вместо smd VDX. Этот резистор должен иметь номинал 10 кОм. А сопротивление R3 нужно подбирать для того, чтобы добиться напряжения в 40В на конденсаторе С4
Вот так можно выяснить, стабилитрон у вас или обычный диод.
Подробно о цветовой маркировке стабилизирующего диода
Любой диод (стабилитрон и т.д.) на своем корпусе содержит специальную маркировку, которая отражает то, какой материал использовался для изготовления каждого конкретного полупроводника. Такая маркировка может иметь следующий вид:
- буква или цифра;
- буква.
Кроме этого маркировка отражает электрические свойства и назначение прибора. Обычно за это отвечает цифра. Буква, в свою очередь, отражает соответствующую разновидность устройства. Кроме этого маркировка содержит дату изготовления и условное обозначение изделия.
Смд интегрального типа часто содержат полную маркировку. В такой ситуации на корпусе изделия имеется условный код, который обозначает тип микросхемы. Пример расшифровки нанесенной на корпус кодовой маркировки для микросхем приведен на рисунке:
Пример маркировки микросхем
Кроме этого имеется еще и цветовая маркировка. Она существует в нескольких вариантах, но наиболее часто используется японская маркировка (JIS-C-7012). Обозначения цветовой маркировки приведены в следующей таблице.
Цветовая маркировка стабилитрона
- первая полоска обозначает тип устройства;
- вторая – полупроводник;
- третья – что это за прибор, а также, какая у него проводимость;
- четвертая — номер разработки;
- пятая — модификация устройства.
Нужно отметить, что четвертая и пятая полоски не очень важны для выбора изделия.
Заключение
Как видим, существует много разных маркировок и обозначений для стабилитрона, о которых нужно помнить при его выборе для домашней лаборатории и изготовления своими руками различных электротехнических приборов. Если хорошо владеть этим вопросом, то это залог правильного выбора.
Как выбрать датчик движения для туалета Как правильно выбрать для дома радиовыключатель света с пультом, как подключитьМаркировка отечественных стабилитронов — RadioRadar
Справочник
Цветовая маркировка некоторых отечественных стабилитронов (в стеклянных корпусах)
Тип стабилитрона | Форма корпуса | Метка у анода | Метка у катода | ||
Д814А1 | цилиндр | нет | черное широкое кольцо | ||
Д814Б1 | цилиндр | нет | широкое и узкое черные кольца | ||
Д814В1 | цилиндр | нет | черное узкое кольцо | ||
Д814П | цилиндр | нет | желтое широкое кольцо | ||
Д814Д1 | цилиндр | нет | три узких черных кольца | ||
Д818Л1 | цилиндр | черн. метка на торце и белое кольцо | нет | ||
Д818Б1 | цилиндр | черн. метка на торце, желтое кольцо | нет | ||
Д818В1 | цилиндр | черн.метка на торце, синее кольцо | нет | ||
Д818Г1 | цилиндр | черн.метка на торце, зеленое кольцо | нет | ||
Д818Д1 | цилиндр | черн.метка на торце, серое кольцо | нет | ||
Д818Б | цилиндр | черн.метка на торце, оранжевое кольцо | нет | ||
КС107Л | цилиндр | серая метка на торце, красное кольцо | нет | ||
КС133Л | цилиндр | синее кольцо | белое кольцо | ||
КС133Г | цилиндр | оранжевая метка на торце | нет | ||
КС139Л | цилиндр | зеленое кольцо | белое кольцо | ||
2С139А | цилиндр | зеленое кольцо | черное кольцо | ||
КС147Л | цилиндр | серое или синее кольцо | белое кольцо | ||
2С147А | цилиндр | нет | черное кольцо | ||
КС147Г | цилиндр | зеленая метка на торце | нет | ||
КС156Л | цилиндр | оранжевое кольцо | белое кольцо | ||
2С156А | цилиндр | оранжевое кольцо | черное кольцо | ||
КС156Г | цилиндр | красная метка на торце | нет | ||
КС168А | цилиндр | красное кольцо | белое кольцо | ||
2С168А | цилиндр | красное кольцо | черное кольцо | ||
КС175Ж | цилиндр | белое кольцо | нет | ||
КС182Ж | цилиндр | желтое кольцо | нет | ||
КС191Ж | цилиндр | красное кольцо | нет | ||
КС210Ж | цилиндр | зеленое кольцо | нет | ||
КС2ИЖ | цилиндр | серое кольцо | нет | ||
КС212Ж | цилиндр | оранжевое кольцо | нет | ||
КС213Ж | цилиндр | черное кольцо | нет | ||
КС215Ж | цилиндр | белое кольцо | черное кольцо | ||
КС216Ж | цилиндр | желтое кольцо | черное кольцо | ||
КС218Ж | цилиндр | красное кольцо | черное кольцо |
Рекомендуем к данному материалу …
Мнения читателей
- sova/30.06.2015 — 18:42
На сайте http://lib.chipdip.ru/713/DOC000713872.pdf у стабилитрона RC175 белое кольцо находится у катода
- Сергей/16.02.2009 — 17:54
Заходим на сайт, автор с версии 6.7 перевел программу в разряд БЕСПЛАТНЫХ.Кроме того — обсуждается тема по созданию новой версии — 6.8.От себя — ВСЕ В ОДНОМ.Очень удобно, это не реклама — а реальность — сами проверьте.
- Гумер/18.05.2008 — 17:15
Загляните на сайт http://colorandcode.ru/page.php?6Программа Color — позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
|
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Оборудование / / Полупроводниковые и пр. электронные компоненты и радиодетали. Кодировки, обозначения, маркировки. Сопротивления, емкости (кондесаторы), индуктивности (катушки) / / Цветовая маркировка индуктивностей, дросселей, диодов, стабилитронов и транзисторов: ГОСТ, PRO ELECTRON, JEDEC (США), JIS-C-7012 (Japan), PHILIPS (корпус SOT-61), КТ-26 (ТО-92)
Поделиться:
| |||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. |
||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая |
Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
Мощный стабилитрон — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мощный стабилитрон
Cтраница 1
Мощные стабилитроны с симметричными вольт-амперными характеристиками имеют в буквенном элементе маркировки дополнительно букву С: СКС. [1]
Маркировка мощных стабилитронов начинается с букв СК — стабилитрон кремниевый. Вслед за буквами в марке имеются цифры, которые указывают на определенные электрические параметры данного стабилитрона. Первая группа цифр означает максимально допустимую мощность рассеяния в ваттах. Вторая группа цифр означает номинальное напряжение стабилизации в вольтах. Третья группа цифр означает номинальный ток стабилитрона в миллиамперах. [2]
Выбор достаточно мощных стабилитронов Д816А сделан лишь из соображений их небольшой величины Лдиф пр, хотя по току они используются незначительно. Очевидно можно подобрать и менее мощные стабилитроны, которые лучше использовались бы по току. [3]
Пример маркировки мощного стабилитрона: СК 50 400 / 100 — стабилитрон кремниевый, рассчитанный на максимально допустимую длительную мощность рассеяния 50 вт, номинальное напряжение стабилизации 400 а и номинальный ток стабилизации 100 ма. [4]
Другое возможное решение вопроса защиты от перенапряжения-установка мощного стабилитрона или его аналога параллельно выходу источника питания. На рис. 6.9 показана схема активного стабилитрона. К сожалению, схема защиты на мощном стабилитроне также имеет свои недостатки. [6]
Выбор достаточно мощных стабилитронов Д816А сделан лишь из соображений их небольшой величины Лдиф пр, хотя по току они используются незначительно. Очевидно можно подобрать и менее мощные стабилитроны, которые лучше использовались бы по току. [7]
В результате энергия, выделяемая в процессе коммутации, переходит непосредственно в тепловую энергию внутри прибора или специального энергопоглотителя. Функцию последних, как правило, выполняют пассивные RCL-цепн или мощные стабилитроны. Существуют также электронные аппараты с рекуперацией коммутационной энергии в сеть. [8]
Другое возможное решение вопроса защиты от перенапряжения-установка мощного стабилитрона или его аналога параллельно выходу источника питания. На рис. 6.9 показана схема активного стабилитрона. К сожалению, схема защиты на мощном стабилитроне также имеет свои недостатки. [10]
Стабилитрон полностью срезает отрицательные полупериоды и ограничивает положительные до величины напряжения стабилизации. Благодаря этому на выходе появляются прямоугольные импульсы с частотой следования 50 гц и амплитудой, равной напряжению стабилизации. Если генератор не нагружается, то можно применить менее мощные стабилитроны с большим добавочным сопротивлением. [12]
Напряжение стабилизации ( 7СТ может быть примерно от 5 до 200 В, изменение тока стабилитрона от / min до / тах составляет десятки и даже сотни миллиампер. Максимальная допустимая мощность Ртах, рассеиваемая в стабилитроне, — от сотен милливатт до единиц ватт. Дифференциальное сопротивление Кд Au / Дг в режиме стабилизации может быть от десятых долей ома для низковольтных более мощных стабилитронов до 100 — 200 Ом для стабилитронов на более высокие напряжения. Низковольтные стабилитроны небольшой мощности имеют сопротивление Ru, равное единицам и десяткам ом. [13]
Страницы: 1
Диод | Цветовая маркировка |
2Д102А 102Б КД102А 102Б |
полярность обозначается желтой точкой со стороны анода полярность обозначается оранжевой точкой со стороны анода полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода полярность обозначается синей точкой со стороны анода |
2Д103А КД103А 103Б |
полярность обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается синей точкой со стороны анода полярность обозначается желтой точкой со стороны анода |
2Д104А КД104А |
полярность обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается красной точкой со стороны анода |
КД105Б 105В 105Г |
полярность обозначается желтой точкой со стороны анода полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода полярность обозначается красной точкой со стороны анода |
КД106А | обозначается белой точкой |
ГД107А 107Б |
полярность обозначается черной точкой со стороны анода полярность обозначается серой точкой со стороны анода |
КД109А 109Б 109В |
обозначается белой точкой обозначается желтой точкой обозначается зеленой точкой |
КДС111А 111Б 111В |
маркируется красной точкой у первого вывода маркируется зеленой точкой у первого вывода маркируется желтой точкой у первого вывода |
КД116Б1 | полярность обозначается красной точкой со стороны анода |
2Д118А1 | полярность обозначается цветной точкой со стороны анода |
КД208А | полярность обозначается зеленой полосой со стороны анода |
КД209А 209Б 209В |
полярность обозначается красной полосой со стороны анода полярность обозначается зеленой полосой со стороны анода тип обозначается зеленой точкой полярность обозначается красной полосой со стороны анода тип обозначается красной точкой |
2Д215А | полярность обозначается красной точкой со стороны анода |
2Д216А 216Б |
полярность обозначается красной точкой со стороны анода полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода |
2Д217А 217Б |
полярность обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается красной точкой со стороны анода |
2Д218А | маркируются цветной точкой со стороны анода |
КД221А 221Б 221В 221Г |
маркируются белой полосой со стороны анода маркируются белой полосой со стороны анода и белой точкой маркируются белой полосой со стороны анода и зеленой точкой маркируются белой полосой со стороны анода и красной точкой |
КД226А 226Б 226В 226Г 226Д |
маркируются оранжевым кольцом со стороны катода маркируются красным кольцом со стороны катода маркируются зеленым кольцом со стороны катода маркируются желтым кольцом со стороны катода маркируются белым кольцом со стороны катода |
2Д228А | маркируются цветной точкой со стороны анода |
2Д235А 235Б |
полярность обозначается белой полосой со стороны анода полярность обозначается красной полосой со стороны анода |
2Д236А 236Б |
полярность обозначается цветной точкой со стороны анода полярность обозначается двумя цветными точками со стороны анода |
2Д237А 237Б |
маркируются одной цветной точкой маркируются двумя цветными точками |
КД243А 243Б 243В 243Г 243Д 243Е 243Ж |
полярность обозначается фиолетовой полосой со стороны катода полярность обозначается оранжевой полосой со стороны катода полярность обозначается красной полосой со стороны катода полярность обозначается зеленой полосой со стороны катода полярность обозначается желтой полосой со стороны катода полярность обозначается белой полосой со стороны катода полярность обозначается голубой полосой со стороны катода |
КД247А 247Б 247В 247Г 247Д 247Е |
маркируется двумя оранжевыми кольцами со стороны катода маркируется двумя красными кольцами со стороны катода маркируется двумя зелеными кольцами со стороны катода маркируется двумя желтыми кольцами со стороны катода маркируется двумя белыми кольцами со стороны катода маркируется двумя фиолетовыми кольцами со стороны катода |
КД409А | маркируется желтой точкой на корпусе |
КД410А 410Б |
полярность обозначается красной точкой со стороны анода полярность обозначается синей точкой со стороны катода? |
2Д413А 413Б КД413А 413Б |
полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода полярность обозначается зеленой и красной точкой со стороны анода полярность обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается белой и красной точкой со стороны анода |
КД417А | полярность обозначается белой точкой со стороны анода |
2Д422А | тип диода обозначается продольной чертой красного цвета и тире у анода |
КД424А 424В 424Г |
маркируется двумя голубыми кольцами со стороны катода маркируется двумя зелеными кольцами со стороны катода маркируется двумя красными кольцами со стороны катода |
КД427А 427Б 427В 427Г 427Д |
маркируется красной точкой со стороны положительного вывода маркируется оранжевой точкой со стороны положительного вывода маркируется зеленой точкой со стороны положительного вывода маркируется желтой точкой со стороны положительного вывода маркируется белой точкой со стороны положительного вывода |
КД510А 2Д510А |
маркируется одной широкой и двумя узкими зелеными полосами со стороны катода маркируется одной широкой и одной узкой зелеными полосами со стороны катода |
ГД511А 511Б 511В |
маркируется двумя голубыми точками со стороны анода маркируется голубой и желтой точками со стороны анода маркируется голубой и оранжевой точками со стороны анода |
КД512А | полярность обозначается красной точкой со стороны анода |
КД514А | полярность обозначается желтой точкой со стороны анода |
КД519А 519Б |
маркируется белой точкой со стороны анода маркируется красной точкой со стороны анода |
КД520А | маркируется желтой точкой со стороны анода |
КД521А 521Б 521В 521Г 521Д |
маркируется одной широкой и двумя узкими синими полосами со стороны анода? маркируется одной широкой и двумя узкими серыми полосами со стороны анода? маркируется одной широкой и двумя узкими желтыми полосами со стороны анода? маркируется одной широкой и двумя узкими белыми полосами со стороны анода маркируется одной широкой и двумя узкими зелеными полосами со стороны анода |
КД522А 522Б |
маркируется одной широкой и одной узкой черными полосами со стороны анода маркируется одной широкой и двумя узкими черными полосами со стороны анода |
2Д706АС9 | маркируются буквами ЛС |
2Д707АС9 | маркируются буквами МС |
2Д708А 708Б |
маркируется белым кольцом со стороны катода маркируется синим кольцом со стороны катода |
2Д803АС9 | маркируются буквами НС |
2Д806А 806Б |
маркируется двумя красными точками маркируется красной и белой точками |
КД808А | маркируется белым кольцом со стороны катода |
2Д809А 809Б |
маркируется голубым кольцом маркируется красным кольцом |
2Д906А 906Б 906В |
маркируется белой точкой и рельефным знаком у 4-го вывода маркируется красной точкой и рельефным знаком у 4-го вывода маркируется двумя красными точками и рельефным знаком у 4-го вывода |
2Д921А 921Б |
маркируется белой точкой маркируется зеленой точкой |
2Д922А 922Б 922В КД922А 922Б 922В |
маркируется белой точкой со стороны анода маркируется зеленой точкой со стороны анода маркируется желтой точкой со стороны анода маркируется красной точкой со стороны анода маркируется синей точкой со стороны анода маркируется оранжевой точкой со стороны анода |
КД923А | маркируется зеленым кольцом со стороны анода |
2Д924А | маркируется двумя белыми точками |
2Д925А 925Б |
маркируется двумя черными точками маркируется белой и черной точками |
2Д926А | маркируется красной полосой со стороны катода |
2Д927А | маркируется синим кольцом со стороны катода |
2Ц101А | плюс диода отмечен точкой на торце |
КЦ103А | плюс диода отмечен точкой на торце |
1Ц104АИ | маркируется цветной точкой со стороны анода |
КЦ106А | плюс диода отмечен точкой на торце |
КЦ109А | плюс диода отмечен точкой на торце |
КЦ111А | плюс диода отмечен точкой на торце |
2Ц112А | плюс диода отмечен точкой на торце |
2Ц113А1 | плюс диода отмечен точкой на торце |
КЦ114А | плюс диода отмечен точкой на торце |
2Ц116А | плюс диода отмечен точкой на торце |
КЦ117А 117Б |
маркируется белой полосой со стороны анода маркируется черной полосой со стороны анода |
КЦ123А1 123Б1 123В1 123Г1 123Д1 123Е1 123Ж1 123И1 123К1 123Л1 123С1 123Т1 123У1 |
маркируется со стороны анодного вывода одной полосой маркируется со стороны анодного вывода двумя полосами маркируется со стороны анодного вывода полосой и красной точкой маркируется со стороны анодного вывода полосой и двумя красными точками маркируется со стороны анодного вывода полосой и белой точкой маркируется со стороны анодного вывода полосой и двумя белыми точками маркируется со стороны анодного вывода двумя полосами и красной точкой маркируется со стороны анодного вывода двумя полосами и белой точкой маркируется со стороны анодного вывода полосой и синей точкой маркируется со стороны анодного вывода двумя полосами и синей точкой маркируется со стороны анодного вывода полосой и желтой точкой маркируется со стороны анодного вывода двумя полосами и желтой точкой маркируется со стороны анодного вывода полосой и двумя желтыми точками |
2С108А | полярность обозначается белой полосой со стороны анода |
2С133А КС133А 2С133Б |
маркируется белой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется двумя белыми точками |
2С139А КС139А 2С139Б |
маркируется зеленой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется зеленой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется двумя черными точками |
2С147А КС147А 2С147Б |
маркируется черной полосой со стороны анода маркируется серой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется двумя желтыми точками |
2С156А КС156А 2С156Б |
маркируется оранжевой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется оранжевой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется двумя зелеными точками |
2С168А КС168А 2С168Б |
маркируется красной полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется красной полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется двумя голубыми точками |
2С175Ж КС175Ж 2С175Ц КС175Ц |
маркируется белой полосой со стороны катода маркируется серым корпусом и белой полосой со стороны анода маркируется черной полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется белой полосой со стороны катода и желтой полосой со стороны анода |
2С182Ж КС182Ж 2С182Ц |
маркируется желтой полосой со стороны катода маркируется серым корпусом и желтой полосой со стороны анода маркируется красной полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода |
2С191Ж КС191Ж 2С191Ц |
маркируется красной полосой со стороны катода маркируется серым корпусом и красной полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода |
2С210Ж КС210Ж 2С210Ц |
маркируется зеленой полосой со стороны катода маркируется серым корпусом и зеленой полосой со стороны анода маркируется зеленой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода |
2С211Ж КС211Ж КС211Ц |
маркируется серой полосой со стороны катода маркируется серым корпусом и синей полосой со стороны анода маркируется серой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода |
2С212Ж КС212Ж 2С212Ц |
маркируется оранжевой полосой со стороны катода маркируется серым корпусом и черной полосой со стороны анода маркируется оранжевой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода |
2С213Ж КС213Ж |
маркируется черной полосой со стороны катода маркируется серым корпусом и голубой полосой со стороны анода |
2С215Ж КС215Ж |
маркируется белой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется черным корпусом и белой полосой со стороны анода |
2С216Ж КС216Ж |
маркируется желтой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется черным корпусом и желтой полосой со стороны анода |
2С218Ж КС218Ж |
маркируется красной полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется черным корпусом и красной полосой со стороны анода |
2С220Ж КС220Ж |
маркируется зеленой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется черным корпусом и зеленой полосой со стороны анода |
2С222Ж КС222Ж |
маркируется серой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется черным корпусом и синей полосой со стороны анода |
2С224Ж КС224Ж |
маркируется оранжевой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется черным корпусом и голубой полосой со стороны анода |
КС405А | маркируется красной полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода |
КС406А КС406Б |
маркируется серой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется белой полосой со стороны катода и оранжевой полосой со стороны анода |
КС407А КС407Б КС407В КС407Г КС407Д |
маркируется голубой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и оранжевой полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и желтой полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и зеленой полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и серой полосой со стороны анода |
2С411А 2С411Б |
маркируется широкой черной полосой маркируется широкой и узкой черными полосами |
КС412А | маркируется серой полосой со стороны катода и голубой полосой со стороны анода |
КС413Б | маркируется зеленой полосой и желтой меткой со стороны катода |
КС415А | маркируется красной полосой со стороны анода |
КС417А КС417Б КС417В КС417Г КС417Д КС417Е КС417Ж |
маркируется со стороны плюсового вывода полосами серого и белого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами белого и черного цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами белого и зеленого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами белого и синего цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами белого и желтого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами белого и серого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами черного и белого цвета |
КС508А КС508Б КС508В КС508Г КС508Д |
маркируется оранжевой полосой со стороны катода и зеленой полосой со стороны анода маркируется желтой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется красной полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода маркируется зеленой полосой со стороны катода и белой полосой со стороны анода |
КС509А КС509Б КС509В |
маркируется голубой полосой со стороны катода и красной полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и желтой полосой со стороны анода маркируется голубой полосой со стороны катода и зеленой полосой со стороны анода |
2С516А 2С516Б 2С516Б |
маркируется узкой черной полосой маркируется двумя узкими черными полосами маркируется тремя узкими черными полосами |
КС528А КС528Б КС528В КС528Г КС528Д КС528Е КС528Ж КС528И КС528К КС528Л КС528М КС528Н КС528П КС528Р КС528С КС528Т КС528У КС528Ф КС528Х КС528Ц |
маркируется со стороны плюсового вывода полосами серого и черного цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами черного и зеленого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами черного и синего цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами черного и желтого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами черного и серого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами зеленого и белого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами зеленого и черного цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами серого и зеленого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами зеленого и синего цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами зеленого и желтого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами зеленого и серого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами синего и белого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами синего и черного цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами синего и зеленого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами серого и синего цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами синего и желтого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами синего и серого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами желтого и белого цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами желтого и черного цвета маркируется со стороны плюсового вывода полосами желтого и зеленого цвета |
КВ101А | полярность обозначается точкой со стороны анода |
2В102 КВ102 |
полярность обозначается желтой точкой со стороны анода полярность обозначается белой точкой со стороны анода |
2В104 КВ104А |
полярность обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается оранжевой точкой со стороны анода |
КВ109А 109Б 109В |
полярность обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается красной точкой со стороны анода полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода |
КВС111А 111Б |
маркируется белой точкой маркируется оранжевой точкой |
2В112Б9 | полярность обозначается белой точкой со стороны анода |
2В113А 113Б КВ113А 113Б |
полярность обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается оранжевой точкой со стороны анода полярность обозначается желтой точкой со стороны анода полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода |
КВ121А 121Б |
тип обозначается синей точкой или полосой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается желтой точкой или полосой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода |
КВ122А 122Б 122В КВ122А9 |
маркируется оранжевой точкой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода маркируется фиолетовой точкой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода маркируется коричневой точкой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип и полярность обозначаются оранжевой точкой со стороны анода |
КВ123А | маркируется белой полосой со стороны анода, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода |
2В124А
124Б |
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается зеленой точкой со стороны анода тип обозначается зеленой точкой со стороны катода тип обозначается зеленой точкой со стороны анода |
2В125А | полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается белой точкой со стороны анода |
КВ127А
127Б 127В 127Г |
тип обозначается белой краской со стороны катода полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается красной краской со стороны катода полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается желтой краской со стороны катода полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается зеленой краской со стороны катода полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода |
КВ128А | тип и полярность обозначаются красной точкой со стороны анода |
КВ129А | тип и полярность обозначаются черной точкой со стороны анода |
КВ130А КВ130А9 |
маркируются красной точкой со стороны катода тип и полярность обозначаются оранжевой точкой со стороны анода |
КВ131А | тип и полярность обозначаются красной точкой со стороны анода |
КВ132А | тип обозначается белой точкой со стороны катода |
2В133А | полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается красной точкой со стороны катода |
КВ134А
КВ134А9 |
тип обозначается белой (желтой?) точкой со стороны катода полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип и полярность обозначаются желтой точкой со стороны анода |
КВ135А | тип и полярность обозначаются белой точкой со стороны анода |
КВ138А 138Б |
две белые точки две красные точки |
КВ142А
142Б |
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается белой точкой со стороны анода полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается красной точкой со стороны анода |
2В143А 143Б 143В |
маркируется белой точкой со стороны катода маркируется красной точкой со стороны катода маркируется желтой точкой со стороны катода |
КВ146А | тип и полярность обозначаются желтым кольцом со стороны катода |
КВ149А | тип и полярность обозначаются оранжевым кольцом со стороны катода |
КВ149Б | тип и полярность обозначаются двумя оранжевыми кольцами со стороны катода |
КВ149В | тип и полярность обозначаются двумя белыми кольцами со стороны катода |
Идентификация и использование стабилитронов
Введение
Стабилитрон — это кремниевый диод, оптимизированный для работы в так называемой области пробоя. Это означает, что они могут вести себя, когда у них обратное смещение. Это не похоже на обычные диоды, которые самоуничтожаются. Напряжение пробоя стабилитрона может составлять от 2 до 200 вольт, что делает его полезным во множестве приложений.
Одно из популярных применений — стабилизатор напряжения. Это связано со способностью стабилитрона поддерживать постоянное выходное напряжение при изменении тока в цепи.Это делает стабилитроны идеальными в качестве входов для других схем или в качестве источников опорного напряжения для операционных усилителей.
Тестирование
Стабилитроны проверяются так же, как и обычные диоды. Напомним, что диоды ведут себя как переключатель, который открыт в одном направлении, но закрыт в другом. Перед тестированием убедитесь, что мультиметр поставлен на диодную настройку.
Измерьте прямое смещение диода, поместив положительный или красный провод мультиметра на анодную часть диода.Это немаркированная сторона стабилитрона. Отрицательный или черный вывод мультиметра должен находиться на катоде или маркированной стороне диода. Кремниевый диод с прямым смещением должен показывать от 0,5 до 0,7 вольт, так что это значение, которое вы должны видеть для стабилитрона.
Для проверки напряжения обратного смещения переключите провода мультиметра. Мультиметр должен показывать перегрузку или отсутствие падения напряжения, указывая на отсутствие тока или бесконечное сопротивление.
Идентификация
Стабилитроны могут быть неотличимы от обычных диодов.Стабилитроны могут иметь темный пластиковый корпус с темной полосой, такой же окраски, как и у других диодов. Многие другие стабилитроны окрашены в медный цвет и заключены в стеклянный корпус с белой, черной или синей полосой. Третьи могут иметь металлические кожухи.
Если диод не закреплен и упаковки у вас нет, найдите номер на корпусе. Например, это может быть 1N4734A или 1N751. Этой информации достаточно, чтобы выполнить поиск с помощью любимой поисковой системы.Другой способ — перейти непосредственно на веб-сайт производителя или дистрибьютора, например Fairchild Semiconductor или Newark, и найти там компонент.
Иногда диод не болтается, а припаивается к плате. Он может быть спаян таким образом, что вы не сможете увидеть номер. В подобных случаях посмотрите, отображается ли на плате символ стабилитрона. Этот символ такой же, как и у обычного диода, за исключением того, что полоса, представляющая катод, имеет дополнительные линии, указывающие вверх и вниз.
Ссылки
Мальвино, Альфред. Электронные принципы. McGraw-Hill
Horowitz, Paul; Хилл, Уинфилд. Искусство электроники. Издательство Кембриджского университета
Ресурсы
Fairchild Semiconductor
Newark
Инвертор National Semiconductor
— Идентификация диода SMD и стабилитрона SMD
Я пытаюсь отремонтировать плату инвертора DG96-00216C с устройства Samsung. Мои знания в области электротехники довольно ограничены.
Плата подключена к сети 240 В переменного тока с плавким предохранителем на 25 А. Эта плата передает питание на правую заднюю и правую переднюю индукционные катушки.
Для каждого из них есть режимы медленного и ускоренного режима. Это ускоренный режим, который завершил жизнь двух IGBT большей зоны нагрева.
Вот список плохих компонентов, которые я нашел на данный момент:
- 2 IGBT (IXGR40N60C2D1 600V 56A 170W)
- Выпрямительный мост (D25XB60 600V 25A)
- 6 Резистор SMD 10 Ом
- какой-то SMD диод (маркировка W1)
- какой-то стабилитрон SMD (маркировка ZB)
Вот мой список запчастей:
- 2 БТИЗ (IXGR72N60C3D1 600 В 75 А 200 Вт)
- Выпрямительный мост (GBJ2510-BP 1кВ 25А)
- 6 10 Ом (корпус 1206) 1 Вт SMD резистор
Насчет диодов понятия не имею.У меня есть цифровой мультиметр, но я не знаю, как их измерить.
Я не могу измерить напряжение на плате, так как она не работает.
Я проверил все конденсаторы, все в порядке. Я проверил транзисторы регулятора, они тоже хороши. Проверка целостности проводилась на всех трансформаторах.
Извините за плохую диаграмму. Я только что узнал, что такое IBGT и мостовой выпрямитель на этой неделе. Все символы могут быть неправильными (типы конденсаторов и типы диодов.)
Какие могут быть диоды с маркировкой W1 и ZB?
Обновление — 9 ноября
Я купил источник переменного тока 0-30 В и провел несколько тестов. С двумя цифровыми мультиметрами (один настроен для измерения ампер, другой для измерения напряжения) и своим блоком питания я нашел напряжение стабилитрона. \ $ V_z = 19 \ text {v} \ $. \ $ V_f = 0,7 \ текст {v} \ $.
Купил Rohm KDZTR18B (Rohm KDZ18B 18V).
Что касается моего диода, \ $ V_f = 0.6 \ text {v} \ $, но обратное напряжение пока неизвестно. Подключив мой блок питания на 32 В и два других блока питания на 12 В, я смог достичь 56 В, даже не достигнув его напряжения пробоя (защищенный большим резистором, через мой диод проходило только 50 мкА). Итак, я примерно предполагаю \ $ V_r ≥ 75 \ text {v} \ $. Я решил купить 100V 2A schottky RB068MM100 и 100V 300mA 1N4148WQ-7-F. Я пока не знаю, какой из них буду использовать. Оба они — диоды с быстрым восстановлением. Я выбрал более высокое напряжение и усилитель, чтобы они не взорвались.
Как читать код стабилитрона
Спасибо производителям, где на их основных платах напечатано слово «ZD», которое относится к стабилитрону, а «D» означает диод. Однако, судя по моему опыту на некоторых печатных платах, маркировка « D ‘также может представлять собой стабилитрон. Это введет техника в заблуждение, заставив его поверить, что стабилитрон на самом деле является диодом. Если технический специалист или инженер должен знать или относиться к маркировке с осторожностью. Единственный способ узнать это — обратиться к кодовому номеру, напечатанному на корпусе компонента, из книги данных полупроводников.Без справочника довольно сложно узнать фактическое напряжение стабилитрона. Если у вас нет книги данных, вы можете зайти в поисковую систему Google и ввести следующий код и надеяться, что вы найдете там ответ! Неправильная замена стабилитрона может привести к неисправности вашего оборудования, а иногда и к его взрыву. Время и деньги — потеря времени из-за того, что мы не знаем, как правильно определить напряжение стабилитрона.
Если вы не можете идентифицировать код, не беспокойтесь, поскольку этот информационный бюллетень поможет вам успешно прочитать код стабилитрона.
5,1 = 5,1 В стабилитрон
5 В1 = 5,1 В стабилитрон
12 = стабилитрон 12 В
12 В = стабилитрон 12 В
BZX85C22 )
BZY85C22 = стабилитрон 22 В, 1/2 Вт (см. ГЛАВНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ЭКГ PHILIPS)
Примечание. Также имеется номер детали, такой как BZVXXXXX, который вы должны найти в КНИГЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ЭКГ.
1N4746 = стабилитрон 18 В, 1 Вт (см. РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ГЛАВНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ЭКГ PHILIPS)
6C2 = 6.Стабилитрон 2 Вольт. (Если вы посмотрите на код стабилитрона, он будет записан как 6C2, ЧТЕНИЕ С ВЕРХОМ ВНИЗ) Не читайте снизу вверх, иначе вы получите значение 2C6, которое вы не можете найти в справочнике!
Думаю, многие спросят, как мне получить напряжение по коду 6C2. По-прежнему обратитесь к книге ЭКГ, вам нужно найти номер детали HZ. Это значит, что вместо того, чтобы искать 6C2, ищите HZ6C2, и вы получите ответ! Наименьшее напряжение стабилитрона, с которым я столкнулся, было 2,4 вольт, а максимальное — 200 вольт 5 ватт.
Заключение — Будьте внимательны при проверке номера детали стабилитрона. Не всегда предполагайте, что малый сигнальный диод всегда является стабилитроном. Внимательно следите за маркировкой на основной плате и прочтите номер детали стабилитрона. Обратитесь к справочнику по полупроводникам, предпочтительно КНИГУ ДАННЫХ ПО ПОЛУПРОВОДНИКАМ ЭКГ, которое вы можете получить у местного дистрибьютора электроники. Имея это в виду, вы успешно найдете правильное напряжение стабилитрона.
Зенеровская маркировка на полосах.Маркировка стабилитронов: подробное описание
Имея у себя дома радиоэлектронную лабораторию, вы можете своими руками изготовить различное электрооборудование или сами приборы, что позволит существенно сэкономить на покупке оборудования. Важным элементом многих электрических схем устройств является стабилитрон.
Такой элемент (smd, smd) является необходимой частью многих электрических цепей. В связи с широким спектром применения стабилитрон имеет различную маркировку.Маркировка на корпусе такого диода дает подробную, но зашифрованную информацию об этом элементе. Наша сегодняшняя статья поможет вам понять, какая цветовая маркировка есть на корпусе (стекле, а не) импортных стабилитронов.
Что это за элемент электрических схем
Прежде чем перейти к вопросу о том, какой цветовой маркировкой у таких элементов существует, необходимо разобраться, о чем идет речь.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона
Стабилитрон— полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации электрической цепи.постоянное напряжение под нагрузкой. Чаще всего такой диод используется для стабилизации напряжения в источниках питания различных источников. Этот диод (смд) имеет участок с обратной ветвью вольт-амперной характеристики, которая наблюдается в области электрического пробоя.
Имея такую площадь у стабилитрона в ситуации изменения параметра тока, протекающего через диод с ICTMIN на ICTMX, практически не наблюдается изменения индикатора напряжения. Этот эффект используется для стабилизации напряжения.В ситуации, когда нагрузка RH подключена параллельно SMD, то напряжение на диоде останется постоянным и в заданных пределах изменения тока, протекающего через стабилитрон.
Примечание! Стабилитрон (smd) способен стабилизировать напряжение выше 3,3 В.
Кроме smd есть еще стабистроны, которые включаются при прямом включении. Они используются в ситуациях, когда есть необходимость стабилизировать напряжение в определенном диапазоне.Обычные диоды можно использовать, когда необходимо стабилизировать напряжение в диапазоне от 0,3 до 0,5 В. Область их прямого смещения наблюдается при падении напряжения до 0,7 — 2 В. При этом практически не зависит от силы тока. В своей работе стабилизаторы используют прямую ветвь вольт-амперной характеристики.
Их тоже стоит включить при прямом подключении. Хотя это будет не лучшим решением, так как стабилитрон в такой ситуации все равно будет эффективнее.
Стабилизаторы, как и smd, часто делают из кремния. Стабилитроны
имеют маркировку с указанием их основных характеристик. Эта маркировка выглядит следующим образом:
- UCT. Эта маркировка означает номинальное напряжение стабилизации;
- ΔUСТ. Означает отклонение индикатора напряжения от номинального напряжения стабилизации;
- IST. Обозначает ток, протекающий через диод при номинальном напряжении стабилизации;
- IST.MIN — минимальное значение тока, протекающего через стабилитрон.При этом значении такой smd-диод будет иметь напряжение в диапазоне UCT ± ΔUСТ;
- IST.MAX. Означает максимально допустимую величину тока, которая может протекать через стабилитрон.
Такая маркировка важна при выборе элемента для определенной схемы подключения.
Обозначения элемента электрической схемы
Схематическое обозначение стабилитрона
Так как стабилитрон — это особый диод, то его обозначение от них не отличается.Схематично smd обозначается так:
Стабилитрон, как и диод, состоит из катодной и анодной частей. Из-за этого происходит прямое и обратное включение этого элемента.
Включить стабилитрон
На первый взгляд включение такого диода некорректно, так как его нужно подключать «наоборот». В ситуации подачи на обратное напряжение наблюдается явление «пробоя». В результате напряжение между его выводами остается неизменным.Следовательно, он должен быть подключен последовательно к резистору, чтобы ограничить ток, проходящий через него, что обеспечит падение «лишнего» напряжения с выпрямителя.
Примечание! Каждый диод, предназначенный для стабилизации напряжения, имеет свою «пробивку» (стабилизацию) напряжения, а также имеет свой рабочий ток.
В связи с тем, что каждый стабилитрон имеет такие характеристики, для него можно рассчитать номинал резистора, который будет подключен к нему последовательно.В импортных стабилитронах их напряжение стабилизации представлено в виде маркировки, нанесенной на корпус (стеклянный или нет). Обозначение таких smd-диодов всегда начинается с BZY … или BZX …, а их напряжение пробоя (стабилизации) обозначается буквой V. Например, обозначение 3V9 означает 3,9 вольта.
Примечание! Минимальное напряжение для стабилизации таких элементов 2 В.
Принцип работы диодов стабилизации
Несмотря на то, что SMD похож на диод, на самом деле это другой элемент электрической схемы.Конечно, он может работать как выпрямитель, но обычно используется для стабилизации напряжения. Этот элемент способен поддерживать в цепи постоянного тока постоянное давление. Этот принцип его работы используется в питании различного радиооборудования.
Внешне cmd очень похож на стандартный полупроводник. Сходство сохраняется в конструктивных особенностях. Но при обозначении такого радиоэлемента, в отличие от диода, на схеме ставится буква Г.
Если не вникать в математические расчеты и физические явления, принцип работы smd будет достаточно понятен.
Примечание! При включении такого smd диода необходимо соблюдать обратную полярность. Это означает, что соединение осуществляется анодом с минусом.
Проходя через этот элемент, цепь малого напряжения вызывает сильный ток. С увеличением обратного напряжения ток также увеличивается, только в этом случае его рост будет наблюдаться слабо. Достигнув отметки, она может быть любой. Все зависит от типа устройства. При достижении отметки происходит поломка.После произошедшего «пробоя» через smd начинает течь обратный ток большого значения. Именно в этот момент начинается работа этого элемента до тех пор, пока он не превысит свой допустимый предел.
Как отличить стабилизационный диод от обычного полупроводникового
Очень часто люди задаются вопросом, как отличить стабилитрон от стандартного полупроводника, ведь, как мы выяснили ранее, оба этих элемента имеют практически идентичное обозначение в электрической цепи и могут выполнять аналогичные функции.
Самый простой способ отличить стабилизирующий полупроводник от обычного — использовать приставку к мультиметру. С его помощью можно не только отличить оба элемента друг от друга, но и выявить характерное для данного SMD напряжение стабилизации (если оно, конечно, не превышает 35V).
Приставка мультиметра представляет собой преобразователь постоянного тока в постоянный с гальванической развязкой между входом и выходом. Эта схема имеет следующий вид:
Схема приставки мультиметра
В нем генератор с широтно-импульсной модуляцией выполнен на специальной микросхеме MC34063, а для создания гальванической развязки между измерительной частью схемы и источником питания необходимо снять управляющее напряжение с первичной обмотки трансформатора.Для этого есть выпрямитель на VD2. Значение выходного напряжения или стабилизации тока устанавливается подбором резистора R3. На конденсаторе С4 происходит сброс напряжения примерно 40 В.
В этом случае тестовый SMD VDX и стабилизатор тока A2 образуют параметрический стабилизатор. Мультиметр, подключенный к клеммам X1 и X2, будет измерять напряжение на этом стабилитроне.
При подключении катода к «-», а анода к «+» диоду, а также к несимметричному cmd мультиметра, последний будет показывать небольшое напряжение.Если подключить с обратной полярностью (как на схеме), то в ситуации с обычным полупроводниковым прибором будет регистрироваться напряжение около 40В.
Примечание! Для симметричного SMD напряжение пробоя будет появляться при любой полярности подключения.
Здесь трансформатор Т1 будет намотан на ферритовом сердечнике тороидальной формы с внешним диаметром 23 мм. Эта обмотка 1 будет содержать 20 витков, а вторая обмотка — 35 витков провода ПЭВ 0,43.При этом важно при намотке катушку намотать к катушке. Следует помнить, что первичная обмотка идет по одной части кольца, а вторая — по другой.
При настройке прибора подключите резистор вместо smd VDX. Этот резистор должен быть 10 кОм. И сопротивление R3 нужно подбирать так, чтобы на конденсаторе С4
было напряжение 40В. Так вы сможете узнать, стабилитрон у вас или нормальный.
Подробная информация о цветовой маркировке стабилизирующего диода
Любой диод (стабилитрон и др.) на его корпусе есть специальная маркировка, отражающая, из какого материала был изготовлен каждый конкретный полупроводник. Такая маркировка может иметь следующий вид:
- буква или цифра;
- письмо.
Кроме того, маркировка отражает электрические свойства и назначение устройства. Обычно за это отвечает фигура. Буква, в свою очередь, отражает соответствующий тип устройства. Кроме того, в маркировке указывается дата изготовления и символ продукта.
SMS-сообщения интегрального типа часто содержат полную маркировку. В такой ситуации на корпусе изделия присутствует условный код, указывающий на тип микросхемы. Пример расшифровки кодированной маркировки для корпуса микросхемы представлен на рисунке:
Пример маркировки чипа
Кроме того, есть еще и цветовая маркировка. Существует несколько вариантов, но чаще всего используется японская маркировка (JIS-C-7012). Цветовая маркировка легенды показана в следующей таблице.
Цветовая маркировка стабилитрона
- первая полоса указывает тип устройства;
- второй — полупроводник;
- третье — что это за прибор, а также какова его проводимость;
- четвертый — номер разработки;
- пятая — модификация устройства.
Следует отметить, что четвертая и пятая полоски не очень важны для выбора продукта.
Заключение
Как видите, для стабилитрона существует множество различных маркировок и обозначений, о которых необходимо помнить, выбирая его для домашней лаборатории и изготавливая различные электроприборы своими руками.Если вы умеете владеть этим вопросом, то это гарантия правильного выбора.
Как выбрать датчик движения для унитаза Как выбрать радио выключатель света для дома с пультом, как подключитьЛюбая электронная схема, независимо от назначения, содержит большое количество элементов, регулирующих и контролирующих протекание электрического тока по проводам. Именно регулирование напряжения играет важную роль в работе большинства модулей, ведь от этого параметра зависит стабильная и длительная работа цепи.
Для стабилизации входного напряжения в схему был разработан специальный модуль, который является буквально самой важной частью многих устройств. Импортные и отечественные стабилитроны используются в схемах с разными параметрами, поэтому маркировка диодов на корпусе разная, что помогает определиться и выбрать подходящий вариант.
Еще немного о модуле и принципах его работы
Это полупроводниковый диод, который может создавать определенное значение напряжения независимо от приложенного к нему тока.Это утверждение не совсем верно для абсолютно всех вариантов, потому что разные модели имеют разные характеристики. Если очень сильный ток подается на непроектированный модуль SMD (или любой другой тип), он просто перегорит. Поэтому подключение производится после установки в качестве предохранителя токоограничивающего резистора, величина выходного тока которого равна максимально возможному значению входного тока в стабилизатор.
Он очень похож на обычный полупроводниковый диод, но имеет отличительную особенность — его подключение противоположное.То есть минус от источника питания подается на анод стабилитрона, а плюс — на катод. Таким образом, создается эффект обратного ветвления, который обеспечивает его свойства.
Аналогичный модуль — стабистор — подключается напрямую, без предохранителя. Используется в тех случаях, когда параметры входящего электричества точно известны и не колеблются, а точное значение также получается на выходе.
Спецификация паспортов
Они являются основными показателями отечественных и импортных стабилитронов, на которые необходимо ориентироваться при выборе стабилитрона для конкретной электронной схемы.
- UCT — указывает, какое номинальное значение модуль может стабилизировать.
- ΔUCT — используется для обозначения диапазона возможного отклонения входящего тока как безопасного износа.
- ICT — параметры тока, который может протекать при подаче на модуль номинального напряжения.
- ICT.MIN — показывает наименьшее значение, которое может пройти через стабилизатор. В этом случае напряжение, протекающее через диод, будет в диапазоне UCT ± ΔUCT.
- ИКТ.MAX — модуль не может выдерживать более высокое напряжение, чем это значение.
На фото ниже классический вариант. Обратите внимание, что прямо на корпусе показано, где у него анод и катод. Черная (реже серая) полоса рисуется по кругу, который находится со стороны катода. Противоположная сторона — анод. Этот метод применяется как для отечественных, так и для импортных диодов.
Дополнительная маркировка стеклянных моделей
Диоды в стеклянных корпусах имеют свои обозначения, о которых мы поговорим позже.Они настолько просты (в отличие от вариантов с пластиковыми корпусами), что практически сразу запоминаются наизусть, нет необходимости каждый раз пользоваться справочником.
Цветовая маркировка используется для пластиковых диодов, например, для СОТ-23. Корпус твердого модуля имеет два гибких вывода. На самом корпусе рядом с описанной выше полосой несколько цифр разделены одинаковым цветом, разделены латинскими буквами. Обычно запись имеет вид 1V3, 9V0 и так далее, разнообразие позволяет выбирать любые параметры по обозначению, как в SMD.
Что означает этот кодовый знак? Он показывает напряжение стабилизации, на которое рассчитан этот элемент. Например, 1V3 показывает нам, что это значение составляет 1,3 В, а второй вариант — 9 вольт. Обычно, чем больше сам корпус, тем лучше он обладает стабилизирующими свойствами. На фото ниже стабилитрон в стеклянном корпусе с маркировкой катода 5,1 В.
Заключение
Правильный подбор параметров стабилитрона позволит получить стабильный ток, который с него подается в цепь.Обязательно подбирайте параметры предохранителя с помощью соответствующей направляющей, чтобы входное напряжение не портило деталь, желательно, чтобы оно было примерно в середине диапазона UCT ± ΔUCT.
Диодная маркировка — это краткое графическое обозначение элемента, на который нанесен корпус. Элементная база в настоящее время настолько разнообразна, что нарезки различаются довольно существенно. Диод определить сложно: стабилитрон, туннельный, Ганна. Выпущенный вид, напоминающий газоразрядную лампу.Светодиоды горят, добавляя путаницы.
Полупроводниковые диоды
Пожалуй, раздел называется несколько тривиальным, нужно было отличать обычные диоды от устаревших электронных ламп, самых современных SMD модификаций. Обычные полупроводниковые диоды — простейшее горе радиолюбителя. Сторона цилиндрического корпуса с дисковым основанием, на ножках хорошо видна надпись, окрашенная краской.
Резисторы полупроводниковые. Отличить невооруженным глазом?
Цвет корпуса значения не имеет, размер косвенно указывает на рассеиваемую мощность.Мощные диоды часто имеют резьбу для крепления радиатора. Результат расчета теплового режима показывает отсутствие собственных возможностей корпуса, система охлаждения дополнена навесным элементом. Сегодня снижается энергопотребление, уменьшаются линейные размеры приборных корпусов. Указано разрешенное использование стекла. Новый материал корпуса дешевле, прочнее, безопаснее.
- На первом месте стоит буква или цифра, кратко описывающая материал элемента:
- G (1) — соединения германия.
- К (2) — соединения кремния.
- А (3) — арсенид галлия.
- А (4) — соединение индия.
- Вторая буква в нашем случае — D. Выпрямительный диодный, или импульсный.
- Третье место выбрала цифра, характеризующая применимость диода:
- Низкочастотный, ток ниже 0,3 А.
- Низкочастотный, ток 0,3 — 10 А.
- Не используется.
- Импульсный, время восстановления более 500 нс.
- Импульсный, время восстановления 150 — 500 нс.
- То же, время восстановления 30 — 150 нс.
- Время восстановления 5-30 нс.
- Однако время восстановления составляет 1–5 нс.
- Импульсный, время жизни неосновных носителей менее 1 нс.
- Номер разработки состоит из двух цифр, может вообще отсутствовать. Номинал ниже 10 дополняется слева нулем. Например, 07.
- Номер группы обозначается буквой; он определяет различия свойств, параметров.Буква часто является ключом, она может обозначать рабочее напряжение, постоянный ток и многое другое.
Справочники, помимо разметки, предоставляют графики, с помощью которых можно решить задачу выбора рабочей точки радиоэлемента. Может быть указана информация о технологии производства, материале корпуса, массе. Информация помогает конструктору оборудования, любителям практического смысла не несет.
Обозначение импортных систем отличается от отечественных, хорошо стандартизировано.Поэтому, используя специальные таблицы, достаточно просто найти подходящие аналоги.
Цветовая кодировка
Каждый радист знает, как трудно распознать диоды в стеклянном корпусе. На одно лицо. Порой производитель удосуживается нанести четкие метки, цветные кольца. Согласно обозначениям вводятся три знака:
- Маркировка площадей катода, анода.
- Цвет корпуса, заменен цветной точкой.
По положению дел на первый взгляд мы различаем типы диодов:
- Семейство D9 маркируется одним или двумя цветными кольцами анодной области.
- Диоды КД102 возле анода обозначены цветной точкой. Корпус прозрачный.
- KD103 имеют дополнительный цвет корпуса, за исключением 2D103A, обозначенного белой точкой анодной области.
- Семейства КД226, 243 помечены кольцом катодной области. Других тегов не предусмотрено.
- Два цветных кольца в катодной области можно увидеть в семействе KD247.
- Диоды КД410 обозначены точкой на аноде.
Есть и другие четко различимые этикетки.Более подробную классификацию найдете, изучив издание Кашкарова А.П. По маркировке радиоэлементов. Новичков волнует вопрос определения месторасположения катода и анода.
- Видите: на одной стороне цилиндра темная полоса — катод обнаружен. Цвет может быть частью обсуждаемой сегодня маркировки.
- Зная, как пользоваться мультиметром, анод найти несложно. Электрод, к которому мы присоединяем красный зонд, чтобы открыть клапан (услышать звонок).
- Новый диод снабжен усиком анода, который длиннее катода.
- Смотрим через увеличительное стекло через стеклянный корпус светодиода: металлический анод напоминает наконечник копья, меньше катода.
- На старых диодах есть стрелка. Наконечник — катод. Позволяет визуально определить направление включения. Современные радиомонтажники должны тренировать смекалку, остроту зрения, точность манипуляций.
Иностранная продукция получила иную систему обозначений.Выбирая аналог, воспользуйтесь специальными таблицами соответствий. В остальном импортная база мало отличается от отечественной. Маркировка осуществляется по стандартам JEDEC (США), европейской системе (PRO ELECTRON). Таблицы расшифровки цветных кодов широко представлены в сетевых источниках.
Цветовая кодировка
SMD-диоды
В версии SMD корпус диодов иногда настолько мал, что маркировки нет вообще. Характеристики устройств мало зависят от габаритов.Последние сильно влияют на рассеиваемую мощность. Чем больше ток проходит через цепь, тем больше должен быть размер диода, который рассеивает возникающее (закон Джоуля-Ленца) тепло. По написанному SMD маркировка диода может быть:
- Complete
- укороченная.
- Отсутствие маркировки.
SMD-элементы в общем объеме электроники занимают около 80% объема. Монтаж на поверхность. Изобретенный способ электрического подключения так же удобен, как автоматизированные сборочные линии.Маркировка SMD диода может не совпадать с начинкой корпуса. При большом объеме производства производители начинают хитрить, помещать внутрь совсем не то, что нанесен символ. Из большого количества несогласованных стандартов возникает путаница по поводу использования выводов микросхем (для диодов, микросборок).
Корпус
Маркировка может включать 4 цифры, обозначающие размер корпуса. Напрямую не соответствуют габаритам, подробности спрашивайте в ГОСТ Р1-12-0.062, ГОСТ Р1-12-0.125. Любителям, которые не могут позволить себе получить нормативы, проще пользоваться справочными таблицами. Помним факт: SMD-кейсы от компании к компании могут отличаться по мелочам. Так как каждый производитель подгадвает элементную базу под собственную продукцию. У Samsung от материнской платы стиральная машина одно расстояние, LG другое. Размеры SMD-шкафов потребуются разные условия отвода тепла, другие требования соблюдены.
Поэтому, приобретая по цифрам элемента справочника, производите дополнительные измерения, если это важно.Например, в случае ремонта бытовой техники. Иначе купленные диоды могут не встать по назначению. К любителям SMD не обращаются из-за кажущейся сложности монтажа, но для мастеров это обычное дело, так как без столь удачной технологии микроэлектроника невозможна.
При выборе диода следует учитывать факт: многие корпуса могут быть практически одинаковыми, но маркироваться по-разному. Некоторые обозначения полностью лишены цифр.Удобно использовать поисковые системы. Данная кросс-таблица соответствия типоразмеров взята с сайта selixgroup.spb.ru.
SMD-диоды часто доступны в корпусе SOD123. Если на одном конце есть полоска какого-то цвета или тиснение, то это катод (место, где нужно приложить отрицательную полярность, чтобы открыть pn-переход). Если только на корпусе есть надписи, то это обозначение корпуса. Если строчки больше единицы — характеристика снаряда крупнее.
Тип элемента и производитель
Понятно, что тип корпуса для конструктора — дело второстепенное. Некоторое количество тепла будет рассеиваться через поверхность элемента. С этой точки зрения диод нужно рассматривать. Остальные характеристики важны:
- Рабочее и обратное напряжение.
- Максимально допустимый ток через p-n-переход.
- Рассеиваемая мощность и т. Д.
Эти варианты полупроводниковых диодов указаны в справочниках.Маркировка помогает найти нужное место среди горной макулатуры. В случае с SMD-элементом ситуация намного сложнее. Ни единой системы обозначений. И в то же время это проще — параметры от одного диода к другому не сильно меняются. Отличаются по большей части рассеиваемой мощностью, рабочим напряжением. Каждый элемент SMD помечен последовательностью из 8 букв и цифр, и некоторые знакомые элементы могут вообще не использоваться. Так обстоит дело с ветеранами индустрии, гигантами электронной индустрии:
- Motorola (2).
- Техасские инструменты.
- Сейчас переоборудован и частично продан Siemens (2).
- Максим Интегрированный продукт.
Указанные производители отмечены двумя буквами MO, TI, SI, MX. Вдобавок пара букв адресов:
- AD — Analog Devices;
- л.с. — Hewlett-Packard;
- NS — National Semiconductors;
- PC, PS — Philips Components, Semiconductors соответственно;
- SE — Инструменты Seiko.
Конечно, не всегда внешний вид корпуса определяет производителя, тогда в поисковике нужно сразу набирать буквенно-цифровую последовательность. Приведены и другие примеры: сборка диодов NXP в корпусе SOD123W не несет никакой информации, кроме указанной строки выше. Производитель считает предоставленную информацию достаточной. Потому что сам по себе SOD расшифровывается как небольшой контурный диод. Остальные найдете на официальном сайте компании (nxp.ru / documents / outline_drawing / SOD123W.pdf).
Объем печати ограничен, и это упрощение объясняется. Производитель старается минимально затруднить маркировку себя. Часто используется лазерная или трафаретная печать. Это позволит уместить 8 знаков на площади всего 4 квадратных миллиметра (А. Кашкаров, «Маркировка радиоэлементов»). Помимо них для диодов используют следующие типы кожухов:
- Цилиндрический стеклянный MELF (Mini MELF).
- SMA, SMB, SMC.
- МБ-С.
В довершение всего, один и тот же буквенно-цифровой код иногда соответствует разным элементам. В этом случае необходимо провести анализ электрической схемы. В зависимости от назначения диода предполагаются рабочий ток, напряжение и некоторые другие параметры. По каталогам рекомендуется попытаться идентифицировать производителя, поскольку параметры не имеют значения, что затрудняет правильную идентификацию товара.
прочая информация
В дополнение к вышесказанному, иногда бывает и другая информация.Номер партии, дата выпуска. Такие меры принимаются, что позволяет отслеживать новые модификации продукции. Конструкторский отдел выдает корректирующую документацию с номером, дата присутствует. А если нужно учитывать особенность сборочного цеха, отрабатывая внесенные изменения, мастерам стоит ознакомиться с маркировкой.
Если собирать оборудование по новым чертежам (схемам), применяя старые детали, получается не то, что ожидалось. Проще говоря, продукт выйдет из строя, отрадно, если это обратимый процесс.Ничего не горит. Но даже в этом случае начальник цеха непременно получит фуражку, товар придется переделывать с учетом неучтенного фактора.
Помимо диодов
На основе pn переходов создано миллиард модификаций диодов. К ним относятся варикапы, стабилитроны и даже тиристоры. У каждого семейства есть свои особенности, с диодами много общего. Мы видим три глобальных вида:
- устаревшая на сегодняшний день элементная база имеет относительно большой размер, четко различимую маркировку, образованную стандартными буквами, цифрами;
- витрины с цветными обозначениями;
- SMD элементы.
Аналоги подбираются исходя из указанных выше условий: рассеиваемая мощность, предельное напряжение, передаваемый ток.
Стабилитронтакже называют эталонным диодом. Стабилитроны предназначены для стабилизации выходного напряжения при колебаниях на входе или при изменении значения нагрузки ( рис один ).
Рис.1 — Функциональная схема стабилитрона
Например, если на нагрузке должно быть 5 В, а напряжение источника питания колеблется в пределах 9 В.Стабилитроны используются для снижения и стабилизации напряжения, подаваемого от источника питания, до необходимых 5 В. Конечно же, можно использовать и стабилизаторы напряжения, в этом случае или. Однако их использование не всегда оправдано, поэтому в некоторых случаях используют стабилитроны.
Внешне они похожи на диоды и имеют вид, показанный на рис. 2 .
Рис.2 — Внешний вид стабилитронов
Обозначение стабилитронов на схемах дано в рис 3 .
Принцип стабилитрона
Теперь посмотрим, как стабилитрон стабилизирует напряжение.
Однако основной характеристикой стабилитрона, как и диода, является вольт-амперная характеристика (ВАХ). На нем показана зависимость тока, протекающего через стабилитрон, от величины приложенного к нему напряжения ( рис. Четыре ).
ВАХ стабилитрона имеет две ветви.
Рис.4 — Напряжение стабилитрона
Прямая ветвь стабилитрона практически не отличается от прямых ветвей обычных диодов и для последних тоже будет рабочей.
Нормальная работа стабилитрона — это когда он находится под обратным напряжением. Следовательно, для него рабочая ветка будет обратной веткой. Он расположен практически параллельно оси обратных токов. На этой характеристической кривой есть две точки: 1 и 2 ( рис четыре ), между ними находится рабочая область стабилитрона.
При определенном значении обратного напряжения U ул Произошел электрический пробой p — n Стабилитрон переходный и через наго протекает уже значительный ток. Однако при переключении в широком диапазоне тока от до Imin перед Imax Падение напряжения на стабилитроне U ул практически не меняется ( рисовые четыре ).Благодаря этому свойству осуществляется стабилизация напряжения.
Если ток, протекающий через стабилитрон, превышает значение Imax , то полупроводниковая структура перегреется, произойдет тепловой пробой и стабилитрон выйдет из строя.
К источнику питания Тип Стабилитрон подключается через токоограничивающий резистор Rogr , который служит для ограничения тока, протекающего через стабилитрон, а также вместе с ним образует делитель напряжения ( рис пять ).
Рис.5 — Схема переключения стабилитрона
Обратите внимание, что, в отличие от диода, стабилитрон подключен в противоположном направлении, т.е. «+» источника питания подается на катод, а «-» — на анод.
Параллельно выводам стабилитрона подключает нагрузку R n , на выводах которого требуется поддерживать стабильное напряжение.
Процесс стабилизации напряжения выглядит следующим образом.Увеличение напряжения питания увеличивает общий ток цепи. я и, следовательно, текущий Ist протекает через стабилитрон Vd , а также увеличивает падение напряжения на токоограничивающем резисторе R огре . При этом напряжение на стабилитроне и, соответственно, на нагрузке практически не меняется.
При изменении сопротивления нагрузки происходит перераспределение полного тока I между стабилитроном и нагрузкой, причем величина напряжения на них практически не меняется.
Если напряжение нагрузки больше напряжения стабилизации стабилитрона, то применяют несколько последовательно соединенных стабилитронов. Например, если вам нужно получить 10 В стабильного напряжения, то при отсутствии необходимого стабилитрона можно последовательно включить два стабилитрона по 5 В ( рис 6 ).
Рис.6 — Последовательное подключение стабилитронов
Стабилитронытакже успешно используются в системах автоматизации в качестве датчиков, реагирующих на изменение напряжения.Например, если напряжение превысит определенное значение, стабилитрон откроется, и ток потечет через катушку реле. В результате реле будет работать и давать команду другим устройствам или просто сигнализировать о превышении определенного уровня напряжения.
Кроме стабилизации постоянного напряжения, с помощью стабилитронов можно стабилизировать переменное напряжение. Для этого используйте последовательный счетчик включение двух стабилитронов ( рис 7 ).
Рис.7 — Схема включения стабилитрона переменного напряжения
Только на выходе будет не идеальная синусоида, а с обрезанными вершинами, т.е. форма напряжения будет близка к трапеции ( рис 8, 9 ).
Рис.8 — Осциллограмма входного напряжения
Рис.9 — Осциллограмма напряжения на стабилитроне
Применяют несколько способов маркировки стабилитронов.Стабилитроны в стеклянном корпусе, с гибкими выводами, обозначены самым понятным образом. Как правило, на корпусе ставятся цифры, разделенные латинской буквой «V». Например, 4 В 7 указывает, что напряжение стабилизации составляет 4,7 В; 9 В 1 — 9,1 В и т. Д. ( рисовая десятка ).
Фиг.10 — Маркировка стабилитронов в стеклянных корпусах
Стабилитроныв пластиковом корпусе имеют маркировку в виде цифр и букв. Сами по себе эти цифры ни о чем не говорят, однако с помощью даташита их легко расшифровать. Например, обозначение 1N5349B означает, что напряжение стабилизации равно 12 В ( рис одиннадцать ). В этой маркировке кроме напряжения учитываются и другие параметры стабилитрона.
Фиг.10 — Маркировка стабилитронов в пластиковых корпусах
Черное или серое кольцо, нанесенное на корпус стабилитрона, обозначает его катод ( рис 12 ).
Фиг.12 —
Маркировка smd стабилитроны
В качестве smd-маркировки стабилитронов применяются цветные кольца. Подобная маркировка используется и для советских стабилитронов не smd.В импортных стабилитронах на катодной стороне нанесено цветовое кольцо ( рис 13 ). Для расшифровки цветных колец используйте даташит или онлайн-дешифраторы.
Фиг.13 — SMD стабилитрон в стеклянном корпусе
Еще smd стабилитроны с тремя выводами ( рис 14 ). Один из них не задействован. Эти выводы можно определить с помощью мультиметра.
Фиг.14 — Стабилитрон SMD с тремя выводами
При отсутствии справочника, даташита или нечеткой маркировки номинальное напряжение стабилитрона можно определить опытным путем. Для начала при помощи мультиметра нужно выяснить соответствующие выводы и подключить стабилитрон через токоограничивающий резистор ( см. Рис. Пять ). Затем подайте напряжение от регулируемого источника питания. Плавно меняя подаваемое напряжение нужно следить за изменением напряжения на стабилитроне.Если напряжение на стабилитроне не меняется при изменении напряжения источника питания, то это будет его напряжение стабилизации.
Выходы стабилитрона определяются аналогично. Мультиметр следует установить в режим набора номера и прикоснуться соответствующими контактами к щупам ( рис 15, 16 ).
Рис.15 — Прямое напряжение
Фиг.16 — Обратное напряжение
Под действием протекающего через стабилитрон тока нагревается. Выделяемое тепло рассеивается в окружающее пространство. Чем больше стабилитрон способен рассеивать тепло без перегрева, тем выше его мощность рассеивания и тем больший ток может пропустить через него. Как правило, чем больше габариты стабилитрона, тем больше мощность его рассеяния ( рис 17 ).
Рис.17 — Рассеиваемая мощность стабилитронов
2004 — стабилитрон SMD код маркировки 27 4F
Аннотация: smd-диод код Шоттки маркировка 2F smd стабилитрон код 5F panasonic MSL level smd стабилитрон код a2 SMD стабилитрон a2 smd стабилитрон 27 2f SMD стабилитрон код 102 A2 SMD smd стабилитрон код bf
|
Оригинал |
2002/95 / EC) Стабилитрон SMD маркировка код 27 4F smd диод код шоттки маркировка 2F smd стабилитрон код 5F уровень panasonic MSL smd стабилитрон код a2 SMD ZENER DIODE a2 smd стабилитрон 27 2f Маркировочный код стабилитрона SMD 102 A2 SMD smd стабилитрон код bf | |
ЗЕНЕР 148
Аннотация: 1N414 * стабилитрон 182 диод стабилитрон 182 стабилитрон 102 ZENER 148 Datasheet стабилитрон 183 стабилитроны выпрямители Шоттки 1N4148WT-7-F
|
Оригинал |
AEC-Q101 AEC-Q101 BC817-16 BC817-16-7 BC817-16-7-F BC817-25 BC817-25-7 BC817-25-7-F BC817-40 AP02015 ЗЕНЕР 148 1N414 * стабилитрон стабилитрон 182 диод стабилитрон 182 стабилитрон 102 ZENER 148 Лист данных стабилитрон 183 Стабилитроны Выпрямители Шоттки 1N4148WT-7-F | |
стабилитрон BZ
Реферат: стабилитрон BZ диод стабилитрон BZ DIODE BZ JE SOT23 диод BZ СИЛИКОН ZENER DIODE ZENER bzy zener Zener Diode minimelf
|
OCR сканирование |
fDO-213AB1: GLL47xxy N47xx » ZGL41-xxxy ZM47xx BZX85-yxx DO-35: DO-35 BZX79 стабилитрон БЖ стабилитрон БЖ диод стабилитрон бз ДИОД БЖ JE SOT23 bz диод КРЕМНИЙ ЗЕНЕР ДИОД ЗЕНЕР БЗЫ стабилитрон Стабилитрон minimelf | |
2008 — система нумерации стабилитронов
Аннотация: стабилитрон H 48 0 / 1N52428 стабилитрон SOT-23 DDZX10C DDZX8V2C DDZX12C DDZX13B DDZX43 J-STD-020D
|
Оригинал |
DDZX43 300 мВт AEC-Q101 ОТ-23 J-STD-020D DS30408 система нумерации стабилитронов Стабилитрон H 48 0 / 1N52428 стабилитрон Стабилитрон СОТ-23 DDZX10C DDZX8V2C DDZX12C DDZX13B DDZX43 J-STD-020D | |
2008 — маркировка 683 стабилитрон
Аннотация: 0 / 1N52428 стабилитрон стабилитрон ZL 7 диод kz стабилитрон маркировка KZ diode DDZ43 SOD-123 zn DDZ11C KS 2152 DDZ11B
|
Оригинал |
DDZ43 500 мВт AEC-Q101 OD-123 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30407 маркировка 683 стабилитрон 0 / 1N52428 стабилитрон стабилитрон диодный ZL 7 диод кз стабилитрон маркировка КЗ диод DDZ43 СОД-123 цин DDZ11C KS 2152 DDZ11B | |
2008 — система нумерации стабилитронов
Аннотация: стабилитрон H 48 DDZ9690S MD 202 стабилитрон SOD-323 DDZ9689S DDZ9691S DDZ9692S DDZ9693S J-STD-020D
|
Оригинал |
DDZ9689S DDZ9717S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30409 система нумерации стабилитронов Стабилитрон H 48 DDZ9690S MD 202 Стабилитрон СОД-323 DDZ9691S DDZ9692S DDZ9693S J-STD-020D | |
2003 — стабилитрон ВЗ 1.2 v
Аннотация: ZENER
|
Оригинал |
DDZX9682W DDZX9716W ОТ-323 ОТ-323, J-STD-020A MIL-STD-202, DDZX9707W DDZX9713W DDZ9713W DDZ9716W стабилитрон ВЗ 1.2 в ЗЕНЕР | |
2003 — Недоступно
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
DDZX47TS ОТ-363 ОТ-363, J-STD-020A MIL-STD-202, DDZX20CTS-DDZX30DTS DS30416 DDZX30DTS-DDZX47TS | |
2003 — стабилитрон 7.5 В 48
Аннотация: СОД-123 КН DS30407 6V8C
|
Оригинал |
DDZ43 DDZ10C DDZ11C DDZ12C DDZ13B DDZ14 DDZ15 DDZ16 DDZ18C DDZ20C стабилитрон 7,5 В 48 СОД-123 кН DS30407 6V8C | |
2003 — стабилитрон 7.5 B 48
Аннотация: DDZX14W 6V8C
|
Оригинал |
DDZX47W DDZX10CW DDZX11CW DDZX12CW DDZX13BW DDZX14W DDZX15W DDZX16W DDZX18CW DDZX20CW стабилитрон 7.5 В 48 6V8C | |
2012 — ЗЕНЕР ДИОД yt
Аннотация: GX SOT23 «Маркировка 183» стабилитрон зеленый DDZX7V5C Таблица стабилитронов DDZX8V2C DDZX26
|
Оригинал |
DDZX43 300 мВт AEC-Q101 J-STD-020 MIL-STD-202, DS30408 ЗЕНЕР ДИОД yt GX SOT23 «Маркировка 183» стабилитрон зеленый DDZX7V5C Таблица стабилитронов DDZX8V2C DDZX26 | |
2003 — H 48 стабилитрон, схема
Аннотация: МАРКИРОВКА GX SOT323 DDZX14W DDZX22DW DDZX20CW DDZX18CW DDZX16W DDZX15W диод yz 140 стабилитрон DDZX12CW
|
Оригинал |
DDZX47W ОТ-323 ОТ-323, J-STD-020A MIL-STD-202, DDZX20CW DDZX30DW DDZX30DW Схема стабилитрона H 48 МАРКИРОВКА GX SOT323 DDZX14W DDZX22DW DDZX18CW DDZX16W DDZX15W диод yz 140 стабилитрон DDZX12CW | |
2003 — стабилитрон ВЧ
Аннотация: DDZ9684 ZENER DIODE 47 маркировка стабилитрона HG 9698 код маркировки 30C маркировка HG ZENER DIODE с Iz max Iz min DDZ9681 DDZ9682
|
Оригинал |
DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9685 DDZ9686 DDZ9687 DDZ9688 DDZ9689 DDZ9690 ЗЕНЕР ДИОД ВЧ ЗЕНЕР ДИОД 47 Маркировка стабилитрона HG 9698 код маркировки типа 30C маркировка HG ЗЕНЕР ДИОД с Iz max Iz min | |
2006 — стабилитрон 1.2 v
Аннотация: стабилитрон A3 стабилитрон DIODE A1 H 48 стабилитрон стабилитрон 12c 10c стабилитрон ZENER C2 стабилитрон c1 A2 стабилитрон A2 9 стабилитрон
|
Оригинал |
DDZX43TS ОТ-363 J-STD-020C MIL-STD-202, DS30416 стабилитрон 1.2 в стабилитрон A3 стабилитрон ДИОД А1 Стабилитрон H 48 стабилитрон 12c 10c стабилитрон ЗЕНЕР С2 стабилитрон c1 Стабилитрон A2 Стабилитрон A2 9 | |
2003 — Недоступно
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
DDZ9681 DDZ9682 DDZ9683 DDZ9684 DDZ9685 DDZ9686 DDZ9687 DDZ9688 DDZ9689 DDZ9690 | |
2012 — DDZX8V2C
Аннотация: DDZX26
|
Оригинал |
DDZX43 300 мВт AEC-Q101 J-STD-020 DS30408 DDZX8V2C DDZX26 | |
DDZ9V1CS
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
DDZ43S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30414 DDZ9V1CS | |
Осевое стекло ZENER
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
OCR сканирование |
DO-35 MZ4614 0-204Ач 0-204AA Осевое стекло ZENER | |
2006 — DDZ9689T
Абстракция: 9702T DDZ9700T DDZ9699T DDZ9697T DDZ9696T DDZ9694T DDZ9693T 9708 DDZ9691T
|
Оригинал |
DDZ9689T DDZ9690T DDZ9691T DDZ9692T DDZ9693T DDZ9694T DDZ9696T DDZ9697T DDZ9699T DDZ9700T 9702T DDZ9700T 9708 | |
2008 — диод yz стабилитрон
Аннотация: Стабилитрон H 46, система нумерации стабилитронов H 48 DDZ43S Стабилитрон DDZ13BS DDZ9V1CS DDZ10CS Стабилитрон SOD-323
|
Оригинал |
DDZ43S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30414 диод yz стабилитрон H 46 стабилитрон система нумерации стабилитронов Стабилитрон H 48 DDZ43S ЗЕНЕР ДИОД DDZ13BS DDZ9V1CS DDZ10CS Стабилитрон СОД-323 | |
2008 — диод yz 140 стабилитрон
Аннотация: ZENER DIODE yt marking KN SOD323 ZENER DIODE pj H 46 zener DDZ9V1CS
|
Оригинал |
DDZ43S OD-323 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30414 диод yz 140 стабилитрон ЗЕНЕР ДИОД yt маркировка КН СОД323 ЗЕНЕР ДИОД pj H 46 стабилитрон DDZ9V1CS | |
2009 — Н8 СОД-123
Аннотация: стабилитрон h8 HP 9714 DDZ9717 DDZ9684 DDZ9683 DDZ9682 DDZ9681 DDZ9678 H 48 стабилитрон
|
Оригинал |
DDZ9678 DDZ9717 500 мВт OD-123 J-STD-020 MIL-STD-202, DS30410 H8 SOD-123 h8 диод стабилитрон HP 9714 DDZ9717 DDZ9684 DDZ9683 DDZ9682 DDZ9681 Стабилитрон H 48 | |
2008 — маркировка 683 стабилитрон
Реферат: ky 202 h характеристики стабилитрона стабилитрон kz стабилитрон система нумерации диод стабилитрон ZL 27 H 48 стабилитрон ky 202 диод kz стабилитрон KS 2152
|
Оригинал |
DDZ43 500 мВт AEC-Q101 OD-123 J-STD-020D MIL-STD-202, DS30407 маркировка 683 стабилитрон ky 202 ч характеристики стабилитрона стабилитрон кз система нумерации стабилитронов стабилитрон диодный ZL 27 Стабилитрон H 48 ky 202 диод кз стабилитрон KS 2152 | |
2002-30 2 стабилитрона
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
DO-35 DO-204AH) 1N4370A 1N759A 30 2 зенера | |
2007 — маркировка smd 6z
Реферат: диод smd 6z smd diode Lz стабилитрон ZENER DIODES DZ 12.5 стабилитрон BZ 56 SMD стабилитрон 202 BZ 85 18 стабилитрон серии MZ стабилитрон MM3Z2V4B-MM3Z75VB BZ маркировочный диод smd
|
Оригинал |
MM3Z2V4B-MM3Z75VB OD-323F MM3Z2V4B-MM3Z75VB smd маркировка 6z диод smd 6z smd диод Lz стабилитрон ЗЕНЕР ДИОДЫ ДЗ 12,5 стабилитрон БЗ 56 Стабилитрон SMD 202 БЗ 85 18 стабилитрон Стабилитрон серии MZ Маркировочный диод BZ smd |
Пластиковые стабилитроны на 3 Вт для поверхностного монтажа
% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj / Title (1SMB5913BT3 — 3-ваттные стабилизаторы напряжения с пластиковым стабилитроном для поверхностного монтажа) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > транслировать BroadVision, Inc.2021-08-06T09: 48: 16 + 02: 002021-08-04T10: 09: 07 + 02: 002021-08-06T09: 48: 16 + 02: 00application / pdf
стабилитронов, пиковая мощность 40 Вт
% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj / Название (MMBZ15VDLT1 — стабилитроны, пиковая мощность 40 Вт) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > транслировать 2018-08-28T13: 18: 36-07: 00BroadVision, Inc.2020-08-19T12: 46: 15 + 02: 002020-08-19T12: 46: 15 + 02: 00 Приложение Acrobat Distiller 10.1.16 (Windows) / pdf