Цоколевка диода: 🛠 Обозначение диодов на принципиальной схеме (цоколёвка) 👈

Д226Б характеристики диода: даташит и аналоги

В статье рассмотрены технические характеристики Д226Б, кремниевого диода советских времен. В 1963 г. он пришёл на смену устаревшему германиевому собрату Д7. Тогда же, его стали повсеместно применятся в электронной промышленности в качестве основной замены для Д7. Он довольно часто встречается в диодных мостах блоков питания старой отечественной техники.

Содержание

  1. Цоколевка
  2. Технические характеристики
  3. Основные эксплуатационные параметры
  4. Аналоги
  5. Производители

Цоколевка

До настоящего времени Д226Б изготавливают в металлостеклянном корпусе типа КД-9 по сплавной технологии. Он имеет два гибких вывода для монтажа на плату. На внешней маркировке указано условное обозначение диода и цоколевка, определяющие его порядок подключения. Масса устройства не превышает 2 г.

Нагрев корпуса КД-9 более +80 ОС не допускается.

Технические характеристики

Ниже представлены предельно допустимые параметры, характеризующие максимально возможные значения для устройства в различных условиях эксплуатации. Если они будут превышены, даже на небольшой промежуток времени, то диод может выйти из строя. Особенно стоит учитывать температурный диапазон, при котором он будет нормально работать, который для Д226 ограничен рамками от –60 до +80 ОС. А это совсем немного по современным меркам.

Основные эксплуатационные параметры

Вот максимальные значения эксплуатационных параметров на Д226Б:

  • температура окружающей среды (Т) — от -60ОС до +80ОС;
  • импульсное обратное напряжение: (при Т -60ОС … +50ОС) до 400 В; (при Т более +80ОС) – до 300 В;
  • средний прямой ток: (при Т -60ОС … +50ОС) до 300 мА; (при Т более +80ОС ) до 200 мА;
  • граничная частота (без уменьшения электрических режимов) — до 1 кГц;
  • допускается хранение при Т ± 40 ОС и относительной влажности до 98%.

Электрические параметры на Д226Б следующие:

  • постоянное напряжение (если Iпр. = 0,3 А, Uобр.и = U обр.и.макс): при Т от +20ОС до +80 ОС — 1 В;
  • средний обратный ток (если Iпр.ср. = Iпр.ср.макс., Uобр. = U обр.макс.): при Т от +20ОС до +25ОС — до 50 мкА; Т до +85ОС – до 100 мкА.

В техописании на устройство также указана возможность работы с ёмкостной нагрузкой. В указанном случае действующее значение прямого тока должно быть не более 1,57 от Iпр.ср.макс.

Для увеличения пропускаемого тока, возможно параллельное включение нескольких диодов. Для стабильной работы схемы, такое соединение необходимо шунтировать выравнивающей ёмкостью. Но даже в таком случае максимальное напряжение не должно превышать предельные значения параметров устройства по частоте и температурному режиму функционирования.

Советуем Вам проверить информацию о содержании драгоценных металлов в Д226Б, так как некоторые модели могут иметь ценность даже в нерабочем состоянии, особенно продукция старого образца.

Аналоги

Аналог у Д226Б не существует. Возможно поэтому, он до сих пор выпускается в России и странах СНГ. Однако иногда встречается его более поздняя модификация — МД226Б, сделанная по диффузной технологии. Вместе с тем, в качестве замены обычно предлагается использовать более мощные выпрямительные диоды зарубежного производства: N4006 и 1N4007.

Некоторые считают, что КД226Б является аналогом Д226Б. Однако, несмотря на похожесть в обозначении, параметры этих устройств не идентичны. Технологии их изготовления тоже разные.

Производители

Основными производителями Д226Б являются АО «FOTON» г.Ташкент. (в советские годы – ПО «Фотон») и отечественное предприятие ООО «Саранский завод точных приборов» ( ООО «СЗТП»). На российских прилавках радиотоваров возможно увидеть продукцию обеих компаний. Скачать даташит на рассмотренный диод можно по следующей ссылке.

Полупроводниковые диоды Параметры и характеристики

Полупроводниковые диоды

 

Диоды – полупроводники, которые пропускают ток в одном направлении. Выводы диода называют анодом А и катодом К

Если приложено положительное напряжение UAK > 0, то диод работает в прямом направлении. При отрицательном напряжении UAK < 0, диод заперт. Обратный ток всегда на несколько порядков меньше, чем прямой.

Режим работы диода определяется его вольт-амперной характеристикой (ВАХ) I = f(UAK). Типовая характеристика диода представлена на рис. 4.2. Прямой ток резко возрастает при малых положительных напряжениях UAK. Однако он не должен превышать определенного максимального значения Iмакс, так как иначе произойдет перегрев и диод выйдет из строя. Приближенно ход характеристики может быть описан значениями прямого напряжения UПР при токах порядка 0,1Iмакс. Для германия UПР находится в пределах от 0,2 по 0,4 В, для кремния от 0,5 до 0,8 В. Таким падением напряжения можно пренебречь, и тогда диод можно рассматривать как проводник, пропускающий ток только в одном направлении.

Для диодов общего назначения обратный ток очень мал и составляет нано- и микроамперы. Его, как правило, можно не принимать во внимание до тех пор, пока напряжение на диоде не достигнет напряжения пробоя. Для диодов общего назначения это напряжение составляет десятки и сотни вольт.  Обратный ток при напряжениях |UAK| > UОБР.макс возрастает до значений, соизмеримых с прямым током. Обычные диоды в этой области не могут работать, так как в них происходит локальный перегрев, приводящий к выходу диодов из строя. Все полупроводниковые приборы можно разделить на две группы: выпрямительные и специальные. Выпрямительные диоды, как следует из самого названия, предназначены для выпрямления переменного тока. В зависимости от частоты и формы переменного напряжения они делятся на высокочастотные, низкочастотные и импульсные. Специальные типы полупроводниковых диодов используют различные свойства p-n переходов: явление пробоя, барьерную емкость, наличие участков с отрицательным сопротивлением и др.

Рис.4.2. ВАХ диода 

Выпрямительные диоды обычно характеризуют набором статических и динамических параметров. К статическим параметрам диода относятся:

  • падение напряжения UПРна диоде при некотором значении прямого тока;
  • обратный ток IОБР при некотором значении обратного напряжения;
  • среднее значение прямого тока IПР.СР.;
  • максимальное значение обратного напряжения UОБР.

        К динамическим параметрам диода относятся его временные или частотные характеристики. К таким параметрам относятся:

  • время восстановленияtВОС обратного напряжения;
  • время нарастания прямого тока IНАР;
  • предельная частота без снижения режимов диода fмакс.

 Статические параметры можно установить по вольт-амперной характеристике диода. Время обратного восстановления диода tВОСявляется основным параметром выпрямительных диодов, характеризующим их инерционные свойства. Переключение диода из проводящего состояния в закрытое происходит не мгновенно, так как при этом p-n переход должен освободиться от накопленного заряда. Эффект накопления заряда можно пояснить на примере простого выпрямителя. В качестве входного напряжения используется напряжение прямоугольной формы. Когда входное напряжение UВХположительно, диод открывается и выходное напряжение равно прямому напряжению на диоде. Когда UВХотрицательно, диод закрывается и IД = IОБР. Из рис.4.3 видно, что это происходит по истечении времени восстановления tВОС, которое тем больше, чем больше прямой ток p-n перехода. По существу, происходит рассасывание зарядов на границе p-n перехода (т.е. разряд эквивалентной емкости). 

Рис. 4.3. Импульсный режим работы диода 

Обычно значение времени накопления для маломощных диодов составляет 10 – 100 нс. Для мощных диодов эта величина находится в диапазоне микросекунд. Период колебаний входного напряжения должен быть больше времени накопления, в противном случае теряются выпрямительные свойства диода.

 

 

 

 

 

1N5822 Диод: техническое описание, характеристики, распиновка [видео и часто задаваемые вопросы]

Автор: Kynix

Дата: 25 ноября 2021 г.

Деталь

STMicroelectronics ДИОД ШОТТКИ 40 В 3 А DO201AD

Обзор продукта

Диоды Шоттки имеют очень низкое прямое падение напряжения VF, что делает их идеальными для приложений с быстрым переключением при более низких номинальных токах. 1N5822 имеют прямое падение напряжения не менее 0,525 В, то есть требуется 0,525 В для проводимости в прямом направлении. 1N5822 имеет максимальный средний прямой выпрямленный ток IF(AV) 3А. Максимальное повторяющееся пиковое обратное напряжение VRRM для 1N5822 составляет 40 В.

 

В этом блоге будет систематически представлен 1N5822, включая его функции, распиновку, спецификации, приложения, а также техническое описание 1N5822 и многое другое.

 

Catalog

Product Overview

Related Video Introduction

1N5822 Features

1N5822 Pinout

1N5822 Pin Configuration

1N5822 Applications

1N5822 CAD Models

1N5822 Circuit Diagram

1N5822 Package

1N5822 Specification

1N5822 Производитель

1N5822 Техническое описание

Использование предупреждений

1N5822 FAQ

 

 

Video: Schottky Diode Explained

 

1N5822 Video Description : What is Schottky Diode:

 

The Диод Шоттки представляет собой устройство с двумя выводами, которое работает аналогично диоду, но имеет некоторые уникальные особенности.

 

1) Низкое прямое падение напряжения (обычно от 0,3 В до 0,5 В)

2) Малое время обратного восстановления

 

Благодаря малому падению прямого напряжения он используется в приложениях с высокой мощностью. (Применения с высоким током и относительно малой мощностью)

 

Из-за малого времени обратного восстановления он используется в приложениях с быстрым переключением (например, импульсные источники питания, устройства связи (цепи ВЧ смесителя и детектора)

 

1N5822 Особенности

  • Чрезвычайно низкая VF
  • Низкие потери мощности/высокая эффективность
  • Низкий накопленный заряд, основная проводимость несущей
  • Поставляется в полиэтиленовых пакетах по 500 шт. в пакете
  • Доступен в ленте и на катушке, по 1500 на катушку, если добавить суффикс «RL» к номеру детали
  • .

  • Доступны бессвинцовые пакеты

 

1N5822  Распиновка

На следующем рисунке представлена ​​схема 1N5822 распиновки.

 

1N5822 Вывод

 

1N5822 Конфигурация контактов

Название контакта Описание
Анод Ток всегда проходит через анод
Катод Ток всегда проходит через катод

 

1N5822 Применение

  • Низковольтные высокочастотные инверторы
  • Свободный ход
  • Преобразователи постоянного тока
  • обнаружить сигналы
  • Приложения для защиты от полярности
  • радиочастотные (РЧ) приложения
  • логические схемы, благодаря быстрой коммутации
  • Диоды Шоттки используются в импульсных источниках питания

 

1N5822 Модели САПР

Ниже приведены символы 1N5822, посадочное место и 3D-модель.

 

1N5822 Символ

 

1N5822 FOUNPRINT

1N5822 3D MODEL

111111 1N5822 . используется в источниках питания, устройствах быстрого переключения и т. д.

 

1N5822 Принципиальная схема

 

На приведенной выше схеме показан диод, подключенный с прямым смещением для включения/выключения светодиода. В качестве источника питания в схеме используется батарея 3,7 В. Как видно, диод Шоттки работает при низком напряжении, и светодиод включается.

 

1N5822  Пакет

На следующей схеме показан пакет 1N5822.

1N5822 Пакет

1N5822 Спецификация

Атрибут продукта Значение атрибута
Производитель: ПО Полупроводник
Категория продукта: Диоды и выпрямители Шоттки
Способ крепления: Сквозное отверстие
Упаковка/футляр: ДО-201АД-2
Конфигурация: Одноместный
Технология: Си
Если — Прямой ток: 3 А
Vrrm — повторяющееся обратное напряжение: 40 В
Vf — прямое напряжение: 525 мВ
Ifsm — Прямой импульсный ток: 80 А
Ir — Обратный ток: 2 мА
Минимальная рабочая температура: — 65 С
Максимальная рабочая температура: + 150 С
Серия: 1N5822
Высота: 5,3 мм
Длина: 9,5 мм
Заводская упаковка: 9 шт. 0031

600
Ширина: 5,3 мм
Вес блока: 0,038801 унции

 

1N5822  Производитель

ON Semiconductor входит в список 500 компаний Fortune, внедряющих энергоэффективные инновации и помогающих клиентам сократить глобальное потребление энергии. Компания является ведущим поставщиком полупроводниковых решений, предлагая широкий ассортимент энергоэффективных устройств управления питанием и сигналами, логических, стандартных и заказных устройств. Продукция компании помогает инженерам решать свои уникальные задачи проектирования в автомобильной, коммуникационной, компьютерной, потребительской, промышленной, медицинской и военной/аэрокосмической областях.

1N5822 DataShing Teet

Вы можете скачать 1N5822 DataShing Teal по ссылке, приведенной ниже:

1N5822 Datahasthete

с использованием Warnings 9002

Использование Warnings 9002

. их в вашей цепи.

 

1N5822  FAQ

Для чего используется диод Шоттки?

По сравнению с диодами p-n диод Шоттки обеспечивает более низкое падение напряжения на диоде при малом обратном смещении. Некоторые приложения диодов Шоттки включают выпрямители в импульсных стабилизаторах, защита от разряда в силовой электронике и схемы выпрямления, требующие высокой скорости переключения.

 

В чем разница между диодом и диодом Шоттки?

Как и другие диоды, диод Шоттки управляет направлением тока в цепи . … Однако, в отличие от стандартных диодов, диод Шоттки известен своим низким прямым напряжением и способностью быстрого переключения. Это делает их идеальным выбором для радиочастотных приложений и любых устройств с низкими требованиями к напряжению.

 

Как выбрать диод Шоттки?

Для диода Шоттки это может быть в диапазоне от 0,3 до 0,6 В  обычно. Номинальные мощности основаны не только на величине тока, но и на том, сколько времени ток будет течь через диод. Если у вас есть непрерывный ток, номинальная мощность пакета должна быть больше, чем рассеивает диод.

 

Каковы ограничения диодов Шоттки?

Наиболее очевидными ограничениями диодов Шоттки являются их относительно низкое номинальное обратное напряжение и относительно высокий обратный ток утечки . Для кремниево-металлических диодов Шоттки обратное напряжение обычно составляет 50 В или меньше.

 

Что вызывает выход из строя диода Шоттки?

Отказ диодов Шоттки в условиях перегрузки обычно является результатом электростатического разряда (ЭСР) . Накопления всего 1000–1500 В и последующего разряда достаточно, чтобы повредить эти детали. Обратное смещение является наиболее распространенным условием, при котором происходит электростатический разряд.

Распиновка + питание |
СайлентСтепСтик |
Watterott electronic

Pinout

  • TMC2100 SilentStepStick
  • TMC2130 SilentStepStick
  • TMC2208 SilentStepStick
  • TMC2209 SilentStepStick
  • TMC5160 SilentStepStick

General SilentStepStick Pinout of all TMC2xxx v1.

x:

General SilentStepStick Распиновка всех TMC2xxx v2.x и TMC516x v1.x

Питание

Напряжение питания двигателя VM представляет собой мощный источник питания с высоким напряжением.
Всегда следите за тем, чтобы не возникало скачков напряжения при включении питания.
Дополнительная информация: Pololu — Понимание разрушительных скачков напряжения LC.

A Конденсатор 100 мкФ (низкий ESR) рекомендуется использовать рядом с каждым драйвером SilentStepStick для обеспечения наилучшей производительности и напряжения питания >=24 В или >=VM макс.0012 ) для защиты от перенапряжения.

Только после того, как напряжение питания логики VIO присутствует и стабильно, входы драйвера (STEP, DIR, EN, CFG…) могут управляться с высоким уровнем.

Если двигатель работает/двигается, то отключать питание нельзя.
Всегда следите за тем, чтобы двигатель останавливался, а выходы двигателя были деактивированы при выключении, иначе микросхема драйвера может быть повреждена (из-за противо-ЭДС).
Аварийный останов может быть реализован, когда вывод EN установлен на VIO (высокий уровень).
Это отключит все выходные драйверы двигателя и переведет двигатель в режим свободного хода.

SilentStepSticks с переменным напряжением логики 3-5В

При включении сначала должно появиться напряжение питания двигателя VM, а затем напряжение питания логики VIO.
При отключении питания сначала должно отключаться напряжение питания логики VIO, а затем напряжение питания двигателя VM.
потому что внутренняя логика драйвера TMCxxxx питается от ВМ.
Для обеспечения правильного питания можно добавить диод Шоттки от VIO (анод) до VM (катод).
Защитные устройства v2 для SilentStepSticks содержат этот диод Шоттки.

Платы с блоком питания USB :
Если вы используете плату управления с питанием от USB (например, Arduino + RAMPS), всегда проверяйте наличие напряжения питания двигателя (VM) при подключении платы через USB.
В противном случае TMCxxxx не получает питание от внутреннего регулятора напряжения, и большой ток может протекать через VIO или IO, что может повредить внутреннюю логику.