Dioodon üks varasemaid pooljuhtseadmeid ja selle rakendusala on väga lai. Eriti mitmesugustes elektroonilistes vooluringides on dioodide ja takistite, kondensaatorite, induktiivpoolide ja muude komponentide kasutamine mõistlikult ühendatud, et moodustada erinevate funktsioonidega vooluahelaid, mis võimaldavad saavutada mitmesuguseid funktsioone, nagu vahelduvvoolu alaldus, modulatsioonisignaali tuvastamine, piiramine ja kinnitamine ning toitepinge pinge reguleerimine.
Dioodide jälgi võib leida olenemata sellest, kas see on ühises raadioahelas või muudes majapidamiselektritoodetes või tööstuslikes juhtimisahelates.
![]()
Dioodide omadused ja rakendused
Peaaegu kõigis elektroonikalülitustes kasutatakse pooljuhtdioode, see mängib olulist rolli paljudes vooluringides, on üks varasemaid pooljuhtseadmeid ning selle rakendusala on samuti väga lai.
Dioodi rakendus
1. Alaldi diood
Dioodi ühesuunalist juhtivust kasutades saab vahelduvvoolu muundada pulseerivaks alalisvooluks ühes suunas.
2. Lülitage komponente
Päripinge toimel on dioodi takistus väga väike ja see on sisselülitatud olekus, mis on samaväärne sisselülitatud lülitiga. Pöördpinge mõjul on takistus väga suur ja väljalülitatud olekus, nagu lahtiühendatud lüliti. Dioodide lülitusomadusi kasutades saab moodustada erinevaid loogikalülitusi.
3. Piirav element
Pärast dioodi sisselülitamist jääb selle päripinge langus põhimõtteliselt muutumatuks ({{0}},7 V ränitoru ja 0,3 V germaaniumtoru puhul). Seda karakteristikut kasutades saab signaali amplituudi ahela piirava elemendina piirata teatud vahemikus.
4. Relee diood
See mängib relee rolli induktiivsetes koormustes, nagu induktiivsus ja lülitustoite relee.
5. Tuvastusdiood
See toimib raadios detektorina.
6. Varaktori diood
Kasutatakse televisiooni kõrgsageduspeas.
Kuidas dioodid töötavad?
Kristalldiood on P-tüüpi pooljuhi ja N-tüüpi pooljuhi poolt moodustatud pn-siire, mis moodustab oma liidese mõlemal küljel ruumilaengukihi ja millel on iseehitatud elektriväli. Kui pinget pole, on pn-siirde mõlemal pool kandekontsentratsiooni erinevusest põhjustatud difusioonivool ja isetekkelise elektrivälja tekitatud triivvool võrdsed ja elektrilises tasakaalus. Pöördepinge nihke korral suurendab välise elektrivälja ja isetekkelise elektrivälja vastastikune mahasurumine kandja difusioonivoolu ja põhjustab pärivoolu. Kui väljas on pöördpinge nihe, tugevneb väline elektriväli ja isetekkeline elektriväli veelgi, moodustades vastupidise küllastusvoolu I0, mis ei sõltu pöördpingest teatud pöördpingevahemikus. Kui rakendatud pöördpinge on teatud määral kõrge, saavutab elektrivälja tugevus pn-siirde ruumi laengukihis kriitilise väärtuse, mille tulemuseks on kandja kahekordistumise protsess, suur hulk elektroniaugupaare, mille tulemuseks on suur pöördväärtus. läbilöögivool, mida nimetatakse dioodide läbilööginähtuseks.
Dioodi tüüp
Dioode on mitut tüüpi, sõltuvalt kasutatavast pooljuhtmaterjalist võib need jagada germaaniumdioodideks (Ge torud) ja ränidioodideks (Si torud). Erinevate kasutusviiside järgi saab selle jagada tuvastusdioodiks, alaldi dioodiks, pingeregulaatori dioodiks, lülitusdioodiks, eraldusdioodiks, Schottky dioodiks, valgusdioodiks jne. Vastavalt südamiku struktuurile võib selle jagada punktkontaktdioodiks, pinnakontaktdioodiks ja tasapinnaliseks dioodiks. Punktkontaktdiood on väga õhuke metalltraat, mis surutakse läbi impulssvoolu sileda pooljuhtkiibi pinnale nii, et traadi üks ots ja kiip paagutuvad kindlalt kokku, moodustades "PN-siirde". Kuna tegemist on punktkontaktiga, siis lastakse läbi ainult väike vool (mitte rohkem kui mõnikümmend MA), mis sobib kõrgsageduslike väikevooluahelate jaoks, näiteks raadiotuvastuseks. Näokontaktdioodi "PN-siirde" ala on suur, võimaldades läbida suurt voolu (mitu amprit kuni kümnete ampriteni), mida kasutatakse peamiselt "alaldusahelas", mis muundab vahelduvvoolu alalisvooluks. Tasapinnaline diood on spetsiaalne ränidiood, mis mitte ainult ei suuda läbida suurt voolu, vaid on ka stabiilse ja usaldusväärse jõudlusega ning mida kasutatakse enamasti lülitus-, impulss- ja kõrgsagedusahelates.
Dioodi rakendusahel
1.Dioodi lihtne alalispinge regulaatori ahel
Dioodi lihtsat pingeregulaatori ahelat kasutatakse peamiselt mõnes kohalikus alalispinge toiteahelas, kuna vooluahel on lihtne ja odav, mistõttu seda kasutatakse laialdaselt.
Dioodi lihtsa pingeregulaatori ahelas on diooditoru rõhulanguse põhikasutus põhimõtteliselt muutumatu.
Dioodi toru rõhulanguse karakteristikud: toru rõhukadu on pärast dioodi sisselülitamist põhimõtteliselt muutumatu ja toru rõhulang on umbes {{0}},6 V ränidioodil ja umbes 0,2 V germaaniumdiood.

2.Dioodi temperatuuri kompensatsiooniahel
On hästi teada, et PN-siirde rõhulangus on pärast juhtivust umbes {{0}},6 V (viidates räni PN-siirtele) ja PN-siirnel on ka temperatuurist sõltuv omadus: rõhk. langus PN-siirde mõlemas otsas väheneb veidi temperatuuri tõustes ja mida kõrgem on temperatuur, seda suurem on langus. Loomulikult on PN-siirde mõlemas otsas pingelanguse absoluutväärtus 0,6V puhul üsna väike, mille abil saab moodustada temperatuuri kompensatsiooniahela.
Kontaktinfo:
Kui teil on ideid, võtke meiega ühendust. Pole tähtis, kus meie kliendid on ja millised on meie nõudmised, järgime oma eesmärki pakkuda oma klientidele kõrget kvaliteeti, madalaid hindu ja parimat teenust.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Veebivestlus:0086-18092277517








