Принцип
Стабилитроны (диоды Зенера) представляют собой кремниевые диоды с высоким уровнем легирования p и n областей. Они ведут себя как обычные кремниевые диоды в прямом направлении. Напряжение, подключенное в обратном направлении, создает сильное электрическое поле в барьерном слое. Когда напряжение, зависящее от предварительно выбранного уровня легирования, превышает напряжение пробоя, электрическое поле вызывает освобождение пар носителей заряда, что приводит к резкому увеличению тока и к уменьшению сопротивления диода. Если внешнее напряжение увеличивается еще больше, то ток диода резко возрастает. Это приводит к увеличению напряжения, в то время как увеличение напряжения на диоде минимально. Важно иметь умножитель правильного размера для обеспечения того, чтобы произведение напряжения пробоя и силы тока диода (мощность рассеяния) не превышало номинального значения для типа диода. Превышение номинального значения изменяет барьерный слой, делая его бесполезным правильного размера для обеспечения того, чтобы произведение напряжения пробоя и силы тока диода (мощность рассеяния) не превышало номинального значения для типа диода. Превышение номинального значения изменяет барьерный слой, делая его бесполезным и эффективно разрушая его.
Тот факт, что напряжение диода изменяется минимально только в диапазоне пробоя при изменении внешнего напряжения может быть использовано для создания постоянного опорного напряжения и стабилизацию напряжения. Тип диода должен быть выбран в соответствии с необходимым напряжением.
Преимущества
а • Понятная и быстрая настройка - нет необходимости в дополнительных соединениях между модульными блоками
• Безопасность контактов соединения модульных блоков благодаря пазл-системе
• Нержавеющие позолоченные контакты
Задание
Чем стабилитроны отличаются от обычных выпрямительных диодов?
Изучите взаимосвязь между силой тока и напряжением для стабилитрона (диода Зенера) в прямом и обратном направлении.