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BAV74

來源: 發布時間:2025-07-12

    二極管在信號處理電路中有著普遍而重要的應用,它能夠對信號進行多種方式的處理,滿足不同電路對信號的特殊要求。在限幅電路中,二極管發揮著關鍵作用。限幅電路用于限制信號的幅度,防止信號過大而損壞后續電路元件。例如,在音頻信號處理電路中,如果輸入的音頻信號幅度可能會超過功放電路的承受范圍,就可以使用二極管限幅電路。當音頻信號電壓在正常范圍內時,二極管處于截止狀態,信號正常通過。但當信號電壓超過一定值時,二極管導通,將信號電壓限制在一個安全范圍內。這種限幅功能可以通過不同的電路結構實現,如串聯一個電阻和一個二極管,或者使用多個二極管組成的雙向限幅電路,從而對信號的正、負半周都進行幅度限制。二極管的發展歷史見證了半導體技術的飛速進步。BAV74,235 貼片三極管SOT-23

二極管

    發光二極管是一種將電能轉換為光能的半導體器件,工作時正向電流通過 PN 結,電子與空穴復合釋放能量,以光子形式發出光線。LED 具有發光效率高、壽命長、響應速度快、體積小、環保無污染等優點。其發光顏色由半導體材料和摻雜元素決定,涵蓋紅、綠、藍等可見光及紅外光波段。在照明領域,LED 已逐步取代傳統白熾燈和熒光燈,通過將多個 LED 芯片組合成燈珠、燈帶或燈具,可實現不同亮度和色溫的照明效果。此外,LED 還廣泛應用于顯示屏、指示燈、汽車照明等場景,其驅動電路需根據 LED 的伏安特性設計,確保穩定發光,同時通過 PWM 調光技術調節亮度,滿足多樣化的應用需求。74ALVT162245DL變容二極管用于電子調諧、頻率變換等,是通信領域的好幫手。

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    二極管的反向特性曲線反映了二極管在反向偏置時的電流與電壓的關系。在反向偏置的情況下,二極管中只有少數載流子形成的微弱反向電流。當反向電壓較小時,反向電流幾乎保持不變,這個電流稱為反向飽和電流。隨著反向電壓的繼續增加,當反向電壓達到二極管的擊穿電壓時,二極管的反向電流會急劇增加。如果不加以限制,過大的反向電流會導致二極管損壞。不過,在穩壓二極管中,正是利用了這種反向擊穿特性來實現穩壓功能。通過對反向特性曲線的分析,可以了解二極管的反向耐壓能力和擊穿特性。

    在正常使用的電流范圍內導通時二極管的端電壓幾乎維持不變這個電壓稱為二極管的正向導通電壓。不同類型的二極管其正向導通電壓也有所不同例如硅二極管一般為0.6-0.7V而鍺二極管則較低約為0.3V。當二極管承受反向電壓時如果反向電壓不超過一定限度(即反向擊穿電壓)則二極管幾乎不導通電流處于截止狀態。這種反向截止特性是二極管能夠單向導電的重要原因之一。當反向電壓超過二極管的反向擊穿電壓時二極管會發生反向擊穿現象此時二極管由截止狀態轉變為導通狀態電流迅速增大。然而需要注意的是反向擊穿可能是破壞性的因此需要合理設計電路以避免二極管發生破壞性擊穿。二極管的正向電阻遠小于反向電阻,這是其單向導電性的基礎。

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    反向耐壓是二極管的另一個關鍵參數。它指的是二極管在反向偏置狀態下能夠承受的最大電壓值。當反向電壓超過這個值時,二極管可能會發生擊穿。不同類型的二極管具有不同的反向耐壓能力。例如,普通的小功率二極管的反向耐壓可能只有幾十伏,而高壓二極管的反向耐壓可以達到數千伏甚至更高。在設計電路時,尤其是在涉及到高電壓的場合,必須充分考慮二極管的反向耐壓,選擇具有足夠反向耐壓能力的二極管,以防止二極管被擊穿而導致電路故障。二極管的重要部分是PN結,它決定了二極管的導電特性。PDTA113ZT帶阻三極管SOT-23

二極管導通時,電流主要從正極流向負極,表現出較低的電阻。BAV74,235 貼片三極管SOT-23

    太陽能二極管,也稱為光伏二極管,其工作原理基于光電效應。當太陽光照射到光伏二極管的 PN 結時,光子能量被吸收,產生電子 - 空穴對。在 PN 結內電場的作用下,電子和空穴分別向 N 區和 P 區移動,從而在 PN 結兩端產生電動勢,實現光能到電能的轉換。在太陽能發電系統中,大量的光伏二極管組成光伏板,將太陽能轉化為直流電,為各類用電設備供電。這種可再生能源利用方式具有清潔、環保、可持續等優點,隨著技術的不斷進步,光伏二極管的光電轉換效率不斷提高,成本逐漸降低,在全球能源結構調整中占據越來越重要的地位,為緩解能源危機和應對氣候變化提供了有力支持。BAV74,235 貼片三極管SOT-23

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