Диоды широко используются  практически во всех электроприборах. И выполняют такие функции как защита оборудования от перегрузок, защита от неправильном подключении полярностей, пробоя при отключении приборов, выпрямлении переменного тока, детектировании сигналов и многих других функций. Поэтому необходимо знать как правильно маркируются диоды, и как их правильно выбирать.

Диоды p-n переход

Определение диода и его виды

Диод – это электронная деталь, состоящая из двух элетродов. В зависимости от полярности напряжения изменяется его проводимость. Согласно вольтамперной характеристики, диод нелинейный и несимметричный. Это отличает его от лампы накаливания и терморезистора.

Диод состоит из:

  • вакуумной стеклянной, керамической или металлической колбы
  • катода, создающую эмиссию электронов
  • анода для приема электроносителей
  • нагревательной нити
  • кристалла из германия или кремния

По строению и свойствам диоды разделяют на:

  • плоскостные
  • универсальные
  • импульсные
  • выпрямительные

Отдельная категория включает в себя светодиоды, фотодиоды и тиристоры.

Выделяют электровакуумные и газонаполненные диоды, приборы, стабилизирующие разряд и полупроводники. Последний вид наиболее распространен в электротехнике.

Виды диодов

Материалы изготовления диодов

При производстве диодов используют арсенид галлия, селен, кремний, германий, фосфид индия. Самые распространенные диоды из германия, кремния и арсенида галлия.

Особенности диодов из разных материалов

Диоды из германия одни из самых дорогих. Обладая малым вольтажом, имеют большую проводимость. Напряжение смещения таких устройств – 0,3 В. Их применяют в маломощных цепях, когда диоды из кремния не справляются с поставленной задачей.
Диоды из кремния самые распространенные. Напряжение смещения – 0,7 В.

Диоды, которые производятся из галлия и мышьяка обладают высоконапряженным электрополем. Даже при высокой мощности, приборы устойчивы к радиации.

Площадь перехода диодов

Правый слой диода (р) обладает дырочной проводимостью, а левый (n) проводит через себя отрицательные электроны. Когда дырочки в правой стороне меняют свое положение, образуется ток. Когда пласты разной проводимости касаются друг друга, дырки перемещаются в левую часть диода, а электроны – в правую. В пограничной зоне образуется левой стороны образуется положительный заряд, а на границе правой – отрицательные.

По размеру перехода диоды подразделяются на:

  • плоскостные;
  • точечные;
  • микросплавные.

Первый тип отличается формой пластины, в которой обе зоны наделены примесной проводимостью. У вторых маленькая площадь для движения слабого тока. В третьем типе соединены монокристаллы.

Плоскостные диоды

Плоскостные диоды

Точечные диоды

Точечные диоды

Микросплавной диод

 

Микросплавной диод

 

Между границами p и n областей образуется электрополе. Оно является барьером токовых носителей с участком минимальной концентрации зарядов. Когда меняется направление электрического поля снаружи, барьеры изменяются и растет величина сопротивления электротоков. В этом случае, переходы наделяются вентильными характеристиками.

Технические характеристики диодов

С изменением температурного режима меняется и сопротивление диодов. Для сплавов из кремния рабочий температурный интервал — от -60 до +1250С, из германия — от -60 до +700С. Если температура ниже рабочих диапазонов, возрастает риск механических повреждений и растет сопротивление диодов.

Допустимый диапазон обратного напряжения характеризуется проблем при переходе между р и n. Он зависит от температурного режима проводника, удельного сопротивления и площади перехода. Чтобы повысить напряжение, применяют последовательное подключение диодов.

Буквенно-цифровая маркировка диодов

На маркировке диодов обозначают дату выпуска и номер партии. Эти цифры помогают искать более новые модели. Также на маркировке указаны технические характеристики диода для сбора ответственных схем.

В прошлом веке система обозначения диодов потерпела изменения.

Цифровым обозначением выделяют признаки диодов, номера разработок, индексы классификации. Дополнительные элементы маркировки выделяют конструктивные особенности прибора.]

Буквенно-цифровая маркировка диодов по старой схеме

Буквенно-цифровая маркировка диодов по старой схеме

Первым элементом маркировки (буквой) обозначается название,  Д — диод.
Вторым элементом (номером) обозначает тип диода:

  • 1…100 — точечные германиевые
  • 101…200 — точечные кремниевые
  • 201…300 — плоскостные кремниевые
  • 801…900 — стабилитроны
  • 901…950 — варикапы
  • 1001…1100 — выпрямительные столбы

Третьим элементом обозначает разновидность прибора. Этот элемент может отсутствовать, если разновидностей диода нет.

Пример маркировки:

КД202А расшифровывается так: К — кремниевый диод, Д — выпрямительный диод, 202 — назначение и номер разработки, А — разновидность.

 

Буквенно-цифровая маркировка диодов по новой схеме

Первым элементом (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал:

  • Г или 1 — германий или его соединения
  • К или 2 — кремний или его соединения
  • А или 3 — арсенид галлия
  • И или 4 — соединения индия

Вторым элементом (буква) обозначает подкласс диодов:

  • Д — диоды выпрямительные и импульсные
  • Ц — выпрямительные столбы и блоки
  • В — варикапы
  • Б — диоды Ганна
  • И — туннельные диоды
  • А — сверхвысокочастотные диоды
  • С — стабилитроны
  • Г — генераторы шума
  • Л — излучающие оптоэлектронные приборы
  • О — оптопары

Третьим элементом (цифрой) обозначает основные функциональные возможности прибора.
Для подкласса Д (диоды):

  • 1 — выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А
  • 2 — выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока более 0,3 А, но не свыше 10 А
  • 4 — импульсные диоды c временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс
  • 5 — импульсные диоды c временем восстановления более 150 нс, но не свыше 500 нс
  • 6 — импульсные диоды c временем восстановления 30…150 нс
  • 7 — импульсные диоды c временем восстановления 5…30 нс
  • 8 — импульсные диоды c временем восстановления 1…5 нс
  • 9 — импульсные диоды c эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс

Четвертым элемент (числом) обозначает порядковый номер разработки.
Пятым элементом (буквой) условно определяет классификацию приборов.

 

Новая система маркировки предусматривает обозначение частоты передачи электрического тока.

По функционированию в условиях частотности электричества диоды разделяют на приборы:

  • средней частотности;
  • высокой частотности;
  • сверхвысокой частотности.

Маркируются специальными знаками и диоды низкой, средней и высокой мощности. Катодные выводы отмечаются стрелкой со знаком «плюс», а анодные – «минус».

Цветовая маркировка диодов

Колба диода всегда стандартна и маркируется SOD123. На ней есть отличительное тиснение или цветная маркировочная полоска. Ее расцветка говорит о коде наличия отрицательной полярности при переходе электротока. Маркировка учитывает вольтаж, значения предельного тока, мощность и т.д. Внешний вид коробки не имеет значения и не определяет метод эксплуатации электродиода.

Отличают такие типы диодов:

  1. Семейство Д9 маркируется одним-двумя цветными кольцами района анода
  2. Диоды КД102 в районе анода обозначаются цветной точкой. Корпус прозрачный
  3. КД103 имеют дополняющий точку цветной корпус, исключая 2Д103А, обозначаемый белой точкой области анода
  4. Семейства КД226, 243 маркируются кольцом области катода. Прочих меток не предусмотрено
  5. Семейство КД247 — два цветных кольца в районе катода
  6. Диоды КД410 обозначаются точкой в районе анода

Цветовая маркировка диодов

Цветовая маркировка стабилитронов по система JIS-C-7012 (Япония), Цветовая маркировка диодов, стабилитронов по системе JEDEC (США)

Цветовая маркировка диодов по европейской система PRO ELECTRON

Цветовая маркировка диодов по европейской система PRO ELECTRON

Похожие записи

  • Маркировка диодов, буквенно-цифровая маркировка диодов, цветовая маркировка диодов

    Содержание1 Определение диода и его виды2 Материалы изготовления диодов3 Площадь перехода диодов3.1 Плоскостные диоды3.2 Точечные диоды3.3 Микросплавной диод4 Технические характеристики диодов5 Буквенно-цифровая маркировка диодов5.1 Буквенно-цифровая маркировка диодов по старой схеме5.2 Буквенно-цифровая маркировка диодов по новой схеме6 Цветовая маркировка диодов Диоды широко используются  практически во всех электроприборах. И выполняют такие функции как защита оборудования от перегрузок, […]

Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите , пожалуйста.