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  • 稳压二极管的稳压原理与电阻基础知识介绍
    • 发布时间:2025-08-09 19:16:55
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    稳压二极管的稳压原理与电阻基础知识介绍
    一、稳压二极管的稳压原理与故障特点
    稳压二极管是一种在反向击穿区工作的半导体器件,其核心特性在于击穿后两端电压基本保持恒定。这使得在电源电压波动或其他因素导致电路电压变化时,负载两端的电压能够维持稳定。具体来说,当电源电压升高或降低时,稳压二极管通过调节流过的电流,确保其两端电压稳定,从而保护电路中的其他元件不受电压波动的影响。
    稳压二极管的故障主要表现为开路、短路和稳压值不稳定。开路故障会导致电路中断,使得负载无法获得正常的电压供应;短路故障则会使电源电压降低甚至降至零伏,同时可能引发过流问题,对电路中的其他元件造成损害;而稳压值不稳定则会导致输出电压波动,影响电路的正常工作。在实际应用中,若发现电源电压异常升高或降低至零伏,应首先检查稳压二极管是否出现上述故障。
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    二、稳压二极管的稳压原理及关键参数
    (一)稳压原理
    稳压二极管实现稳压功能的原理主要基于其反向击穿特性。在反向击穿区,稳压二极管的两端电压能够保持相对稳定,即使通过它的电流在较大范围内变化,其两端电压也能基本保持恒定。这种特性使得稳压二极管在电路中可以起到稳定电压的作用。
    (二)关键参数
    稳压二极管的主要参数包括稳定电压、反向电流、最大耗散功率、动态电阻和温度系数等。
    稳定电压(Vz) :稳压二极管在反向击穿区的工作电压,是其核心参数之一。不同型号的稳压二极管具有不同的稳定电压范围,例如 2CW14 硅稳压二极管的稳定电压为 6 - 7.5V。稳定电压随工作电流和温度的变化会有一定的波动,同一型号的稳压二极管也存在一定的分散性。
    反向电流(Iz) :在稳定电压下流过稳压二极管的电流。根据反向电流的大小,可分为工作电流、最小工作电流(Izmin)和最大工作电流(Izmax)。最小工作电流是稳压二极管能够稳定工作的最小反向电流,而最大工作电流则是其允许通过的最大反向电流,超过该电流可能会导致二极管损坏。
    最大耗散功率(Pzm) :稳压二极管能够承受的最大功率损耗,主要由 PN 结的面积和散热条件决定。通常小功率稳压二极管的耗散功率在几百毫瓦到几瓦之间。在反向工作时,PN 结的功率损耗为 Pz = Vz * Iz,通过 Pzm 和 Vz 可以确定 Izmax。
    动态电阻(rz) :稳压二极管的动态电阻反映了其对电压变化的敏感程度。rz 越小,说明稳压二极管的击穿特性越陡,稳压性能越好。动态电阻的计算公式为 rz = △Vz / △Iz。
    温度系数 :温度变化对稳压二极管的稳定电压有影响。当 |Vz| > 7V 时,Vz 具有正温度系数,反向击穿为雪崩击穿;当 |Vz| < 4V 时,Vz 具有负温度系数,反向击穿为齐纳击穿;当 4V < |Vz| < 7V 时,稳压二极管可以获得接近零的温度系数,这种稳压二极管可作为标准稳压管使用。
    三、电阻器的型号命名方法及基础知识
    (一)电阻器的型号命名方法
    国产电阻器的型号通常由四部分组成(不适用于敏感电阻器)。具体如下:
    第一部分:主称 :用字母表示产品的名称,如 “R” 表示电阻,“W” 表示电位器等。
    第二部分:材料 :用字母表示电阻体的材料组成,例如 “T” 表示碳膜、“H” 表示合成碳膜、“S” 表示有机实心、“N” 表示无机实心、“J” 表示金属膜、“Y” 表示氮化膜、“C” 表示沉积膜、“I” 表示玻璃釉膜、“X” 表示线绕等。
    第三部分:分类 :一般用数字表示,个别类型用字母表示。用于区分产品的类型,如 “1” 和 “2” 表示普通型、“3” 表示超高频、“4” 表示高阻、“5” 表示高温、“6” 和 “7” 表示精密、“8” 表示高压、“9” 表示特殊、“G” 表示高功率、“T” 表示可调等。
    第四部分:序号 :用数字表示同类产品中不同的品种,以区分产品的外形尺寸和性能指标等。
    (二)电阻器的分类
    电阻器根据其结构和性能特点可分为多种类型,常见的包括线绕电阻器、薄膜电阻器、实心电阻器和敏感电阻器等。
    线绕电阻器 :具有较高的功率承受能力和较好的稳定性,适用于大功率和高精度的电路应用。可分为通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器和高频线绕电阻器等。
    薄膜电阻器 :采用薄膜工艺制造,具有较小的体积和较好的性能。常见的有碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器和金属氮化膜电阻器等。
    实心电阻器 :采用实心结构,具有较好的稳定性和可靠性。主要包括无机合成实心碳质电阻器和有机合成实心碳质电阻器等。
    敏感电阻器 :对环境因素具有敏感性,可用于各种传感器电路。如压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器和湿敏电阻器等。
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    (三)电阻器的关键参数
    标称阻值 :电阻器上标示的阻值,是电阻器的名义电阻值。
    允许误差 :标称阻值与实际阻值的差值与标称阻值之比的百分数,表示电阻器的精度。允许误差与精度等级的对应关系如下:±0.5% 对应 0.05 级、±1% 对应 0.1 级(或 00 级)、±2% 对应 0.2 级(或 0 级)、±5% 对应Ⅰ级、±10% 对应Ⅱ级、±20% 对应Ⅲ级。
    额定功率 :在正常大气压力和环境温度(- 55℃~+70℃)下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。在低气压环境下工作时,最高工作电压会相应降低。
    温度系数 :温度每变化 1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
    老化系数 :电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数。老化系数反映了电阻器的使用寿命和稳定性。
    电压系数 :在规定的电压范围内,电压每变化 1 伏,电阻器的相对变化量。电压系数越小,电阻器在不同电压下的性能越稳定。
    噪声 :电阻器中产生的不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声。热噪声是由于导体内部电子的不规则运动引起的,电流噪声则与电阻器中的电流波动有关。
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