稳压二极管参数
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稳压二极管z24b参数
稳压二极管Z24B是一种常用的稳压器件,它能够在电路中起到
稳压的作用。
Z24B稳压二极管的参数包括工作电流、最大反向电压、稳定电压等。
这些参数决定了稳压二极管在电路中的使用范围和特性。
首先,Z24B稳压二极管的工作电流是指其能够承受的最大电流。
在设计电路时,需要确保稳压二极管的工作电流大于电路中的实际
电流,以确保稳压二极管能够正常工作。
其次,Z24B稳压二极管的最大反向电压是指其能够承受的最大
反向电压。
在实际电路中,需要确保稳压二极管的最大反向电压大
于电路中的最大反向电压,以防止稳压二极管被击穿而损坏。
此外,Z24B稳压二极管的稳定电压是指其在正向工作时的稳定
电压值。
稳定电压是稳压二极管的重要参数,它决定了稳压二极管
在电路中的稳压效果和精度。
综上所述,稳压二极管Z24B的参数对于电路设计和稳压效果都
至关重要。
在选择和应用稳压二极管时,需要充分了解其参数,并
根据实际需求进行合理的选择和设计,以确保电路的稳定性和可靠性。
稳压二极管参数大全稳压二极管的主要参数(1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端的电压值。
这个数值随工作电流和温度的不同略有改变,既是同一型号的稳压二极管,稳定电压值也有一定的分散性,例如2CW14硅稳压二极管的稳定电压为6~7.5V。
(2)耗散功率PM:反向电流通过稳压二极管的PN结时,要产生一定的功率损耗,PN结的温度也将升高。
根据允许的PN结工作温度决定出管子的耗散功率。
通常小功率管约为几百毫瓦至几瓦。
最大耗散功率PZM:是稳压管的最大功率损耗取决于PN结的面积和散热等条件。
反向工作时,PN结的功率损耗为:PZ=VZ*IZ,由PZM和VZ可以决定IZmax。
(3)稳定电流IZ、最小稳定电流IZmin、大稳定电流IZmax 稳定电流:工作电压等于稳定电压时的反向电流;最小稳定电流:稳压二极管工作于稳定电压时所需的最小反向电流;最大稳定电流:稳压二极管允许通过的最大反向电流。
(4)动态电阻rZ:其概念与一般二极管的动态电阻相同,只不过稳压二极管的动态电阻是从它的反向特性上求取的。
rZ愈小,反映稳压管的击穿特性愈陡。
rz=△VZ/△IZ(5)稳定电压温度系数:温度的变化将使VZ改变,在稳压管中,当|VZ| >7 V时,VZ具有正温度系数,反向击穿是雪崩击穿。
当|VZ|<4V时,VZ具有负温度系数,反向击穿是齐纳击穿。
当4V<|VZ|<7V时,稳压管可以获得接近零的温度系数。
这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。
稳压二极管1N992B齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:5每10KΩ的温度系数--TempC11 齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:5每10KΩ的温度系数--TempC11稳压二极管1N992A齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:10每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:10每10KΩ的温度系数--TempC稳压二极管1N992齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:20每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:20每10KΩ的温度系数--TempC稳压二极管1N991D齐纳电压--Vz(Nom):180Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:1每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):180Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:1每10KΩ的温度系数--TempC稳压二极管1N991C齐纳电压--Vz(Nom):180Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:2每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):180Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:2每10KΩ的温度系数--TempC。
常用稳压二极管型号及参数常用的稳压二极管型号有:1N4148、1N4742、1N5231、1N5408、TL431等。
下面将为您逐一介绍它们的参数:1N4148是一种小功率、快速开关二极管。
它的最大可逆工作电压为100V,最大电流为200mA。
该二极管具有快速开关速度和高阻值特性,适用于一些需要高速开关以及低噪声的应用。
1N4742是一种1W的稳压二极管。
它的最大可逆工作电压为12V,最大电流为1W/400mA。
该二极管采用了玻璃封装,适用于一些低功耗稳压应用,例如电源电压调整和参考电压源。
1N5231是一种高精度稳压二极管。
它的最大可逆工作电压为5.1V,最大电流为500mW/165mA。
该二极管可提供精确的稳定电压,适用于一些需要稳定参考电压的应用,例如模拟电路和通信设备。
1N5408是一种高功率整流二极管。
它的最大可逆工作电压为1000V,最大电流为3A。
该二极管具有大功率承受能力和低导通压降特性,适用于需要大电流整流和电源转换的应用,例如电源适配器和开关电源。
TL431是一种调节管(也被称为可编程稳压二极管)。
它的最大可逆工作电压为37V,最大电流为100mA。
该二极管具有精确的稳定电压和调节特性,广泛应用于电源稳压、电流控制和电压参考等场景。
此外,不同厂家还生产并提供其他稳压二极管型号,例如常用的1N5817、1N5819、1N5822、1N5338等。
这些二极管具有不同的最大可逆工作电压和最大电流等参数,可以根据具体应用的需求选择适合的型号。
总之,稳压二极管是一类常见的半导体器件,根据其特性和参数的不同,可以在各种电子设备和电路中实现电压稳定、电流控制等功能。
根据应用需求,可以选择合适的型号和规格的稳压二极管。
稳压二极管主要参数
稳压二极管是一种用于电子电路中稳定输出电压的器件。
稳压二极管有很多种,每种都有其主要参数。
以下是稳压二极管的主要参数介绍:
1. 稳定电压:稳压二极管被设计为在其正向工作区域内产生稳定的电压下降。
稳定电压是稳压二极管的最重要参数之一。
稳定电压通常以伏特(V)为单位。
2. 最大正向电流:稳压二极管的最大正向电流是指其能够承受的最大电流。
超过这个电流会导致稳压二极管损坏。
最大正向电流通常以安培(A)为单位。
3. 最大反向电压:稳压二极管的最大反向电压是指其最大反向电压能够承受的最大电压。
超过这个电压会导致稳压二极管损坏。
最大反向电压通常以伏特(V)为单位。
4. 温度系数:稳压二极管的温度系数是指其稳定电压随温度变化的程度。
温度系数通常以ppm/℃(百万分之一/摄氏度)为单位。
5. 功耗:稳压二极管的功耗是指其将电压降低的能力,即其能够承受的最大功率。
功耗通常以瓦特(W)为单位。
6. 响应时间:稳压二极管的响应时间是指其响应输入电压变化的速度。
响应时间通常以微秒(μs)为单位。
以上是稳压二极管的主要参数介绍。
在选择稳压二极管时,需要根据电路要求和实际应用需求选择适合的稳压二极管。
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常用稳压二极管技术参数参考稳压二极管是一种常用的电子元件,用于电子电路中的稳压和电压调节功能。
根据不同的应用需求和使用环境,稳压二极管的技术参数也会有所不同。
下面将详细介绍一些常用的稳压二极管技术参数。
1. 额定工作电流(Rated Working Current):额定工作电流是指稳压二极管在规定的工作条件下可以承受的最大电流。
在实际应用中,稳压二极管的电流应小于或等于额定工作电流,以保证正常稳压和电压调节功能的发挥。
2. 额定电压(Rated Voltage):额定电压是指稳压二极管在正常工作条件下能够稳定输出的电压值。
稳压二极管的额定电压应根据具体应用需求来选择,以确保所需的电压稳定性和调节范围。
3. 最大工作电流(Maximum Working Current):最大工作电流是指稳压二极管在短时间内能够承受的最大电流。
超过最大工作电流的电流值可能会导致稳压二极管损坏或过热,因此在设计电路时需要注意不要超过该限制值。
4. 温度系数(Temperature Coefficient):温度系数是指稳压二极管输出电压与环境温度之间的变化关系。
通常情况下,温度系数应趋近于零,以确保稳定的电压输出。
常见的温度系数单位为mV/℃。
5. 导通电压(Forward Voltage Drop):导通电压是指稳压二极管在正向工作状态下的电压降。
稳压二极管的导通电压应根据具体应用需求选择,以保证正向工作的可靠性和效果。
6. 效率(Efficiency):效率是指稳压二极管将输入电压转换为输出电压的比例。
高效率的稳压二极管能够最大程度地减少能源的浪费,并提高电路的整体功耗。
稳压二极管的效率通常以百分比表示。
7. 最大功耗(Maximum Power Dissipation):最大功耗是指稳压二极管能够承受的最大功耗,即稳压二极管能够将多大的功率转化为热量。
超过最大功耗的功率值可能会导致稳压二极管过热甚至损坏。
8. 响应时间(Response Time):响应时间是指稳压二极管从开始收集电流到达输出稳定电压的时间。
常用稳压二极管参数产品名称规格型号参 数品 牌稳压二极管 1/2W HZ2B11/2W HZ2B1 1.9-2.1V日立稳压二极管 1/2W HZ7A11/2W HZ7A1 6.3-6.6V日立稳压二极管 1/2W HZ7A21/2W HZ7A2 6.6-6.7V日立稳压二极管 1/2W HZ7A31/2W HZ7A3 6.6-6.9V日立稳压二极管 1/2W HZ7B11/2W HZ7B1 6.7-7.0V日立稳压二极管 1/2W HZ7B21/2W HZ7B2 6.9-7.2V日立稳压二极管 1/2W HZ7B31/2W HZ7B37.0-7.3V日立稳压二极管 1/2W HZ7C11/2W HZ7C17.2-7.6V日立稳压二极管 1/2W HZ7C21/2W HZ7C27.3-7.7V日立稳压二极管 1/2W HZ7C31/2W HZ7C37.5-7.9V日立稳压二极管 1/2W HZ9A11/2W HZ9A17.7-8.1V日立稳压二极管 1/2W HZ9A21/2W HZ9A27.9-8.3V日立稳压二极管 1/2W HZ9A31/2W HZ9A38.1-8.5V日立稳压二极管 1/2W HZ9B11/2W HZ9B18.3-8.7V日立稳压二极管 1/2W HZ9B21/2W HZ9B28.5-8.9V日立稳压二极管 1/2W HZ9B31/2W HZ9B38.7-9.1V日立稳压二极管 1/2W HZ9C11/2W HZ9C18.9-9.3V日立稳压二极管 1/2W HZ9C21/2W HZ9C29.1-9.5V日立稳压二极管 1/2W HZ9C31/2W HZ9C39.3-9.7V日立稳压二极管 1/2W HZ11A11/2W HZ11A19.5-9.9V日立稳压二极管 1/2W HZ11A21/2W HZ11A29.7-10.1V日立稳压二极管 1/2W HZ11A31/2W HZ11A39.9-10.3V日立稳压二极管 1/2W HZ11B11/2W HZ11B110.2-10.6V日立稳压二极管 1/2W HZ11B21/2W HZ11B210.4-10.8V日立稳压二极管 1/2W HZ11B31/2W HZ11B310.7-11.1V日立稳压二极管 1/2W HZ11C11/2W HZ11C110.9-11.3V日立稳压二极管 1/2W HZ11C21/2W HZ11C211.1-11.6V日立稳压二极管 1/2W HZ11C31/2W HZ11C311.4-11.9V日立稳压二极管 1/2W HZ12A11/2W HZ12A111.6-12.1V日立稳压二极管 1/2W HZ12A21/2W HZ12A211.9-12.4V日立稳压二极管 1/2W HZ12A31/2W HZ12A312.2-12.7V日立 稳压二极管 1/2W HZ12A31/2W HZ12A312.2-12.7V日立稳压二极管 1/2W HZ2B21/2W HZ2B2 2.0-2.2V日立稳压二极管 1/2W HZ2B31/2W HZ2B3 2.1-2.3V日立稳压二极管 1/2W HZ2C11/2W HZ2C1 2.2-2.4V日立稳压二极管 1/2W HZ2C21/2W HZ2C2 2.3-2.5V日立稳压二极管 1/2W HZ2C31/2W HZ2C3 2.4-2.6V日立稳压二极管 1/2W HZ3A11/2W HZ3A1 2.5-2.7V日立稳压二极管 1/2W HZ3A21/2W HZ3A2 2.6-2.8V日立稳压二极管 1/2W HZ3A31/2W HZ3A3 2.6-2.9V日立稳压二极管 1/2W HZ3B11/2W HZ3B1 2.8-3.0V日立稳压二极管 1/2W HZ3B21/2W HZ3B2 2.9-3.1V日立稳压二极管 1/2W HZ3B31/2W HZ3B3 3.0-3.2V日立稳压二极管 1/2W HZ3C11/2W HZ3C1 3.1-3.3V日立稳压二极管 1/2W HZ3C21/2W HZ3C2 3.3-3.5V日立稳压二极管 1W IN53611W IN5361摩托罗拉稳压二极管 1W IN59081W IN5908摩托罗拉稳压二极管 1W IN47281W IN4728 3.3V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47291W IN4729 3.6V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47301W IN4730 3.5V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47311W IN4731 4.3V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47321W IN4732 4.7V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47331W IN4733 5.1V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47341W IN4734 5.6V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47351W IN4735 6.2V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47361W IN4736 6.8V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47371W IN47377.5V 0.5mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47381W IN47388.2V 0.5mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47391W IN47399.1V 0.5mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47401W IN474010V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47411W IN474111V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47421W IN474212V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47431W IN474313V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47441W IN474415V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47451W IN474516V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47461W IN474618V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47471W IN474720V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47481W IN474822V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47491W IN474924V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47501W IN475027V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47511W IN475130V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47521W IN475233V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47531W IN475336V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47541W IN475436V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47551W IN475536V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47561W IN475636V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47571W IN4757摩托罗拉稳压二极管 1W IN47581W IN4758摩托罗拉稳压二极管 1W IN47591W IN4759摩托罗拉稳压二极管 1W IN47601W IN4760摩托罗拉稳压二极管 1W IN47611W IN4761摩托罗拉稳压二极管 1W IN47621W IN4762摩托罗拉稳压二极管 1W IN47631W IN4763摩托罗拉稳压二极管 1W IN47641W IN4764摩托罗拉。
in4744稳压二极管参数
稳压二极管,也称为Zener二极管,是一种特殊设计的二极管,用于稳定电压。
IN4744是一种常见的稳压二极管型号,下面我会从
多个角度来解释它的参数。
1. 电压参数,IN4744的电压参数是最重要的。
它的工作电压
通常在3.9V到4.3V之间。
这意味着当稳压二极管正向工作时,它
会在这个电压范围内起作用。
当输入电压超过这个范围时,稳压二
极管会开始导通,将电压稳定在设定的值上。
2. 电流参数,IN4744的最大工作电流通常在200毫安到1安
之间。
这意味着在正常工作条件下,稳压二极管可以承受的最大电
流范围。
3. 温度参数,稳压二极管的工作温度范围也是很重要的参数。
IN4744通常在-65摄氏度到150摄氏度之间工作,这意味着它可以
在相当宽的温度范围内正常工作。
4. 封装类型,IN4744通常采用玻璃封装,这种封装可以提供
良好的耐热性能和稳定性。
5. 应用领域,IN4744常用于电源管理电路、稳压器和其他需要稳定电压的电子设备中。
综上所述,IN4744稳压二极管的参数涵盖了电压、电流、温度范围和封装类型等多个方面。
这些参数对于工程师在设计电路和选择元器件时都是非常重要的参考依据。
5V稳压二极管通常指的是具有5V额定电压的稳压二极管,用于将输入电压稳定在5V。
这些二极管通常被称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,具有反向击穿电压,可以在反向电压达到特定值时开始导通,从而稳定输出电压。
以下是一些通常与5V稳压二极管相关的参数:1. **额定电压(Rated Voltage)**:这是Zener二极管的额定反向击穿电压,即在此电压下开始导通。
对于5V稳压二极管,这个值将为5V。
2. **最大功耗(Power Dissipation)**:这是二极管可以承受的最大功率,通常以瓦特(W)为单位。
它表示二极管在稳定状态下的最大能力。
3. **稳压电流(Zener Test Current)**:这是在额定电压下,使Zener二极管处于稳定状态所需的电流。
通常以毫安(mA)为单位。
4. **温度系数(Temperature Coefficient)**:这是稳压电压随温度变化的百分比变化。
它通常以每摄氏度(% / °C)表示。
5. **反向导通电流(Reverse Leakage Current)**:这是在反向电压下,Zener二极管仍然具有少量的反向电流。
通常以微安(μA)为单位。
6. **最大反向电流(Maximum Reverse Current)**:这是Zener二极管可以承受的最大反向电流,超过此值可能导致二极管损坏。
7. **包装类型(Package Type)**:这是指二极管的封装类型,例如表面贴装型(SMD)或插件型(Through-Hole)。
8. **制造商和型号**:每个制造商可能会生产不同型号的5V稳压二极管,具有不同的性能和特性。
这些参数可能会因不同的Zener二极管型号而有所不同。
当选择5V稳压二极管时,需要根据具体的应用要求和电路设计来选择合适的型号,并确保符合所需的性能和特性。
制造商的数据表通常提供了详细的参数信息,以帮助选择适当的稳压二极管。
稳压二极管(Zener Diode)是一种特殊的二极管,其工作原理基于PN结的齐纳击穿效应。
稳压二极管的主要参数包括以下几种:稳定电压(Vz):这是指稳压二极管在正常工作范围内,其两端电压保持不变的最大值。
这个参数反映了稳压二极管的稳压能力,也决定了其应用范围。
最大稳定电流(Iz):这是指稳压二极管在正常工作范围内,其最大稳定电流值。
这个参数反映了稳压二极管的负载能力,也决定了其应用范围。
最大耗散功率(Pz):这是指稳压二极管在正常工作范围内,其最大耗散功率值。
这个参数反映了稳压二极管的散热能力,也决定了其应用范围。
正向电压(Vf):这是指稳压二极管在正向导通时,其两端电压的值。
这个参数反映了稳压二极管的导通特性。
反向电流(Ir):这是指稳压二极管在反向偏置时,其通过的电流值。
这个参数反映了稳压二极管的漏电流特性。
此外,还有一些其他参数,如温度系数、时间稳定性等,这些参数反映了稳压二极管的性能稳定性和可靠性。
在实际应用中,需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的稳压二极管。
例如,在需要高稳定电压的应用中,可以选择稳定电压较高的稳压二极管;在需要大负载能力的应用中,可以选择最大稳定电流较大的稳压二极管;在需要高散热能力的应用中,可以选择最大耗散功率较大的稳压二极管。
同时,还需要注意稳压二极管的封装形式和引脚排列方式,以确保正确地连接和使用。
在使用过程中,还需要注意稳压二极管的保护电路设计和使用环境,以避免损坏和失效。
总之,稳压二极管是一种非常重要的电子器件,其性能参数和应用范围广泛,需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的稳压二极管,并注意正确的连接和使用方法。
常用稳压二极管技术参数稳压二极管是一种常见的电子器件,用于稳定电路中的电压。
稳压二极管有着多种技术参数,下面将详细介绍一些常用的技术参数。
1.额定电流(IR):稳压二极管能够承受的最大电流。
超过额定电流可能导致稳压二极管损坏。
2.额定功耗(PR):稳压二极管能够承受的最大功耗。
超过额定功耗可能导致稳压二极管发热,甚至损坏。
3.额定反向电压(VR):稳压二极管能够承受的最大反向电压。
超过额定反向电压可能导致稳压二极管击穿。
4.反向击穿电压(VBR):稳压二极管在逆向电压下开始导通的电压。
稳压二极管的电压在此电压以下不会变化。
5.反向击穿电压温度系数(VBRTC):稳压二极管在不同温度下反向击穿电压的变化值。
该参数用于衡量稳压二极管在不同工作温度下的稳定性。
6.定温特性(TC):稳压二极管的电压变化量与温度变化量之间的比例。
该参数用于衡量稳定电压的变化程度。
7.反向电流(IR):稳压二极管在额定反向电压下的反向电流。
稳压二极管的反向电流应尽量小。
8.饱和电压(VSAT):稳压二极管在正向电流下的电压降。
饱和电压通常很小,以确保稳定的输出电压。
9.动态阻抗(ZR):稳压二极管在交流信号下的电阻。
动态阻抗对于电路中的频率响应和稳定性非常重要。
10.温度范围(Tj):稳压二极管能够正常工作的温度范围。
超出该温度范围可能导致稳压二极管性能不稳定或者损坏。
以上是一些常用的稳压二极管技术参数。
选择适合的稳压二极管时,需根据实际需求和应用环境来进行综合考虑。
同时,还需要根据实际电路设计来确定合适的参数,以确保稳压二极管的性能和稳定性。
稳压二极管参数大全稳压二极管的主要参数(1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端的电压值。
这个数值随工作电流和温度的不同略有改变,既是同一型号的稳压二极管,稳定电压值也有一定的分散性,例如2CW14硅稳压二极管的稳定电压为6~7.5V。
(2)耗散功率PM:反向电流通过稳压二极管的PN结时,要产生一定的功率损耗,PN结的温度也将升高。
根据允许的PN结工作温度决定出管子的耗散功率。
通常小功率管约为几百毫瓦至几瓦。
最大耗散功率PZM:是稳压管的最大功率损耗取决于PN结的面积和散热等条件。
反向工作时,PN结的功率损耗为:PZ=V Z*IZ,由PZM和VZ可以决定IZmax。
(3)稳定电流IZ、最小稳定电流IZmin、大稳定电流IZmax 稳定电流:工作电压等于稳定电压时的反向电流;最小稳定电流:稳压二极管工作于稳定电压时所需的最小反向电流;最大稳定电流:稳压二极管允许通过的最大反向电流。
(4)动态电阻rZ:其概念与一般二极管的动态电阻相同,只不过稳压二极管的动态电阻是从它的反向特性上求取的。
rZ愈小,反映稳压管的击穿特性愈陡。
rz=△VZ/△IZ(5)稳定电压温度系数:温度的变化将使VZ改变,在稳压管中,当|VZ| >7 V时,VZ具有正温度系数,反向击穿是雪崩击穿。
当|VZ|<4V时,VZ具有负温度系数,反向击穿是齐纳击穿。
当4V<|VZ|<7V时,稳压管可以获得接近零的温度系数。
这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。
稳压二极管1N992B齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:5每10KΩ的温度系数--TempC11 齐纳电压--Vz(Nom):200 Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:5每10KΩ的温度系数--TempC11稳压二极管1N992A齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:10每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):200 Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:10每10KΩ的温度系数--TempC稳压二极管1N992齐纳电压--Vz(Nom):200Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:20每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):200 Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:650μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:20每10KΩ的温度系数--TempC稳压二极管1N991D齐纳电压--Vz(Nom):180Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:1每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):180Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:1每10KΩ的温度系数--TempC稳压二极管1N991C齐纳电压--Vz(Nom):180Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:2每10KΩ的温度系数--TempC 齐纳电压--Vz(Nom):180 Vz取值为每一项时的齐纳电流--Iz:680μ最大功率--Pdmax:400m基准电压的容限率--Tol:2每10KΩ的温度系数--TempC。
常用稳压二极管参数产品名称规格型号参 数品 牌稳压二极管 1/2W HZ2B11/2W HZ2B1 1.9-2.1V日立稳压二极管 1/2W HZ7A11/2W HZ7A1 6.3-6.6V日立稳压二极管 1/2W HZ7A21/2W HZ7A2 6.6-6.7V日立稳压二极管 1/2W HZ7A31/2W HZ7A3 6.6-6.9V日立稳压二极管 1/2W HZ7B11/2W HZ7B1 6.7-7.0V日立稳压二极管 1/2W HZ7B21/2W HZ7B2 6.9-7.2V日立稳压二极管 1/2W HZ7B31/2W HZ7B37.0-7.3V日立稳压二极管 1/2W HZ7C11/2W HZ7C17.2-7.6V日立稳压二极管 1/2W HZ7C21/2W HZ7C27.3-7.7V日立稳压二极管 1/2W HZ7C31/2W HZ7C37.5-7.9V日立稳压二极管 1/2W HZ9A11/2W HZ9A17.7-8.1V日立稳压二极管 1/2W HZ9A21/2W HZ9A27.9-8.3V日立稳压二极管 1/2W HZ9A31/2W HZ9A38.1-8.5V日立稳压二极管 1/2W HZ9B11/2W HZ9B18.3-8.7V日立稳压二极管 1/2W HZ9B21/2W HZ9B28.5-8.9V日立稳压二极管 1/2W HZ9B31/2W HZ9B38.7-9.1V日立稳压二极管 1/2W HZ9C11/2W HZ9C18.9-9.3V日立稳压二极管 1/2W HZ9C21/2W HZ9C29.1-9.5V日立稳压二极管 1/2W HZ9C31/2W HZ9C39.3-9.7V日立稳压二极管 1/2W HZ11A11/2W HZ11A19.5-9.9V日立稳压二极管 1/2W HZ11A21/2W HZ11A29.7-10.1V日立稳压二极管 1/2W HZ11A31/2W HZ11A39.9-10.3V日立稳压二极管 1/2W HZ11B11/2W HZ11B110.2-10.6V日立稳压二极管 1/2W HZ11B21/2W HZ11B210.4-10.8V日立稳压二极管 1/2W HZ11B31/2W HZ11B310.7-11.1V日立稳压二极管 1/2W HZ11C11/2W HZ11C110.9-11.3V日立稳压二极管 1/2W HZ11C21/2W HZ11C211.1-11.6V日立稳压二极管 1/2W HZ11C31/2W HZ11C311.4-11.9V日立稳压二极管 1/2W HZ12A11/2W HZ12A111.6-12.1V日立稳压二极管 1/2W HZ12A21/2W HZ12A211.9-12.4V日立稳压二极管 1/2W HZ12A31/2W HZ12A312.2-12.7V日立 稳压二极管 1/2W HZ12A31/2W HZ12A312.2-12.7V日立稳压二极管 1/2W HZ2B21/2W HZ2B2 2.0-2.2V日立稳压二极管 1/2W HZ2B31/2W HZ2B3 2.1-2.3V日立稳压二极管 1/2W HZ2C11/2W HZ2C1 2.2-2.4V日立稳压二极管 1/2W HZ2C21/2W HZ2C2 2.3-2.5V日立稳压二极管 1/2W HZ2C31/2W HZ2C3 2.4-2.6V日立稳压二极管 1/2W HZ3A11/2W HZ3A1 2.5-2.7V日立稳压二极管 1/2W HZ3A21/2W HZ3A2 2.6-2.8V日立稳压二极管 1/2W HZ3A31/2W HZ3A3 2.6-2.9V日立稳压二极管 1/2W HZ3B11/2W HZ3B1 2.8-3.0V日立稳压二极管 1/2W HZ3B21/2W HZ3B2 2.9-3.1V日立稳压二极管 1/2W HZ3B31/2W HZ3B3 3.0-3.2V日立稳压二极管 1/2W HZ3C11/2W HZ3C1 3.1-3.3V日立稳压二极管 1/2W HZ3C21/2W HZ3C2 3.3-3.5V日立稳压二极管 1W IN53611W IN5361摩托罗拉稳压二极管 1W IN59081W IN5908摩托罗拉稳压二极管 1W IN47281W IN4728 3.3V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47291W IN4729 3.6V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47301W IN4730 3.5V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47311W IN4731 4.3V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47321W IN4732 4.7V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47331W IN4733 5.1V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47341W IN4734 5.6V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47351W IN4735 6.2V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47361W IN4736 6.8V 1mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47371W IN47377.5V 0.5mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47381W IN47388.2V 0.5mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47391W IN47399.1V 0.5mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47401W IN474010V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47411W IN474111V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47421W IN474212V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47431W IN474313V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47441W IN474415V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47451W IN474516V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47461W IN474618V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47471W IN474720V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47481W IN474822V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47491W IN474924V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47501W IN475027V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47511W IN475130V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47521W IN475233V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47531W IN475336V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47541W IN475436V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47551W IN475536V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47561W IN475636V 0.25mA摩托罗拉稳压二极管 1W IN47571W IN4757摩托罗拉稳压二极管 1W IN47581W IN4758摩托罗拉稳压二极管 1W IN47591W IN4759摩托罗拉稳压二极管 1W IN47601W IN4760摩托罗拉稳压二极管 1W IN47611W IN4761摩托罗拉稳压二极管 1W IN47621W IN4762摩托罗拉稳压二极管 1W IN47631W IN4763摩托罗拉稳压二极管 1W IN47641W IN4764摩托罗拉。
稳压二极管型号参数1.额定工作电压(Vz):稳压二极管能够稳定的电压值称为额定工作电压。
通常用伏特(V)为单位表示,常见的稳压二极管型号参数有 2.5V、3.3V、5V等。
2. 最大稳压电流(Izmax):稳压二极管能够稳定的最大电流值称为最大稳压电流。
通常用安培(A)为单位表示,常见的稳压二极管型号参数有100mA、200mA、500mA等。
3.耗散功率(Pd):稳压二极管在工作时所消耗的功率称为耗散功率。
通常用瓦特(W)为单位表示,常见的稳压二极管型号参数有0.5W、1W、5W等。
4.温度系数(TC):稳压二极管的电压稳定性随温度变化的程度称为温度系数。
通常用百分比(%)或毫伏/摄氏度(mV/℃)为单位表示,常见的稳压二极管温度系数参数有0.5%/℃、1%/℃等。
5.正向压降(Vf):稳压二极管在正向导通时的电压降称为正向压降。
通常用伏特(V)为单位表示,常见的稳压二极管正向压降参数有0.7V、1V等。
6.反向漏电流(Ir):稳压二极管在反向电压下的漏电流称为反向漏电流。
通常用安培(A)为单位表示,常见的稳压二极管反向漏电流参数有几个微安倍(μA)到几毫安倍(mA)不等。
7. 动态阻抗(Zzt):稳压二极管在不同工作频率下的动态阻抗称为Zzt。
通常用欧姆(Ω)为单位表示,常见的稳压二极管动态阻抗参数有1Ω、5Ω等。
8.稳压二极管封装类型:稳压二极管的封装类型有很多,常见的有SOD-123、SC-75、DO-35等。
以上是一些常见的稳压二极管型号参数的介绍,这些参数对选择合适的稳压二极管非常重要。
在实际应用中,我们根据具体的电路需求选择合适的稳压二极管,以确保电路能够稳定可靠地运行。
常用稳压二极管型号及技术参数
常用的稳压二极管型号及技术参数,主要有以下几类:
1.常见的稳压二极管型号
-1N4148:此型号是最常见的稳压二极管,其特点是小尺寸、高反应速度和低反向电流。
其最大正向工作电流为300mA,最大反向工作电压为75V。
-1N4007:此型号的稳压二极管主要用于大功率应用。
其最大正向工作电流为1A,最大反向工作电压为1000V。
2.低压稳压二极管
-TL431:这是一种常用的三端可编程稳压二极管。
其最大反向工作电流为100mA,最大反向工作电压为7V,输出电压可在2.5V至36V范围内可调。
-LM317:这是一种常用的三端可调稳压二极管,可以提供高精度的稳定电压输出。
其输出电压范围可调整在1.25V至37V之间。
3.高压稳压二极管
- Zener Diode: 这是一类常用的稳压二极管,采用倒向工作方式,并且具有高电流透过能力和低串级电阻。
常见的型号如9.1V、12V、15V 等,用于提供稳定的输出电压。
4.功率稳压二极管
-TL783:这是一种常用的高功率可调稳压二极管,适用于工业领域。
其最大正向工作电流为700mA,最大反向工作电压为125V,输出电压可调整在1.24V至125V之间。
-LT1083:这是一种高功率三端可调稳压二极管。
其最大正向工作电流为7.5A,最大反向工作电压为125V,输出电压可调整在1.25V至125V之间。
以上只是常见的几种稳压二极管型号及其技术参数,还有许多其他型号和规格可供选择,根据实际应用需求选择合适的型号和技术参数。
稳压二极管1n4738参数
稳压二极管1n4738参数
稳压二极管是一种电子器件,能够将输入电压稳定在一个固定的值之内。
稳压二极管的主要应用领域包括电子电路、电源控制等。
稳压二极管1n4738是一种常用的稳压二极管,下面就介绍一下它的主要参数。
1. 额定电压
稳压二极管1n4738的额定电压为5.1伏特,表示它能够将输入电压稳定在5.1伏特左右。
2. 额定功率
稳压二极管1n4738的额定功率为1瓦特,表示它可以承受1瓦特左右的功率。
3. 包装方式
稳压二极管1n4738的包装方式为DO-41,这是一种通用型的耳机包
装方式,非常方便使用。
4. 工作温度范围
稳压二极管1n4738的工作温度范围为-55℃ ~ +175℃,能够适应各种环境的使用条件。
5. 输出电流
稳压二极管1n4738的输出电流为1.0安培,表示它能够提供1.0安培左右的电流输出。
6. 稳压精度
稳压二极管1n4738的稳压精度为±5%,表示其输出电压的偏差范围在±5%之内。
总的来说,稳压二极管1n4738具有稳压精度高、输出电流大、工作范围广等优点,是一种非常常用的稳压二极管。
在电子电路设计和电源控制中,往往需要使用稳定的电压输出来保证整个电路的稳定性和可靠性,而稳压二极管1n4738正是能够满足这个需求的理想选择之一。