タグ付けされた質問 「diodes」

ダイオードは、P型およびN型のシリコン材料で作られた半導体コンポーネントであり、電流は一方向にしか流れません。





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切断されたダイオードに電位差がないのはなぜですか?
この質問は馬鹿げているように聞こえます。端子に接続すると電位差が生じると電流が発生し、エネルギーがどこかから来たということです。 私がこれを尋ねる理由は、ダイオードの空乏領域とビルトイン電位の理解から、ダイオード全体に電圧計を接続するとビルトイン電位の値が表示されるように見えるためです。 これについては、下の画像で説明しています。 最初、電子はn型からp型に流れます。これは、n型の濃度が高いためであり、正孔も逆です。これは拡散電流と呼ばれます。pn境界を横切る最初の電子と正孔は、それに最も近いものです。これらのキャリアは、出会ったときに再結合し、キャリアではなくなります。これは、pn境界付近にキャリアのない空乏領域があることを意味します。電子がn型材料を離れ、正孔がp型材料を離れているため、pn境界のn側とp側にそれぞれプラスとマイナスの電荷が過剰に存在します。これにより、拡散電流に対抗する電界が発生し、電子や正孔が境界を越えて結合しなくなります。つまり、境界付近の電子と正孔のみが結合し、彼らがそれをした後、それ以上のキャリアが交差することを防ぐ電界が形成されるからです。この電界による電流はドリフト電流と呼ばれ、平衡状態にあるときは拡散電流に等しくなります。境界に電界があるため(正電荷から負電荷を指す)、関連する電圧があります。これはビルトインポテンシャルと呼ばれます。 ダイオードに沿った各点で左から右に電界をサンプリングすると、プロトンと電子の数が等しいため、p領域で0から始めます。空乏領域に近づくと、(再結合により)余分な電子を持ち、正味の負電荷を持つアクセプター不純物が原因で、p領域に戻る小さな電界が表示されます。この電界は、境界に近づくにつれて強度が増し、遠くに行くにつれて消滅します。 この電界は、グラフ(d)に示すように、電圧があることを意味します。p側は任意の電位にあり、n側はそれらの間に電界があるため、これよりも高い電位にあります。これは、空乏領域全体に潜在的な違いがあることを意味します。これはビルトインポテンシャルとして知られています。 しかし、ダイオード全体に電圧計を接続したときに、この組み込みの電位が表示されないのはなぜですか?

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リレー用のフライバックダイオードの選択方法
ダイオードは、リレーがオフになったときに他のコンポーネントへの損傷を防ぐために、リレーコイル(逆極性)と並列に配置されます。 オンラインで見つけた回路図の例を次に示します。 5Vのコイル電圧と10Aの接点定格のリレーの使用を計画しています。 電圧、電流、スイッチング時間など、ダイオードに必要な仕様を決定するにはどうすればよいですか?

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並列ダイオードは悪い考えですか?
800Wの電源を修復しようとしています(これに関する以前の質問を参照してください)。私に思い浮かぶことの1つは、デザインに2つのショットキーダイオードパッケージ(TO-220内)が並列にあることです。私はいつもこれは悪い考えだと言われましたが、それらは同じヒートシンクに熱的に結合されているので、この例では問題がありますか?入力ブリッジ整流器にも同じことがわかりました。2つが並列に使用されています。
39 diodes  parallel 

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電流はどのようにダイオードに入りますか?
私は、通常の半導体ダイオードがどのように機能するかを多かれ少なかれ理解していると思います。結晶は、異なる領域で異なるドープを行い、それらが出会う場所でキャリアが枯渇します。 ただし、回路を構築する実際のダイオードは、nドープおよびpドープシリコンのビットで終わりません。それらは、端から出ている金属リードを備えた小さなセラミック/プラスチックパッケージです。どういうわけか、これらの金属リードと内部の半導体の間を電流が流れる必要があります。 そして問題があります。物事を正しく理解すれば、金属が究極のnキャリア材料になるはずです。格子内のすべての原子は、伝導帯に少なくとも1つの電子を与えます。半導体のpドープされた端に金属リードを貼り付けるとき、順方向電流が流れるために間違った方向に進む別​​のpn接合を取得する必要があります。 とにかくコンポーネント全体が順方向に伝導できるのはなぜですか? シリコンと金属の界面の面積を非常に大きくして、p /金属接合の逆方向漏れ電流の合計が、ダイオード全体に流す順電流よりも大きくなるだけですか?(私は、マルチアンペアの整流器用に細かく交互に配置された大量の金属とシリコンを想像しています)。それとも他に何かが起こっていますか?

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SPICEでLEDをモデリングするにはどうすればよいですか?
SPICE(Berkeley v.3f5)でLEDをモデリングするために実際に使用されるダイオード修飾子は何ですか? これらは私に利用可能です: # Name Parameter Units Default Example Area 1 IS Saturation current A 1e-14 1e-14 * 2 RS Ohmic resistance Ω 0 10 * 3 N Emission coefficient - 1 1.0 4 TT Transit-time s 0 0.1ns 5 CJO Zero-bias junction capacitance F 0 2pF * 6 VJ …

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このモーター回路のダイオードとコンデンサーの目的
オンラインで見つけた以下の図を使用して、NPNトランジスタを使用して小さなDCモーターをArduinoに接続しています。 回路は機能し、モーターを正常に動作させることができました。今、私はなぜそれが機能するのかを理解しようとしています。特に、私は理解したい: ダイオードとコンデンサがモーターと並列に接続されているのはなぜですか?彼らはここでどのような役割を果たしていますか? トランジスタとArduinoのデジタルPWMピンの間に抵抗器が必要なのはなぜですか?それなしで回路を実行しても安全ですか?



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過電圧保護のためにTVSまたはツェナーダイオードを決定する方法は?
より広範な質問のために、これから特定の回路を除外します。 特定のアプリケーションの過電圧保護のために、ツェナーダイオードを使用するか、過渡電圧サプレッサーを使用するかを決定するときに、どの基準を使用しますか?また、いつ双方向TVSを使用しますか?

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維持する一般的なタイプのダイオード
私は自宅のワークショップに頻繁に使用する部品を詰め込んでいるので、メールボックスを見るのに時間を費やすことができます。 異なる種類のダイオードの違いは何ですか?ショットキー、ツェナー、信号、および整流器がすべてダイオードの記述に使用されるのを見てきましたが、違いが何であり、特定のダイオードをいつ使用するかはわかりません。 最も一般的な回路を構築できるように、最も頻繁に使用するダイオードは何ですか?そして、回路が特定のダイオードを必要とするときに、何が適切な代替品になるのかをどうやって知るのですか?
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なぜLEDはダイオードでなければならないのですか?
LEDは発光ダイオードの略です。しかし、なぜこのコンポーネントは発光するダイオードである必要があるのでしょうか? 私の質問は、どこでも見られる「照明」や画面などの「LED」は実際にはダイオードであると仮定しています。この仮定は間違っているかもしれません。
24 led  diodes  light 

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