ពីទ្រឹស្តីដើម្បីអនុវត្ត: ការប្រើប្រាស់ជ័រហ្សែនសម្រាប់ការការពារលើសលប់ដែលអាចទុកចិត្តបាន
2024-05-15 9344

Zener Dixes, បានបង្កើតឡើងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី 20 ដោយរូបវិទ្យា Mlarence Melvin Zener បន្ទាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard របស់លោកនៅឆ្នាំ 1930 បានសម្គាល់ការជឿនលឿនគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច។អត្ថបទនេះរៀបរាប់លំអិតអំពីលក្ខណៈជាក់លាក់នៃឌីអូអាយអេសទាំងនេះដែលត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតតំបន់ខ្សោយស្តើងដែលមានវាលអគ្គិសនីខ្លាំងមាន។នៅពេលដែលវាលនេះឈានដល់វ៉ុលបំបែករបស់ឌីអូដែលអាចតិចជាង 5V សម្រាប់ការវិភាគ Zener ឬលើសពី 5V សម្រាប់ការវិភាគ Avalanche វារឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដកអេឡិចត្រុងពីសញ្ញាប័ត្រអាតូមរបស់ពួកគេបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ។របកគំហើញនេះបានផ្តល់មធ្យោបាយថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលមានចាប់ពីតង់អដូរដប់ពីក្រោម 1 វ៉េដល់ជាង 250V ដោយភាពអត់ធ្មត់រវាង 1% និង 20% សម្របសម្រួលភាពជាក់លាក់នៅក្នុងការរចនាអេឡិចត្រូនិច។

កាតាលូក

 Zener Diode in Real PCB

រូបភាពទី 1: ហ្សេនឌឺរឌឺសក្នុងកុំព្យូទ័រពិត

តើហ្សីនឌឺរឌឺរគឺជាអ្វី?

Dixes របស់ Zenerer ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការបែងចែកលក្ខណៈរបស់ PN Junction នៅពេលដែលលំអៀងចេញហើយអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាស្ថេរភាពនៃវ៉ុលស្ថានីយរបស់ពួកគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង។វ៉ុលនៃឌីអូឌីនៅលើពួកវានៅតែថេរហើយមិនប៉ះពាល់ដោយអ៊ីយ៉ុង ariat ណាមួយក្នុងបន្ទុកបញ្ចូល។ស្ថិរភាពនេះមានប្រយោជន៍ក្នុងការរចនាម៉ូដសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលសៀគ្វីដែលអាចបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឬការរំខានស្រដៀងគ្នា។តាមរយៈការដាក់ពង្រាយពុល Zeneer នៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រអ្នករចនាអាចធ្វើឱ្យវ៉ុលមានស្ថេរភាពឆ្លងកាត់បន្ទុកដែលធានាបាននូវសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច។មុខងារត្រង់ប៉ុន្តែទំនើបនៃ dixes Zenerer ធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសៀគ្វីទំនើបដែលជួយសម្រួលដល់ការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់លើវ៉ុលនិងលើកកម្ពស់ភាពជឿជាក់ទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។

លើសពីនេះទៀតនិមិត្តសញ្ញាអគ្គិសនីរបស់ហ្សីនឌឺរហ្សូឌឺគឺខុសពីនិមិត្តសញ្ញាឌីអូធម្មតា។នៅក្នុងដ្យាក្រាមសៀគ្វីនៃមណ្ឌលមានអាយុកាលធម្មតាដូចជាសញ្ញានៃសញ្ញាឬឌូសដែលមានថាមពលត្រូវបានបង្ហាញដោយនិមិត្តសញ្ញាស្តង់ដារដែលខុសគ្នាពីវត្ថុដែលបានប្រើសម្រាប់ឌីសឌីស។

Regular Diode

រូបភាពទី 2: ឌីអូធម្មតា

Zener Diode

រូបភាពទី 3 ៈហ្សីនឌឺរឌូដ

នៅពេលនិយាយដល់ Zener Dixes ដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ការបង្ក្រាបវ៉ុលឆ្លងកាត់ (ទូរទស្សន៍) ទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយ។ឧបករណ៍បន្សំនេះត្រូវបានតំណាងក្នុងវិស័យ Schematics ដែលមាននិមិត្តសញ្ញាខុសគ្នាដែលធ្វើឱ្យប្លែកពីវាពីឌីអេសឌីហ្សេសទោលនិងប្រភេទឌីអូអេសអេសផ្សេងទៀត។និមិត្តសញ្ញាឯកទេសនេះជួយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់អ្នកបច្ចេកទេសនិងវិស្វកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សកំណត់មុខងារនិងលក្ខណៈរបស់ឧបករណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសៀគ្វីដែលធានានូវការរចនាសៀគ្វីសៀគ្វីនិងប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។

 Combination of Two TVS Zener Diodes

រូបភាពទី 4: ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃទូរទស្សន៍ Zener ចំនួនពីរ Dixs

តម្លៃ Zene ទូទៅនិងលេខផ្នែក

នៅពេលជ្រើសរើសយក diode របស់វាវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសយកមួយដែលត្រូវនឹងតម្រូវការនៃសៀគ្វីរបស់អ្នកដើម្បីធានាបាននូវបទបញ្ជាវ៉ុលនិងការពារវ៉ុលដែលមានប្រសិទ្ធិភាព។នេះគឺជាការវិភាគនៃឌីអូអេសអេសអេសអេសដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅដែលកម្មវិធីធម្មតានិងលេខចែកគ្នា។

3.3V 1N5226

សមស្របសម្រាប់វ៉ុលស្ថេរភាពនៅក្នុងសៀគ្វីតក្កវិជ្ជា 3.3V ដែលជាទូទៅត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធសញ្ញាឌីជីថល (DSP) ។Dixes ទាំងនេះធានានូវដំណើរការស្របស្របដោយរក្សាវ៉ុលប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។

5.1V 1N5231

ប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងសៀគ្វីឌីជីថលឌីជីថល 5 វ៉កូលនេះគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ TTL ធម្មតា (ឡូជីខលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ) និងស៊ីអេសអេស (ស្តុបដែក - អុកស៊ីដអុកស៊ីដ) សៀគ្វី។វាផ្តល់នូវបទបញ្ជាវ៉ុលដែលអាចទុកចិត្តបានការពារសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចរសើបពីការប្រែប្រួលវ៉ុល។

1N5231 Zener Diode Measurement

រូបភាពទី 5: 1N5231 ការវាស់វែងរបស់ Zeneer Zeneer

6.8V 1N5235

ឌីអូឌីអូនេះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់សៀគ្វីអាណាឡូកដែលដំណើរការលើសពី 5V ដែលផ្តល់ការការពារបន្ថែមសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជំនាញឬអាយស៊ីវិលចាស់ (សៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា) ដែលត្រូវការឧបសគ្គក្នុងវ៉ុលដើម្បីដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។

9.1V 1N5239

ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានថាមពលអាគុយ 9V ដូចជាអំពពចល័តឬម៉ូឌុលឥតខ្សែ។វាធានាថាឧបករណ៍ទាំងនេះទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមានស្ថេរភាពបង្កើនការអនុវត្តនិងភាពជឿជាក់របស់ពួកគេ។

11.0V 1N5241

សមស្របសម្រាប់សៀគ្វីដែលត្រូវការវ៉ុលខ្ពស់ជាងកំរិតតក្កវិជ្ជាខាងលើបន្តិចរួមទាំងសៀគ្វីអាណាឡូក។វាក៏ផ្តល់នូវការការពារខ្លាំងសម្រាប់ប្រព័ន្ធទំហំ 12 វ៉ូដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើន។

13.0V 1N5243

ត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 12V ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរថយន្តឬប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម។វាផ្តល់នូវការការពារដ៏ខ្លាំងក្លាដែលរឹងមាំការការពារប្រឆាំងនឹងស្ពាយវ៉ុលដែលអាចធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធ។

15.0V 1N5245

ឌីអូអេសនេះត្រូវបានប្រើកន្លែងដែលមានស្ថេរភាពតង់ស្យុងចំនួន 15 វ៉ុលគឺចាំបាច់ដូចជានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសម្រាប់អំព្លីនៃប្រតិបត្តិការឬជាការការពារមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដែលមានកម្រិតវ៉ុលប្រតិបត្តិការខ្ពស់។

គោលការណ៍ការងាររបស់ Zener Diode

Zeneer ប្រតិបត្តិការលើគោលការណ៍ខុសគ្នាពីឌីម៉ាលីតាការពារឌីអូឌីអេសអេសធម្មតាដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តតែមួយគត់របស់វាបង្ហាញពីការជ្រលក់យ៉ាងខ្លាំង។លទ្ធផលនៃការរើសអើងនេះនៅក្នុងតំបន់ខ្សោយស្តើងជាងមុនដែលធ្វើឱ្យវាលអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវានៅក្នុងឌីអូឌីសធម្មតា។

នៅពេលដែល Zener Zene គឺមានភាពលំអៀងវាលអគ្គិសនីខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Depletion តូចចង្អៀតរបស់វាអាចរំភើបដោយផ្ទាល់នូវអេឡិចត្រូនិចនៃចរន្តដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាវ៉ុល Zener ។ការរំភើបដោយផ្ទាល់នេះនាំឱ្យមានការបែកបាក់ហ្សិនឌឺរភួយបាតុភូតខុសពីការបែកបាក់របស់ Avalanche ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញតិចបំផុតដែលមិនសូវមានជាតិទឹកតិច។នៅក្នុងការវិភាគនៃការធ្លាក់ចុះតំបន់ Deploance បានកើនឡើងនៅក្រោមភាពលំអៀងបញ្ច្រាសរហូតដល់វ៉ុលបញ្ច្រាសខ្ពស់ល្មមដើម្បីពង្រឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជនជាតិភាគតិច។ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងនេះទទួលបានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយអ៊ីយ៉ុងបន្ទះនំប៉័ងការរំដោះអេឡិចត្រុងបន្ថែមទៀតនិងដាក់ប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់ដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។

Zener Diode Forward Current

រូបភាពទី 6: បច្ចុប្បន្ន Zener Diode បច្ចុប្បន្ន

 Principle of Zener Diode Overvoltage Protection Circuit

រូបភាពទី 7: គោលការណ៍នៃការការពារការការពារហួសកំរិតរបស់ Zener Diodes

ការបែកបាក់ Zener, ទោះជាយ៉ាងណា, ដើមជាចម្បងនៃដើមរូងភ្នំទសវត្សដែលបណ្តាលមកពីវាលអគ្គិសនីខ្លាំងកើតឡើងសូម្បីតែមុនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិភាគ Avalanche ត្រូវបានបំពេញ។ភាពខុសគ្នានេះអនុញ្ញាតឱ្យ zene របស់ Zene រក្សាវ៉ុលមានស្ថេរភាពនៅលើស្ថានីយរបស់វានៅក្នុងវត្តមាននៃកម្រិតបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈសំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការរចនាវ៉ុលសម្រាប់ស្ថេរភាពវ៉ុល។

 Zener Diode Zener and Avalanche Breakdown Diagram

រូបភាពទី 8: ដ្យាក្រាមចែកចាយ Zener និង Diode

 Schematic Diagram of Avalanche Breakdown of Zener Diode

រូបភាពទី 9: ដ្យាក្រាមគ្រោងការណ៍នៃការវិភាគរបស់ Avalanche របស់ Zenerche Diode

សម្រាប់កម្មវិធីជាក់ស្តែង, dixes Zener ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ទាំងការបំបែក Zener ឬការបំបែក Avalanche អាស្រ័យលើវ៉ុល Zener របស់ពួកគេ។dixies ដែលមានវ៉ុល Zener ទាបជាង 6V ជាចម្បងឆ្លងកាត់ការបែងចែក Zener ធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការស្ថេរភាពវ៉ុលនៅវ៉ុលទាប។ផ្ទុយទៅវិញ, dixies ដែលមានវ៉ុល Zener ខ្ពស់ជាង 6V, ទំនងជាទទួលបានការវិវឌ្ឍន៍នៃការ avalanche, ដែលកាន់តែសមស្របសម្រាប់ដោះស្រាយជួរវ៉ុលខ្ពស់ជាងនេះ។ភាពបត់បែននេះអនុញ្ញាតឱ្យមានចំនួនជីវិនិយម ZenES ដែលត្រូវបានប្រើនៅទូទាំងកម្មវិធីអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចដែលធានានូវតង់ស្យុងដែលអាចទុកចិត្តបាននិងបង្កើនអាដាប់ធ័រទូទៅនៃសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិច។

ភាពខុសគ្នារវាងឌីឌីអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេស

Dixes Dixes និងសញ្ញាមានសញ្ញាគឺឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលត្រូវបានប្រើក្នុងសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចប៉ុន្តែវាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសនៅពេលដែលមានភាពលំអៀងចេញ។

Zener Diode VS. Signal Diode

រូបភាពទី 10 ៈ Zener Diode VS.សញ្ញាឌីវ៉ូ

ស្ថេរភាពនិងការការពារនិងការការពារទ្វេដង

ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានផលិតយ៉ាងពិសេសដើម្បីដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌលំអៀងបញ្ច្រាសតាមរយៈការជ្រលក់យ៉ាងខ្លាំងនៃសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច។កំរិតនៃការធ្វើចំណេញខ្ពស់នេះជួយកាត់បន្ថយទទឹងភីអិនអិនផាយវ័នដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងនូវមូលដ្ឋានអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ខ្សោយ។ជាលទ្ធផលនៅពេលដែលវ៉ុលបញ្ច្រាសឈានដល់តង់ស្យុងការបំបែកហ្សែន Zener (vz), ហ្សែនហ្សីនអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តនៃទិសដៅបញ្ច្រាសដោយគ្មានការខូចខាត។លក្ខណៈពិសេសនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្មវិធីដូចជាបទបញ្ជាវ៉ុលនិងការការពារលើសលប់ដែលរក្សាវ៉ុលមានស្ថេរភាពឬការពារសមាសធាតុងាយរងគ្រោះគឺចាំបាច់។ឧទាហរណ៍ក្នុងសេណារីយ៉ូបទបញ្ជាវ៉ុលមួយនៅពេលដែលវ៉ុលសៀគ្វីលើសលើសពីវ៉ុល Zener សកម្មដំណើរការដំណើរការបច្ចុប្បន្ននិងស្ថេរភាពវ៉ុលដើម្បីការពារការប្រែប្រួលដែលអាចបំផ្លាញសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច។

ឌីហ្សាញអភិបាលកិច្ច - ដំណើរការសញ្ញាប្រសិទ្ធភាពនិងការកែតម្រូវ

ផ្ទុយទៅវិញឌូឌែលសញ្ញាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទៅមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការលេចធ្លាយបច្ចុប្បន្នតិចតួចបំផុត។ជាធម្មតាពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តតិចតួចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបញ្ច្រាសលំអៀង - ជារឿយៗគ្រាន់តែណាណូមីនទៅមីក្រូមីលេ - ដែលអាចធ្វេសប្រហែសបានសម្រាប់កម្មវិធីភាគច្រើន។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, dixes ទាំងនេះអាចត្រូវបានខូចខាតប្រសិនបើវ៉ុលបញ្ចូលលើសលើសពីតង់ស្យុងបំបែករបស់ពួកគេដែលនាំឱ្យមានសក្តានុពលបើកចំហឬសៀគ្វីខ្លីដែលមានសក្តានុពលឬសៀគ្វីខ្លី។ពាក្យសុំចម្បងរបស់ពួកគេរួមមានសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរនិងការកែតម្រូវថាមពលទាបដែលបានធ្វើឱ្យមានការខាស់ចិត្តទៅមុខគឺចាំបាច់ហើយចរន្តបញ្ច្រាសដែលត្រូវបង្រួមអប្បបរមាដើម្បីការពារការជ្រៀតជ្រែក។

ខណៈពេលដែលទាំង Zener និងសញ្ញាហត្ថលេខា Dixes អនុញ្ញាតិឱ្យលំហូរបច្ចុប្បន្នចេញពី anode ដើម្បី cathode នៅពេលមានភាពលម្អៀងដែលមានភាពលំអៀង, ភាពលំអៀងដែលត្រូវបានលុបចោលរបស់ពួកគេមានសន្ទុះទៅតម្រូវការខុសគ្នា។Dixes Zener គឺមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងសៀគ្វីដែលវ៉ុលត្រូវការគ្រប់គ្រងឬកន្លែងដែលសមាសធាតុត្រូវការការការពារប្រឆាំងនឹងវ៉ុល។សមត្ថភាពក្នុងការប្រព្រឹត្ដក្នុងការបញ្ច្រាសដោយគ្មានការខូចខាតគឺមានលក្ខណៈប្លែកនិងចាំបាច់សម្រាប់តួនាទីការពារបែបនេះ។ផ្ទុយទៅវិញ, សញ្ញា dixes Excel ក្នុងកម្មវិធីដែលទាមទារឱ្យមានការខាស់គ្នាទៅមុខបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងភាពឯកោដ៏រឹងមាំក្នុងកំឡុងពេលមានភាពលំអៀង។

ជម្រើសរវាងឌីអេសអេសអេសអេសនិងសញ្ញាឌីអូអេសអេសនៅលើតម្រូវការជាក់លាក់នៃស្ថេរភាពនៃការដាក់ពាក្យសុំនិងការការពារវ៉ុលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសញ្ញាប្រសិទ្ធភាពនិងការកែតម្រូវសម្រាប់ការដោះស្រាយចុងក្រោយ។ប្រភេទនៃឌីអូឌីនីមួយៗផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលសមស្របតាមតួនាទីដែលធ្វើឱ្យពួកគេសមនឹងតួនាទីខុសគ្នានៅក្នុងការរចនានិងការអនុវត្តប្រចាំមណ្ឌល។

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសៀគ្វីការពារ OverVOTGER Zenerpage (OVP)

អច្ចាត

ទីមួយសៀគ្វីការពារ zenutage គឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រង់ ៗ ដែលមានជាចម្បងរបស់ Zener Zene ដែលមាន Zene ដែលមាន instructor ស៊េរី។ការរចនាតូចតាចនេះជួយសម្រួលដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងងាយស្រួលទៅក្នុងការរៀបចំអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗដែលធ្វើឱ្យវាអាចចូលដំណើរការបានសូម្បីតែសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសមូលដ្ឋានក៏ដោយ។វាក៏ងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សាដោយសារតែសមាសធាតុមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធ។

បន្ទាប់ដោយប្រើជីវឧស្ម័ន Zener សម្រាប់ការការពារអួតអាងគឺមានគុណសម្បត្តិខាងសេដ្ឋកិច្ច។ទាំង Dixes ដោយខ្លួនឯងនិងសមាសធាតុដែលបានជាប់ទាក់ទងនឹងមានតំលៃថោកនិងអាចរកបានយ៉ាងទូលំទូលាយ។នេះធ្វើឱ្យ zener quester quiode ជម្រើសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិវ៉ុលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដោយគ្មានការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំង។

លើសពីនេះទៅទៀតហ្សាសេលេដិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវលទ្ធផលមានស្ថេរភាពនៅពេលដែលបានកំណត់ការបំបែកដែលបានបញ្ជាក់។ស្ថិរភាពនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការដាក់កម្រិតវ៉ុលដល់កម្រិតសុវត្ថិភាពធានានូវការការពារដែលអាចទុកចិត្តបានប្រឆាំងនឹងវ៉ុលដែលអាចធ្វើឱ្យខូចសមាសធាតុមណ្ឌលដែលងាយខូច។

គុណវិបក្នា

គុណវិបត្តិដ៏សំខាន់មួយគឺទំនោររបស់មករាក្នុងសៀគ្វីទទួលបានថាមពលសូត្រច្រើនក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ដូច Diode Zeneer ធ្វើឱ្យសកម្មដើម្បីដាក់វ៉ុលនេះវាក៏អនុញ្ញាតឱ្យបច្ចុប្បន្ននេះឆ្លងកាត់ដែលបង្កើតកំដៅដោយសារតែភាពធន់ទ្រាំ។កំដៅនេះគឺជាថាមពលដែលខ្ជះខ្ជាយចាំបាច់បង្កការលំបាកក្នុងកម្មវិធីដែលមានថាមពលរសើបថាមពល។

បន្ទាប់មកកំដៅដែលបង្កើតដោយឌីអេសអេសអេសអេសនៅពេលដែលកំពុងធ្វើអាចនាំឱ្យមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅក្នុងសៀគ្វី។ការអនុវត្តវិធានការត្រជាក់បន្ថែមដូចជាឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅឬអ្នកគាំទ្រប្រហែលជាចាំបាច់ដើម្បីរំលាយកម្តៅឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពនិងរក្សាសីតុណ្ហភាពសមាសធាតុដែលមានសុវត្ថិភាព។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែល Zener dixes Excel នៅបញ្ចោញវ៉ុលពួកគេមិនផ្តល់នូវការការពារហួសកំរិតខ្លាំងទេ។ដើម្បីការពារពីចរន្តទឹកហួសកំរិតដែលអាចកើតឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌកំហុសវាចាំបាច់ក្នុងការជប់លៀងរបស់ Zener ដែលមានសមាសធាតុការពារផ្សេងទៀតដូចជាហ្វុយហ្ស៊ីបឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យស្មុគស្មាញដល់ការរចនាសៀគ្វីនិងបន្ថែមថ្លៃដើម។

មុខងាររបស់ Zener Zener

មុខងារចម្បងនៃសៀគ្វីការពារ invevolutage គឺដើម្បីតាមដានវ៉ុលសៀគ្វីនជាបន្តបន្ទាប់ហើយឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើវាលើសពីកំរិតសុវត្ថិភាពដូច្នេះការពារការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចដែលមានសក្តានុពល។Zener Dixs ដើរតួជាតួនាទីនេះផងដែរព្រោះពួកគេអាចរក្សាបាននូវការសន្ទនាតាមលំដាប់លំដោយជាក់លាក់មួយខណៈពេលដែលបង្ហាញពីភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតាធានាថាពួកគេមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងមុខងារត្រឹមត្រូវរបស់សៀគ្វី។

ទីមួយកំណត់ថាវ៉ុលប្រតិបត្តិការធម្មតានិងកម្រិតតង់ស្យុងអតិបរមាដែលអាចបំផ្លាញសមាសធាតុសៀគ្វីសៀគ្វី។ជ្រើសយកហ្សែនហ្សែនដែលមានវ៉ុល Zener Zenage បន្តិចខ្ពស់ជាងវ៉ុលប្រតិបត្តិការធម្មតាប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមកម្រិតតង់ស្យុងអតិបរមា។ការរៀបចំនេះធានាថាការធ្វើឱ្យឌីអូអេសសកម្មក្នុងការធ្វើតែវ៉ុលតែនៅពេលដែលវ៉ុលលើសពីជួរធម្មតាដោយហេតុនេះការពារប្រឆាំងនឹងអាំងតង់ស៊ីតេ។

ទីពីរធ្វើសមាហរណកម្មទំហំ Zener ដែលបានជ្រើសរើសទៅក្នុងសៀគ្វីស្របជាមួយនឹងសមាសធាតុដែលវាមានន័យដើម្បីការពារ។ការដាក់ច្បាស់លាស់ត្រូវបានទាមទារនៅពេលដែលវាអនុញ្ញាតឱ្យឌីអូអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសឆ្ងាយពីសមាសធាតុប្រកាន់អក្សរតូចធំ។បន្ថែមឧបករណ៍ទប់ទល់ដែលមានកំណត់បច្ចុប្បន្នជាស៊េរីដែលមានឌីអូឌីអេស។គោលបំណងនៃឧបករណ៍ធន់នេះគឺគ្រប់គ្រងលំហូរបច្ចុប្បន្នតាមរយៈឌីអូអេសនៅពេលដែលវាសកម្មការពារការខូចខាតដោយសារចរន្តលើសនិងធានាបាននូវស្ថេរភាពនិងមានសុវត្ថិភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ពស់។

ឧទាហរណ៍ប្រតិបត្តិការ

ពិចារណាលើសៀគ្វីដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ការវាស់វែងដង់ស៊ីតេសំលេងស្រូបយកបានប្រសើរឡើង។នៅទីនេះ Diode Zene ត្រូវបានដាក់បន្ទាប់ពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសំលេងរំខានទាបដែលមានតង់ស្យុងបំបែកមួយដែលគ្រាន់តែនៅលើវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ធម្មតាដើម្បីដោះស្រាយការឡើងចុះ។Zeneer Zene Acts ដើម្បីស្រូបយកវ៉ុលវ៉ុលនិងមានស្ថេរភាពវ៉ុលលទ្ធផលទៅនឹងសៀគ្វីជាបន្តបន្ទាប់។ឧបករណ៍ទប់ដែលមានកំណត់បច្ចុប្បន្នដែលបានគណនាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារឌីអេសអេសអេសអេសនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុកផ្សេងៗគ្នានិងធានាបាននូវទិន្នផលវ៉ុលថេរ។

ដើម្បីគ្រប់គ្រងសញ្ញាសំលេងរំខានរួមមាន DC ដែលរារាំងការទប់ស្កាត់សមាសធាតុ DC និងអនុញ្ញាតឱ្យមានតែសញ្ញាសំលេងរំខាន AC ឆ្លងកាត់ការធានាថាវាអាចទទួលយកបានដោយឥតគិតថ្លៃពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ DC ។សញ្ញាសំលេងរំខានបន្ទាប់មកត្រូវបានពង្រីកដោយប្រើសំលេងរំខានទាបហើយអាចធ្វើបានតាមរយៈការពូជពហុដំណាក់កាលដើម្បីពង្រឹងសញ្ញាដោយមិនផ្លាស់ប្តូរភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួន។សញ្ញានេះត្រូវបានឆ្លងកាត់បន្ទាប់មកបានឆ្លងកាត់តម្រង Bandpass មួយដែលបានកំណត់ចន្លោះពី 1khz និង 3khz ដើម្បីញែកនិងវាស់សំលេងរំខានតែនៅក្នុងចន្លោះប្រេកង់គោលដៅដូច្នេះធានាភាពជាក់លាក់នៃការរាវរកនិងវាស់វែង។

ទីបំផុតសញ្ញានេះត្រូវបានវាស់ដោយប្រើវ៉ុលធែនធ័រពិតដែលផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់និងស្ថេរភាព។តាមរយៈការជ្រើសរើសវ៉ុល Zenerer ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ទប់ដែលមានកំណត់បច្ចុប្បន្ន, សៀគ្វីការពារ zenutage របស់ zener ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលមានវ៉ែនតាអេឡិចត្រូនិចពីព្រឹត្តិការណ៍វ៉ុលខ្ពស់ដែលមិនបានរំពឹងទុកដូច្នេះធានាបាននូវភាពធន់និងប្រតិបត្តិការដែលមានស្ថេរភាពនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច។

Zener Diode Used in Noise Density Measurement Circuit

រូបភាពទី 11 ៈ Zener Diode ប្រើក្នុងសៀគ្វីសំលេងវាស់ដង់ស៊ីតេសំលេងស្រួល

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារសៀគ្វីពី invervutage?

ការការពារសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចរសើបដូចជាម៉ាស៊ីនមីក្រូវ៉ុនពីវ៉ុលច្រើនពេកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរចនាសៀគ្វី។ជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនមីក្រូវ៉េវខ្ញុំ / អូម្ជុលមានភាពអត់ធ្មត់តង់ស្យុងអតិបរមា - ជាញឹកញាប់ 5V ។លើសពីហានិភ័យនៃដែនកំណត់នេះធ្វើឱ្យខូចខាតដល់មីក្រូវ៉េវ។វិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងក្នុងការការពារសមាសធាតុទាំងនេះទាក់ទងនឹងការកសាងសៀគ្វីការពារ invvolutage (OVP) ដោយប្រើរយៈ Zener Zener ។

សម្រាប់សៀគ្វីដែលមានវ៉ែនតាប្រតិបត្តិការធម្មតានៅជិត 5V ដែលជាបរិមាណហ្សែនដែលមានវ៉ុលបំបែកខ្ពស់ជាងនេះដូចជា 5.1V គឺល្អបំផុត។នេះធានាថានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា (វ៉ុលខាងក្រោម 5.1V), Zeneer diode នៅតែមិនដំណើរការហើយមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយប្រតិបត្តិការប្រចាំមណ្ឌល។នៅពេលដែលវ៉ុលបញ្ចូលលើសពី 5.1V, Zener Zene សកម្មធ្វើបច្ចុប្បន្ននិងការតោងវ៉ុលទៅប្រមាណ 5.1V ដើម្បីការពារការខូចខាតដល់សមាសធាតុសៀគ្វីនៃខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ដើម្បីធ្វើឱ្យការរចនាមានសុពលភាពក្លែងធ្វើសៀគ្វី OVP ដោយប្រើកម្មវិធីគ្រឿងទេសដូចជា pspeens ppice ។តំឡើងការធ្វើត្រាប់តាមប្រភពតង់ស្យុង (V1) ដែលជា instrucor កំណត់បច្ចុប្បន្ន (R1) និង DIDER ដែលបានជ្រើសរើស (D2) ។នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះសូមសន្មត់ថាឌីអេសអេសហ្សេដ (ឧ។ 1n4099) សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ប្រសិនបើវ៉ុល V1 របស់ V1 លើសពី 6.8V ការក្លែងធ្វើគួរតែបង្ហាញថាវ៉ុលលទ្ធផលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងមានកំណត់ចំពោះប្រហែល 6,8V ឬតិចជាងនេះបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពការពាររបស់ឌីអូអេស។

ជាមួយនឹងវ៉ុលបញ្ចូលនៃ 6V លទ្ធផលគួរតែនៅតែមានស្ថេរភាពហើយនៅជិតការបញ្ចូលដែលបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការធម្មតា។នៅ 6.8V, លទ្ធផលគួរតែតម្រឹមបន្តិចនៅខាងក្រោមតង់ស្យុង Zener ដែលបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ឌីអូនិងស្ថេរភាពវ៉ុល។ស្តីពីការបង្កើនការបញ្ចូលទៅ 7.5V (លក្ខខណ្ឌជាន់ឈ្លី) លទ្ធផលគួរតែនៅខាងក្រោមមានចំនួនទាបជាងការបញ្ចូលប្រហែល 6.883V បង្ហាញការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការការពារ។ដោយផ្អែកលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់សៀគ្វី, zener dixs ដែលមានវ៉ុលបំបែកប្រភេទដូចជា 3.3v, 5.1V, 9.1V, ឬ 10.2V អាចត្រូវបានជ្រើសរើស។ភាពបត់បែននេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករចនាម៉ូដឱ្យកែតម្រូវការការពារខ្លាំងពេកចំពោះតម្រូវការច្បាស់លាស់នៃពាក្យសុំទទួលបានការការពារល្អបំផុត។

ដោយជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នការធ្វើឱ្យមានឥរិយាបថរបស់វាដែលសមរម្យនិងធ្វើត្រាប់តាមឥរិយាបថរបស់វាដែលស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌវ៉ុលផ្សេងៗអ្នករចនាអាចធានាបាននូវការការពារហួសហេតុដ៏រឹងមាំ។វិធីសាស្រ្តនេះមិនត្រឹមតែការពារការខូចខាតដល់សមាសធាតុមណ្ឌលឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនភាពជឿជាក់និងការអនុវត្តរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចទាំងមូលផងដែរ។

 Zener Diode Circuit Diagram

រូបភាពទី 12 ៈដ្យាក្រាមសៀគ្វីសម្ពឺមហ្សែន

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសឌីដូដូការពារ Zenerpage ដែលសមរម្យ?

ការជ្រើសរើស Zeneer Zene ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ការការពារអួតអាងតម្រូវឱ្យមានជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីធានាថាសៀគ្វីដំណើរការបានដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់។

កំណត់វ៉ុល Zenage ដែលសមរម្យ

កំណត់ថាតង់ស្យុងអតិបរមាដែលសៀគ្វីគួរតែដោះស្រាយ។ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើការរចនាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ុលមិនគួរលើសពី 6.8V ដែលជាបរិមាណហ្សែនហ្សែនដែលមានតង់ស្យុង 6.8V នឹងល្អ។

ប្រសិនបើការប្រកួតជាក់លាក់សម្រាប់វ៉ុល Zener ដែលត្រូវការមិនមានទេសូមជ្រើសរើសយកតម្លៃខ្ពស់បំផុត។ឧទាហរណ៍ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹង intvolutage ខ្ពស់គឺ 7v, Diode 6.8V នឹងក្លាយជាការប៉ាន់ស្មានប្រហាក់ប្រហែលការគៀបវ៉ុលដែលនៅខាងក្រោមកម្រិតអតិបរមា។

គណនាបន្ទុកនិងលំអៀងបច្ចុប្បន្ន

ចាប់ផ្តើមដោយគណនាចរន្តដែលនឹងហូរកាត់បន្ទុក។ឧបមាថាវាគឺ 50mA ។បន្ថែមចរន្តលំអៀងដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ Zener របស់ Zener ចំពោះតួលេខនេះ។ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Zene ត្រូវការភាពលំអៀងបច្ចុប្បន្ននៃ 10mA តម្រូវការសរុបនឹងមាន 60mA (បច្ចុប្បន្នបន្ទុកបច្ចុប្បន្នបូកនឹងភាពលំអៀង 10ma បច្ចុប្បន្ន) ។

កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អំណាចសម្រាប់ឌីអេសអេសអេស

គណនាថាមពល dismipation ដោយប្រើវ៉ុល Zener និងចរន្តសរុប។ជាមួយនឹងវ៉ុល Zener 6.8V និងចរន្តសរុប 60mA ការរំលាយអំណាចនឹងត្រូវបានគណនាថា 6.8V x 0.060a = 0,408 វ៉ាត់។ជ្រើសរើសឌីអេសអេសអេសអេសជាមួយនឹងអត្រាថាមពលខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានគណនាដើម្បីធានាភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាព។diode ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ 500mw នឹងផ្តល់ឱ្យរឹមគ្រប់គ្រាន់។

គណនាតម្លៃនៃឧបករណ៍ទប់ដែលកំណត់បច្ចុប្បន្ន

Eshinage មានតង់ស្យែលអតិបរមាសៀគ្វីអគ្គីសនីអាចនឹងជួបប្រទះ។គណនាតង់ស្យុងឆ្លងកាត់ការទប់ស្កាត់ដែលជាភាពខុសគ្នារវាងវ៉ុលប្រភពនិងវ៉ុល Zener: 13V - 6.8V = 6.2V = 6.2V ។ដោយប្រើច្បាប់របស់ OHM គណនាតម្លៃធន់ដែលត្រូវការ: ទម្លាក់តង់ស្យុង / បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ន = 6.2V / 0.060A ≈103ω 103អ្នកអាចបង្គត់នេះទៅនឹងតម្លៃធន់នឹងស្តង់ដារដូចជា100ωសម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្តែង។

វិធីសាស្រ្តនៃការរកឃើញរបស់ Zener diode

ដើម្បីកំណត់រាងប៉ូលនៃឌីសឺរហ្សិនសឺរដែលអាចចាប់ផ្តើមដោយពិនិត្យមើលរូបរាងរបស់ពួកគេ។Zener Zener Dirosity ជារឿយៗបែងចែករាងប៉ូលតាមបណ្តោយមុខនៃមុខរបស់វា: ការបញ្ចប់រាបស្មើជាធម្មតាបង្ហាញពីប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូតវិជ្ជមានខណៈពេលដែលការបញ្ចប់របស់អេឡិចត្រូនិកសម្គាល់អេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន។សម្រាប់ឌីស្យូមហ្សែនដែលមានរាងជ្រាបរាងប្លាស្ទិករកមើលសញ្ញាពណ៌មួយនៅលើស្ថានីយអវិជ្ជមានដែលផ្តល់ជូននូវមគ្គុទេសក៍ដែលមើលឃើញរហ័សចំពោះភាពយឺតយ៉ាវ។

សម្រាប់វិធីសាស្រ្តច្បាស់លាស់ជាងនេះដោយប្រើប្រភេទ Multimeter កំណត់ទៅតេស្តឌីអូឌីអូឬការកំណត់ធន់ទ្រាំទាបដូចជា RX1K មានប្រសិទ្ធភាព។ភ្ជាប់ការស៊ើបអង្កេតតាមបរិឌីនទៅឌីអូអេសមួយទៅស្ថានីយនីមួយៗ។ចំណាំភាពធន់ដែលបានបង្ហាញបន្ទាប់មកប្តូរការស៊ើបអង្កេតនិងវាស់ម្តងទៀត។ការរៀបចំដែលបង្ហាញភាពធន់ទ្រាំទាបនឹងមានការស៊ើបអង្កេតខ្មៅលើភាពវិជ្ជមាននិងក្រហមនៅលើស្ថានីយអវិជ្ជមាន។ភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ឬទាបបំផុតក្នុងការវាស់វែងទាំងពីរអាចបង្ហាញថាឌីអូឌីត្រូវបានខូចខាតហើយមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវទេ។

Zener Diodes

រូបភាពទី 13 ៈ Zener Dixes

នៅពេលដែលវាស់តម្លៃបទបញ្ជាវ៉ុលរបស់ Zeneer Zene ដែលត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC ដែលអាចលៃតម្រូវបានគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់។សម្រាប់ជ័រពោះ ZenES ដែលបានវាយតម្លៃនៅខាងក្រោមតម្លៃ 13V កំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ 15 វី។ភ្ជាប់ឌីអូអេសអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេមអេសអេមអេមអេមអេសអេមអេមអេសនិងលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងអានបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំពោះលទ្ធផលអវិជ្ជមាន។វាស់វ៉ុលនៅលើឌីអូអេសដោយប្រើច្រើន។តម្លៃដែលបានបង្ហាញនឹងមានតម្លៃបទបញ្ញត្តិវ៉ុលរបស់ឌីអូឌី។

Common Zener Diode Shapes

រូបភាពទី 14: រាង diode Zene ទូទៅទូទៅ

សម្រាប់ជម្លោះរបស់ Zener ដែលមានតម្លៃវិសេសលើសពី 15 អ៊ី, បង្កើនទិន្នផលនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ជាង 20 វ៉ូដើម្បីធានាបាននូវការវាស់វែងត្រឹមត្រូវ។ម៉្យាងវិញទៀតសម្រាប់ឌូអ៊ីដវ៉ុលខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការចែកចាយរហូតដល់ 1000 វ៉េអាចប្រើបាន។ភ្ជាប់ការនាំមុខវិជ្ជមានរបស់ Megohmmmmmmmmmmer ទៅស្ថានីយអវិជ្ជមានរបស់ Diode និងការនាំមុខអវិជ្ជមានទៅស្ថានីយវិជ្ជមាន។បង្វិលចំណុចទាញរបស់ megohmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ហើយអានវ៉ុលនៅលើ Diode ដោយប្រើ Multimeter រហូតដល់វាមានស្ថេរភាពនៅវ៉ុលបទប្បញ្ញត្តិរបស់ Diode ។

ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលឬអស្ថិរភាពក្នុងតម្លៃវ៉ុលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញក្នុងកំឡុងពេលធ្វើតេស្តទាំងនេះវាអាចបង្ហាញថា diode កំពុងដំណើរការមិនស្ថិតស្ថេរឬខូចខាតចាំបាច់ត្រូវបំពេញបន្ថែម។

ទំហំកញ្ចប់ទំហំរបស់ Zener

Zener Diode Package Dimensions

រូបភាពទី 15: វិមាត្រកញ្ចប់ឌីអូអេសអេសអេស

នៅពេលធ្វើការជាមួយឌែដសឺរហ្សិនដិនស៍មួយត្រូវតែស៊ាំនឹងវិមាត្ររាងកាយនិងវេចខ្ចប់របស់ពួកគេ។វិមាត្រនៃជីវជាតិទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាធម្មតានៅក្នុងអ៊ីញ, បន្ទាប់ពីស្តង់ដារផលិតកម្មជាក់លាក់មួយចំនួននិងចំណូលចិត្តឧស្សាហកម្មទោះបីជាវិមាត្រមីលីម៉ែត្រក៏មានសម្រាប់ឯកសារយោងផងដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគ្រោង

វិមាត្រខាងក្រៅនៃកញ្ចប់របស់ Zene កាន់តែច្រើនដែលរួមមានទាំងអង្កត់ផ្ចិត (BD) និងប្រវែង (BL) អាចត្រូវបានកែតម្រូវក្នុងដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់។ភាពបត់បែននេះអនុញ្ញាតឱ្យសមផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាពិសេសនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងកម្ដៅគឺជាក្តីបារម្ភ។ប្រសិនបើកញ្ចប់ Zener Zener រួមមានការបិទភ្ជាប់កម្ដៅដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនការធ្វើឱ្យឡើងកំដៅនៅឆ្ងាយពីឌីអូអេសធាតុនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណាក្នុងទំហំកញ្ចប់សរុប។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឧបសគ្គទំហំអប្បបរមាធម្មតាសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត (BD) មិនត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលបិទភ្ជាប់កម្ដៅនោះពាក់ព័ន្ធ។ការវាស់វែងប្រវែង (BL) គួរតែរួមបញ្ចូលកញ្ចប់ទាំងមូល, បិទភ្ជាប់កម្ដៅដែលបានរួមបញ្ចូល។

ម្ជុលអង្កត់ផ្ចិត v ariat អ៊ីយ៉ុង

នៅហ្សីនឌឺរជីវ៉េសអង្កត់ផ្ចិតនៃម្ជុលអាចខុសគ្នានៅក្នុងកញ្ចប់។IOR OF Iion នេះមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការបញ្ចប់ Pin ឬគម្លាតនៅក្នុងផ្នែកដែលមិនរាប់បញ្ចូលការបិទភ្ជាប់កម្ដៅ។កត្តាដូចជាការដាក់កម្រាស់នៃការដាក់កម្រាស់ឬភាពមិនប្រក្រតីនៃការផលិតតិចតួចអាចនាំឱ្យមានភាពខុសគ្នានៃទំហំម្ជុលដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិចារណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរចនានិងដំណើរការសន្និបាត។

តំណាងនិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត

ដើម្បីធានាបាននូវភាពច្បាស់លាស់ក្នុងឯកសារនិងភាពស្ថិតស្ថេរនៅលើការរចនាវិស្វកម្មទំហំអង្កត់ផ្ចិតក្នុងគំនូរនិងលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ Zener Diodes ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារ ASME Y14.5 ម។ស្តង់ដារនេះកំណត់ការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា "φ" ដើម្បីតំណាងឱ្យអង្កត់ផ្ចិតលើកកម្ពស់ឯកសណ្ឋាននិងភាពជាក់លាក់នៅក្នុងច្បាប់វិស្វកម្មនិងជួយរក្សាភាពស្ថិតស្ថេរក្នុងការផលិតការផលិត។

ការបហ្ចប់

ការអភិវឌ្ឍឌីអូឌីសហ្សិនបានធ្វើឱ្យពួកគេមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងអេឡិចត្រូនិចទំនើបជាពិសេសបទបញ្ជាវ៉ុលនិងការការពារខ្លាំង។លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Zenerer Zener និង Avalanche របស់ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងវ៉ុលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ប្រៀបធៀបរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេជាមួយឌីសហ្កាសរបស់ពួកគេកាន់តែស៊ីជម្រៅនូវការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីកម្មវិធីជាក់លាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងការរចនាសៀគ្វី។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែលខណៈដែល Zener Diodes ការផ្តល់ការការពារលើសប្រសកអំណាចដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចំណាយពួកគេក៏មានបង្ហាញនូវបញ្ហាប្រឈមដូចជាការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់និងតម្រូវការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព។បញ្ហាទាំងនេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលកំពុងបន្តនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរចនាសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចដើម្បីជួយបង្កើនសក្តានុពលពេញលេញនៃជីវឧស្ម័ន zener ។






សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់ [សំណួរគេសួរញឹកញាប់]

1. តើហ្សីនឌឺដែលប្រើសម្រាប់អ្វី?

បរិមាណហ្សែនហ្សែនត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់បទបញ្ជាវ៉ុលធានាថាទោះបីជាវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់មានការប្រែប្រួលវ៉ុលនៅលើឌីអេសអេសអេសនៅតែមានស្ថេរភាព។វាក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការការពារខ្លាំងផងដែរការពារគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរសើបពីស្នាមរន្ធវ៉ែនតា។

តើការការពារយ៉ាងខ្លាំងអ្វី?

ការការពារ invvolutage គឺជាយន្តការការពារសៀគ្វីដែលការពារវ៉ុលហួសប្រមាណពីការបំផ្លាញសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច។វាធានាថាកម្រិតវ៉ុលនៅតែស្ថិតក្នុងដែនកំណត់ដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សមាសធាតុសៀគ្វី។

3. តើសៀគ្វីការពារលើសលប់មានអ្វីខ្លះ?

សៀគ្វីការពារ overvutage ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារវ៉ុលហួសប្រមាណពីការឈានដល់សមាសធាតុដែលខូចខាតនិងធ្វើឱ្យខូចខាត។សៀគ្វីទាំងនេះប្រើសមាសធាតុដូចជាជ័រពន្លឺរវ៉ែនតាវ៉ែនតាវ៉ែនតាវ៉ែនតាវ៉ែនតាឌីអេសអេសអេសអេសដើម្បីបន្ទាបតង់ស្យុងដើម្បីការពារដល់កម្រិតសុវត្ថិភាពក្នុងកំឡុងពេលមានសុវត្ថិភាពក្នុងកំឡុងពេលមានសុវត្ថិភាព។

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងឌីអូឌីអូធម្មតានិងហ្សីនឌឺរឌូដ?

ភាពខុសគ្នាសំខាន់គឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតង់ស្យុងបញ្ច្រាស។បច្ចុប្បន្នប្លុកប្លុកធម្មតានៅក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាសហើយអាចខូចប្រសិនបើតង់ស្យុងបញ្ច្រាសលើសពីកម្រិតណាមួយ។ផ្ទុយទៅវិញ, Zener, Zener ត្រូវបានរចនាឡើងមិនត្រឹមតែរារាំងចរន្តបញ្ច្រាសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រឡងដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលតង់ស្យុងបញ្ច្រាសលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់ដែលគេស្គាល់ថាជាវ៉ុល Zener ដែលមិនមានការខូចខាតដោយគ្មានការខូចខាត។

5. តើអ្វីទៅជាគោលការណ៍ការងាររបស់ហ្សីនឌឺរ?

Zene Zene ដំណើរការដោយអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តចូលក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាសនៅពេលដែលវ៉ុលលើសពីវ៉ុល Zener របស់វា។នេះគឺដោយសារតែការធ្វើអន្តរ្ថាទ្យ័យរបស់វាដែលបង្កើតបានជាតំបន់ខ្សោយចង្អៀត។វាលអគ្គីសនីខ្ពស់នៅផ្លូវប្រសព្វនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានទំហំប៉ុនឌីអេសអេសអេសអេសដែលត្រូវបានខូចដោយមិនត្រូវបានខូចខាតដោយហេតុនេះរក្សាស្ថេរភាពវ៉ុលនៅលើវា។ទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់បទបញ្ជាវ៉ុលនិងការការពារនៅក្នុងសៀគ្វី។

អំពី​ពួក​យើង ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនរាល់ពេល។ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍រួម។ បច្ចេកវិទ្យា ARIAT បានបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងនិងមានស្ថេរភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតនិងភ្នាក់ងារជាច្រើន។
ការធ្វើតេស្តមុខងារ។ផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចំណាយខ្ពស់បំផុតហើយសេវាកម្មល្អបំផុតគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តអស់កល្បរបស់យើង។

អត្ថបទក្តៅក្តៅ

គឺ CR2032 និង CR 206 ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន
Mosfet: និយមន័យគោលការណ៍ការងារនិងការជ្រើសរើស
ការតំឡើងតំឡើងនិងការធ្វើតេស្តការបកស្រាយដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងបញ្ជូនបន្ត
CR2016 ទល់នឹង CR2032 តើមានអ្វីខុសគ្នា
NPN VS. PNP: តើមានអ្វីខុសគ្នា?
ESP32 VS Stm32: តើអ្នករុករកមួយណាដែលប្រសើរសម្រាប់អ្នក?
មគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ទូលំទូលាយផ្នែកប្រតិបត្តិការ LM358 មគ្គុទេសក៍ប្រមុខប្រតិបត្ដិការប្រឌិតប្រេស 35: pinouts, ដ្យាក្រាមសៀគ្វី, សមមូល, ឧទាហរណ៍មានប្រយោជន៍
មគ្គុទេសក៍ប្រៀបធៀប DL2032 VS CR2025 VS CR2025
ការយល់ដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃ ESP32 និង SP32-S3
ការវិភាគលម្អិតនៃសៀគ្វីស៊េរី RC

ការសាកសួររហ័ស

អ៊ីមែល៖ Info@ariat-tech.comហុកថេលៈ +00 ៨៥២-៣០៥០១៩៦៦បន្ថែម៖ មជ្ឈមណ្ឌល ២៧០៣ ២៧F ហូស្តេចមជ្ឈមណ្ឌល ២-១៦,
ហ្វាយយូនផ្លូវម៉ុងគុកហូឡុងហុងកុង។