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Panjit强茂的MBR1045CT-T0-00001二极管是一款具有出色性能和广泛应用前景的电子元器件。这款二极管采用SCHOTTKY技术,具有45V和10A的额定电压和电流,适用于各种电子设备中。本文将介绍这款二极管的技术特点和方案应用,帮助读者更好地了解其性能和应用。 一、技术特点 1. SCHOTTKY技术:采用这种技术的二极管具有更高的导通效率和更低的正向压降。这使得它在需要高功率传输和低电压输出的应用中具有出色的表现。 2. 45V和10A的额定电压和电流:这款二极管的额定电压和电
科技日报北京3月18日电 (记者刘霞)据物理学家组织网16日报道,英国国家物理实验室(NPL)的研究人员研制出了一种全光二极管,新二极管能被用于微型光子电路中,有望为微纳光子学芯片提供廉价高效的光二极管,从而对光子芯片和光子通信等领域产生重要影响。 北京大学现代光学研究所研究员肖云峰对科技日报记者解释说:“二极管能传输一个方向上的电流,但却阻挡反向电流,是几乎所有电子电路的基本组成元件,但现有的光学二极管需要大块磁光晶体,严重阻碍了其在微纳尺度上的集成,成为集成光子学领域面临的重大挑战之一。”
提到低功耗、大电流、超高速半导体器件,很多工程师同学肯定能首先想到肖特基二极管(SBD)。但是你真的会用肖特基二极管吗?和其他的二极管比起来,肖特基二极管又有什么特别之处呢?下面一起来划重点吧。 肖特基二极管的关键参数肖特基二极管广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路中。在不同的应用中,需要考虑不同的因素,而且,不同的器件在性能上也有差别,因此,在选用肖特基二极管时,下面这些关键参数需要综合考虑。1、导通压降VFVF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极
Panjit强茂的ER1002FCT-T0-00001二极管是一款高性能的DIODE ARRAY GP 200V 10A ITO220AB,具有广泛的应用领域和独特的性能特点。本文将详细介绍该二极管的技术和方案应用。 首先,ER1002FCT-T0-00001二极管采用先进的半导体材料和技术制造而成,具有极低的导通压降和快速响应速度。这使得它在各种电路中都能表现出优越的性能,特别是在高频率、高功率的电路中。 其次,ER1002FCT-T0-00001二极管的温度稳定性也很好,即使在高温环境下也
关于过电压抑制 瞬变威胁—什么是瞬变? 电压瞬变的定义是电能的短时激增,它们是先前存储的电能或者通过其他方式(比如大电感负载或雷电)引入的电能的突然释放的结果。在电气或电子电路中,这种能量可以通过控制开关动作,或通过随机诱导来从外源的电路中以一种可预测的方式得到释放。 重复性瞬变常常归因于电动机、发电机或者反应性电路原件的切换。而另一方面,随机瞬变通常是由闪电和静电放电(ESD)引起的。闪电和ESD的发生一般是不可预知的,并可能需要对精细监测进行 的测算,特别是当瞬变在电路板层面上诱发的情况下
变容二极管是根据普通二极管内部 PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。二极管的PN结具有结电容,当加反向电压时,阻挡层加厚,结电容减小,所以改变反向电压的大小可以改变PN结的结电容大小,这样二极管就可以作为可变电容器用。变容二极管是一种电抗可变的非线性电路元件,一般使用的材料为硅或砷化镓。变容二极管广泛用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中. 变容二极管主要是通过结构设计及工艺等一系列途径来突出电容与电压的非线性关系,并提高Q值以适合应用。
Panjit强茂的UF2006CT-T0-00001二极管是一款高品质的DIODE ARRAY GP 600V 20A TO220AB型号二极管。这款二极管在电路中起着至关重要的作用,它能够有效地保护电路中的其他元件,避免电流过大或电压过高对它们造成损害。 首先,我们来了解一下这款二极管的技术特点。它采用高质量的材料制成,具有高耐压、低漏电、快速恢复等特点。这些特点使得它在电路中能够发挥出色的保护作用。此外,它的正向压降低和反向漏电小,使其在各种恶劣环境下都能够保持良好的性能。 其次,该二极管
串联 在串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。 在静态时,由于串联各元件的截止漏电流具有不同的制造偏差,导致具有 漏电流的元件承受了 的电压,甚至达到擎住状态。但只要元件具有足够的擎住稳定性,则无必要在线路中采用均压电阻。只有当截止电压大于 1200V 的元件串联时,一般来说才有必要外加一个并联电阻。 假设截止漏电流不随电压变化,同时忽略电阻的误差,则对于 n 个具有给定截止电压 VR 的二极管的串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式: 以上 Vm 是串联电路中电压的
早期的二极管 早期的二极管包含“猫须晶体”(Cat's Whisker Crystals)和真空管(ThermionicValves)。 1904 年,英国物理学家弗莱明根据“爱迪生效应”发明了世界上  只电子二极管——真空电子二极管。它是依靠阴极热发射电子到阳极实现导通。 电源正负极接反则不能导电,它是一种能够单向传导电流的电子器件。早期电子二极管存在体积大、需预热、功耗大、易破碎等问题,促使了晶体二极管的发明。 晶体二极管 又称半导体二极管。1947 年,美国人发明。在半
本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 转换器的效率比较数据。 二次侧二极管整流方式 AC/DC 转换器和二次侧同步整流方式 AC/DC 转换器的效率比较 本系列文章探讨了旨在将现有二次侧二极管整流方式 AC/DC 转换器的二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC,改为同步整流方式来改善效率的设计 。这里给出使用替换前的二次侧二极管整流方式、替换为 BM1R00147F 后的高边型