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IEC Publication 63

電阻

STANDARD RESISTANCE VALUE IN A DECARD
誤差率 阻值表示法 電阻功率代碼 溫度系數
Tolerance E96 E24 Power Codes T.C.R/
A= ±0.01% m5=R0005Ω m5=R0005Ω 1/32W Z S=±5ppm
B= ±0.1% 5m=R005Ω 5m=R005Ω 1/16W Y B=±10ppm
C= ±0.25% 50m=R05Ω 50m=R05Ω 1/10W X N=±15ppm
D= ±0.5% 100m=R1Ω 100m=R1Ω 1/8W W C=±25ppm
F= ±1% 1000m=1Ω 1000m=1Ω 1/4W V D=±50ppm
G= ±2% 1R = 1R00 1R = 1R0 1/2W U E=±100ppm
H= ±3% 10R=10R0 10R=100 3/4W T K=±150ppm
J= ±5% 100R=100R 100R=101 1W S F=±200ppm
K= ±10% 1K = 1001 100R=102 1.5W R G=±300ppm
M= ±20% 10K = 1002 10K = 103 2W Q H=±400ppm
N= ±50% 100K=1003 100K=104 2.5W P I=±500ppm
Z=+80-20% 1M=1-004 1M=105 3W N J=±600ppm
10M=1005 10M=106 3.5W M V=±800ppm
100M=1006 100M=107 4W (5W) L (K) Z=±1500ppm
Resistor Series Ordering Information :
±1%: Marking Code please refer to E96  data form as below :
Ex. 121K the marking code is 1213 in E96
10R ohm the marking code is 1009 E96
1R ohm the marking code is 1008  E96
0.1R ohm the marking code is 0R10 E96
±5%: Marking Code please refer to E24 data form as below :
Ex. 100K the marking code is 104 in E24
10R ohm the marking code is 100 E24
1R ohm the marking code is 1R0 E24
0.1R ohm the marking code is 0R1 E24
For Resistance According to IEC Publication 63
E24 E96
10 100 178 316 562
11 102 182 324 576
12 105 187 332 590
13 107 191 340 604
15 110 196 348 619
16 113 200 357 634
18 115 205 365 649
20 118 210 374 665
22 121 215 383 681
24 124 221 392 698
27 127 226 402 715
30 130 232 412 732
33 133 237 422 750
36 137 243 432 768
39 140 249 442 787
43 143 255 453 806
47 147 261 464 825
51 150 267 475 845
56 154 274 487 866
62 158 280 499 887
68 162 287 511 909
75 165 294 523 931
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半導體二極管基礎應用

  Chip Switching Diode 

半導體二極管基礎應用 (資料只供參考)

1.二極體的主要參數          

正向電流IF:在額定功率下,允許通過二極體的電流值。     

正向電壓降VF:二極體通過額定正向電流時,在兩極間所産生的電壓降。   

最大整流電流(平均值)IOM:在半波整流連續工作的情況下,允許的最大半波電流的平均值。

反向擊穿電壓VB:二極體反向電流急劇增大到出現擊穿現象時的反向電壓值。  

正向反向峰值電壓VRM:二極體正常工作時所允許的反向電壓峰值,通常VRMVP的三分之二或略小一些。

反向電流IR:在規定的反向電壓條件下流過二極體的反向電流值。     

結電容C:電容包括電容和擴散電容,在高頻場合下使用時,要求結電容小於某一規定數值 PF  

最高工作頻率FM:二極體具有單向導電性的最高交流信號的頻率。     

 

開關二極體             

在脈衝數位電路中,用於接通和斷開電路的二極體叫開關二極體,它的特點是反向恢復時間短,能滿足高頻和超高頻應用的需要。

開關二極體有接觸型,平面型和擴散臺面型幾種,一般IF500毫安培的矽開關二極體,多採用全密封環氧樹脂,陶瓷片狀封裝,

如圖所示 陶瓷片狀二極管           

 

2.二極體的選用常識              

選用二極管要注意的幾個方面:             

1)正向特性                

另在二極體兩端的正向電壓(P爲正、N爲負)很小時(鍺管小於0.1伏,矽管小於0.5伏),管子不導通處於死區狀態,當正向電壓起過

一定數值後,管子才導通,電壓再稍微增大,電流急劇暗加。不同材料的二極體,起始電壓不同,矽管爲0.5-.7伏左右,鍺管 

0.1-0.3左右。              

 

2)反向特性              

  二極體兩端加上反向電壓時,反向電流很小,當反向電壓逐漸增加時,反向電流基本保持不變,這時的電流稱爲反向飽和電流.

不同材料的二極體,反向電流大小不同,矽管約爲1微安到幾十微安,鍺管則可高達數百微安,另外,反向電流受溫度變化

的影響很大,鍺管的穩定性比矽管差。          

 

3)擊穿特性             

  當反向電壓增加到某一數值時,反向電流急劇增大,這種現象稱爲反向擊穿。這時的反向電壓稱爲反向擊穿電壓,

不同結構、工藝和材料製成的管子,其反向擊穿電壓值差異很大,可由1伏到幾百伏,甚至高達數千伏。 

               

4)頻率特性             

由於結電容的存在,當頻率高到某一程度時,容抗小到使PN結短路。導致二極體失去單向導電性,不能工作,PN結面積越大,

結電容也越大,越不能在高頻情況下工作。