Działanie diody zabezpieczającej Ciruit i jej zastosowanie

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Ogólnie rzecz biorąc, można zbudować wiele różnych obwodów elektrycznych i elektronicznych komponenty elektryczne i elektroniczne , które obejmują rezystory, diody, kondensatory, tranzystory, układy scalone ( obwody scalone ), Tyrystory, transformatory, itp. Diody od samego początku projektu lub podczas produkcji są używane głównie w kilku zastosowaniach. Tam są różne rodzaje diod w oparciu o specyfikacje, cechy i zastosowania, takie jak Dioda złącza P-N , Varactor, Zener, światłoczułe, fotodioda i dioda zabezpieczająca, itp. Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję, w tym artykule omówiono, czym jest dioda zabezpieczająca, działa obwód diody zabezpieczającej i jej zastosowania.

Co to jest dioda zabezpieczająca?

Dioda zabezpieczająca stosowana w dowolnym obwodzie, która umożliwia przepływ prądu w kierunku do przodu, ponieważ prąd nie będzie płynął w kierunku wstecznym. Chroni elementy, które reagują na przepływ przez nie prądu w złym kierunku.




Dioda ochronna

Dioda ochronna

Obwód diody zabezpieczającej

Poniżej przedstawiono diodę zabezpieczającą zastosowaną w obwodzie. Poniższy obwód jest zbudowany z diodą zabezpieczającą w celu ochrony obwodu. Na przykład w poniższym projekcie zastosowano diodę zabezpieczającą, która jest połączona szeregowo z dioda LED . Dioda LED jest dość wrażliwa na prąd w przeciwnym kierunku. Może tylko przekręcić określoną ilość prądu w niewłaściwym kierunku. Jeśli wystarczające napięcie wsteczne spadnie na diodzie LED, ulegnie ona awarii i pozwoli prądowi przepływać przez nią w odwrotnym kierunku, co może spowodować trwałe uszkodzenie diody LED.



Własność diody ochronnej

Własność diody ochronnej

Poniższy obwód pokazuje, jak dioda zabezpieczająca przepuszcza prąd w kierunku do przodu i blokuje przepływ prądu w kierunku wstecznym. Zapewnia to ochronę urządzeń w obwodzie, który mógłby zostać rozbity w wyniku przepływu prądu wstecznego. Mimo że poniższy obwód zapewnia ochronę przez diodę, istnieje inny sposób wykorzystania tej diody zabezpieczającej w obwodzie. Poniższy obwód jest diodą zabezpieczającą używaną w obwodzie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo elementu w obwodzie, dioda zabezpieczająca jest zwykle umieszczona w odwrotnym polaryzacji równolegle z drugim elementem. Ilekroć dioda jest umieszczona równolegle z elementem, który chcesz chronić, spolaryzowany odwrotnie, jeśli przepływ prądu przez obwód jest odwrotny, wówczas prąd przepływa przez diodę, omija silnik. Przy dużych ilościach prądu część prądu może nadal przepływać przez silnik, ale zostanie rozdzielona między diodę i silnik. Dlatego cały prąd nie będzie przepływał przez silnik, jak miałoby to miejsce w przypadku braku diody.

Własność diody ochronnej

Własność diody ochronnej

Cały obwód z diodą spolaryzowaną odwrotnie działa lepiej niż obwód poprzedni, ponieważ w pierwszym układzie dioda pobiera moc. Jeśli dioda jest diodą krzemową, zwykle pobiera około 0,7V mocy. W takim układzie dioda pobiera prąd tylko wtedy, gdy występuje prąd wsteczny. Inną przyczyną tworzenia go w ten sposób jest to, że ograniczenia diody są spolaryzowane odwrotnie. W pierwszym obwodzie z odwrotnym przepływem prądu dioda jest podłączona odwrotnie. Przepływ prądu nie osiągnie szczytowego napięcia wstecznego diody. To napięcie jest maksymalnym napięciem, które dioda zabezpieczająca może wytrzymać na zacisku katody.


Każde inne napięcie spowoduje uszkodzenie diody i przewodzenie prądu. Na przykład w przypadku diody 1N4001 szczytowe napięcie wsteczne, które może wytrzymać, wynosi 50 V. Tak więc, jeśli napięcie przekroczy 50 V do śmiertelnej katody, ulegnie awarii i prąd będzie przewodził. Jest to kontrola pierwszego projektu obwodu diody zabezpieczającej. Ale w przypadku drugiej konstrukcji nie ma kontroli, ponieważ dioda zabezpieczająca jest spolaryzowana do przodu z prądem przewracającym. Tak więc nigdy nie dotrze do punktu przerwania przy tej konfiguracji. Dlatego ten układ z diodą równolegle spolaryzowaną wstecznie z elementem do ochrony jest lepszy w konstrukcji i lepszej wersji obwodu diody zabezpieczającej.

Zastosowania diody ochronnej

Diody zabezpieczające są używane wraz z przekaźnikami do ochrony układów scalonych i tranzystorów przed krótkotrwałym wysokim napięciem generowanym, gdy cewka przekaźnika jest wyłączona.

Diody ochronne dla przekaźnika

Poniższy obwód jest najlepszym zastosowaniem diody zabezpieczającej, w której dioda jest podłączona do cewki przekaźnika. W poniższym obwodzie dioda jest podłączona odwrotnie. Więc generalnie normalnie nie będzie prowadził. Przewodzenie ma miejsce tylko wtedy, gdy cewka przekaźnika jest wyłączona, ponieważ w tym momencie prąd próbuje dalej płynąć przez cewkę przekaźnika i jest bezpiecznie kierowany przez diodę zabezpieczającą. Bez tej diody nie ma przepływu prądu, a cewka przekaźnika wytwarzałaby szkodliwy „skok” wysokiego napięcia, starając się utrzymać przepływ prądu.

Zastosowanie diody ochronnej

Zastosowanie diody ochronnej

Istnieją różne rodzaje diod ochronnych, maksymalny prąd i maksymalne napięcie wsteczne tych diod

  • Maksymalny prąd diody IN4001 to 1A, a maksymalne napięcie wsteczne to 50V
  • Maksymalny prąd diody IN4002 to 1A, a maksymalne napięcie wsteczne to 100V
  • Maksymalny prąd diody IN4007 to 1A, a maksymalne napięcie wsteczne to 1000V
  • Maksymalny prąd diody IN4001 to 3A, a maksymalne napięcie wsteczne to 100V
  • Maksymalny prąd diody IN4008 to 3A, a maksymalne napięcie wsteczne to 1000V

Dlatego w tym artykule omówiono działanie obwodu diody zabezpieczającej i jego zastosowania. Mamy nadzieję, że lepiej zrozumieliście tę koncepcję. Ponadto wszelkie pytania dotyczące tej koncepcji lub projekty elektryczne i elektroniczne , podaj cenne sugestie, komentując w sekcji komentarzy poniżej. Oto pytanie do Ciebie, jaka jest główna funkcja diody zabezpieczającej?