Parâmetros principais do diodo Zener

Nov 22, 2019|

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Parâmetros principais do diodo Zener

1. UZ - tensão estável

Refere-se ao valor de tensão estável gerado em ambas as extremidades quando o regulador passa pela corrente nominal. O valor muda ligeiramente com a corrente e temperatura de trabalho. Devido à diferença no processo de fabricação, o valor de estabilização de pressão do mesmo tipo de tubo estabilizador de pressão não é exatamente o mesmo. Por exemplo, o vzmin e o vzmax dos reguladores do tipo 2cw51 são 3,0V e 3,6V, respectivamente.

2. Iz - corrente nominal

Refere-se ao valor da corrente que passa pelo regulador quando ele gera uma tensão estável. Quando for inferior a este valor, embora o regulador não consiga estabilizar a tensão, o efeito estabilizador será pior; quando for superior a este valor, desde que não ultrapasse a perda de potência nominal, também é permitido, e o desempenho de estabilização será melhor, mas será consumida mais energia elétrica.

3. RZ - resistência dinâmica

Refere-se à relação entre mudança de tensão e mudança de corrente em ambas as extremidades do regulador. A relação varia com a corrente de trabalho. Geralmente, quanto maior for a corrente de trabalho, menor será a resistência dinâmica. Por exemplo, quando a corrente de trabalho do regulador 2cw7c é 5mA, RZ é 18 Ω; quando a corrente de trabalho é 1oma, RZ é 8 Ω; quando é 20mA, RZ é 2 Ω; quando é > 20mA, esse valor é basicamente mantido.

4. PZ - consumo nominal de energia

O valor é determinado pelo aumento de temperatura permitido do chip, que é o produto da tensão estável VZ e da corrente máxima permitida Izm. Por exemplo, se o VZ do regulador 2cw51 for 3V e Izm for 20mA, então o PZ do regulador será 60mwo

 

5. - coeficiente de temperatura

Se a temperatura do regulador mudar, sua tensão estável também mudará ligeiramente. A mudança relativa da tensão em ambas as extremidades do tubo causada pela mudança de temperatura de 1 grau é o coeficiente de temperatura (unidade:%/grau). De modo geral, a quebra do Zener ocorre quando o valor de estabilização da tensão é inferior a 6V e o coeficiente de temperatura é negativo; a quebra da avalanche ocorre quando o valor de estabilização de tensão é superior a 6V e o coeficiente de temperatura é positivo. Quando a temperatura aumenta, a camada de depleção diminui. Na camada de depleção, o elétron de valência do átomo sobe para uma energia mais alta. Uma intensidade de campo elétrico menor pode excitar o elétron de valência do átomo para gerar a quebra do Zener, de modo que seu coeficiente de temperatura é negativo. A quebra da avalanche ocorre quando a intensidade do campo elétrico da camada de depleção é menor que a da camada larga, e a amplitude de vibração dos átomos da rede aumenta com o aumento da temperatura, o que dificulta o movimento dos portadores. Neste caso, a ruptura da avalanche só pode ocorrer quando a tensão reversa é aumentada, de modo que o coeficiente de temperatura da tensão da ruptura da avalanche é positivo. É por isso que o valor da pressão estabilizada do tubo de pressão estabilizada com o valor de pressão estabilizada de 15V aumenta com a temperatura, enquanto o do tubo de pressão estabilizada com o valor de pressão estabilizada de 5V diminui com a temperatura. Por exemplo, o coeficiente de temperatura do regulador 2cw58 é + 0.07%/grau C, ou seja, quando a temperatura aumenta em 1 grau C, o valor do regulador aumentará em 0,07% .

No caso de alta demanda de alimentação, dois reguladores com coeficiente de temperatura oposto podem ser utilizados em série como compensação. Devido à compensação mútua, o coeficiente de temperatura é bastante reduzido, podendo chegar a 0,0005%/grau.

6. IR - corrente de fuga reversa

Refere-se à corrente de fuga gerada pelo diodo regulado sob a tensão reversa especificada. Por exemplo, quando VR=1V, IR=o.1ua; quando VR=6V, IR=10uA.


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