Apa itu dioda

 

Dioda adalah perangkat semikonduktor yang pada dasarnya bertindak sebagai sakelar satu arah untuk saat ini . ini memungkinkan arus mengalir dengan mudah dalam satu arah, tetapi sangat membatasi arus dari mengalir ke arah yang berlawanan ({2}} diDEDE mereka juga diketahui sebagai rectifiers karena mereka mengubah alternatif (AC) ke dalam persimal {AC) (AC) menjadi rectifier (AC) (AC). Tegangan, dan kapasitas saat ini . diodes memiliki polaritas, ditentukan oleh anoda (timbal positif) dan katoda (timbal negatif) . Sebagian besar dioda memungkinkan arus mengalir hanya ketika tegangan positif diterapkan pada anoda .

Keuntungan dari dioda
 

Perbaikan saat ini
Salah satu keuntungan utama dari dioda adalah kemampuan mereka untuk memperbaiki arus bolak -balik menjadi arus searah . ini sangat penting dalam banyak aplikasi elektronik, karena sebagian besar perangkat dan sirkuit beroperasi pada arus searah .

 

Perlindungan polaritas terbalik
Dioda juga melindungi sirkuit dan perangkat dari koneksi polaritas yang salah . dengan secara efektif memblokir aliran arus di arah yang berlawanan, mereka mencegah kerusakan sirkuit dan sirkuit pendek .

 

Regulasi tegangan
Beberapa jenis dioda, seperti dioda zener, digunakan untuk mengatur tegangan dalam sirkuit . dioda ini menjaga tegangan konstan bahkan ketika arus bervariasi, yang berguna dalam aplikasi di mana tegangan yang stabil diperlukan .

 

Switching cepat
Dioda juga digunakan untuk switching sinyal cepat, memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi dan switching sirkuit . Ini sangat penting dalam aplikasi telekomunikasi dan elektronik daya .

 

Efisiensi energi yang tinggi
Dioda adalah komponen yang sangat efisien dalam hal konsumsi energi . mereka memiliki penurunan tegangan rendah, yang berarti ada kehilangan daya minimal saat melewati arus melalui mereka .

 

 

Mengapa Memilih Kami

 

 

Kehormatan Perusahaan
Perusahaan telah memperoleh lebih dari 80 otorisasi paten, yang mencakup aspek -aspek seperti paten penemuan, paten desain, dan paten model utilitas .

 

Strategi perusahaan
Perluas lebih banyak pangsa pasar di pangsa pasar di luar negeri, kemudian memperkuat perusahaan baru untuk komponen pasif, meningkatkan sistem rantai pasokan, memberikan lebih banyak layanan terbaik kepada pelanggan .

 

Aplikasi Produk
Products widely applied in many areas such as power supply and adapters (customer: SUNGROW power supply), green lighting (customers: MLS, TOSPO lighting), router (customer: Huawei), smart phone (customers: Huawei, Xiaomi, OPPO) and communication products, automobile electrics (customer: SAIC General Motors), frequency transformer, big and small household electrical appliances (customer: Gree), safety guard area (Hikvision, Dahua) dan bidang lainnya .

 

Kemampuan R&D
Menurut persyaratan manajemen yang sebenarnya, Perusahaan telah secara independen membangun sistem manajemen kantor TRR selama bertahun -tahun, menggabungkan sebagian besar fungsi seperti produksi, penjualan, keuangan, personel, dan administrasi ke dalam manajemen sistem, mempromosikan informasi manajemen perusahaan, dan mewujudkan manajemen produksi dan permintaan database, meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi dan manajemen yang lebih baik, mencapai produksi yang kompleks, dan memenuhi persyaratan yang kompleks, dan memenuhi persyaratan yang kompleks, dan memenuhi persyaratan yang kompleks.

 

Bagaimana dioda bekerja
1

Dioda adalah komponen elektronik yang mengarahkan aliran listrik dalam satu arah . ini disebut "komponen aktif" dan merupakan komponen dasar dari semikonduktor . mereka dapat mengatur aliran listrik, mempertahankan voltase konstan, dan mengekstrak sinyal dari radio {{2. {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{2 {{{{{{{{{2 {{{{{{{2 {2 {2.

2

Pertama, sifat -sifat "semikonduktor" yang digunakan dalam dioda . materi diklasifikasikan sebagai "konduktor," "semikonduktor," dan "isolator" berdasarkan apakah namanya tidak ada yang tidak ada dalam hal yang tidak ada dalam hal yang tidak ada dalam hal yang tidak ada dalam hal yang tidak ada yang tidak memiliki sifat yang tidak menjadi material yang tidak ada yang menjadi material yang tidak memiliki sifat dengan sifat -sifat yang tidak ada yang menjadi material yang tidak ada yang menjadi material dengan sifat -sifat yang tidak ada.

3

Logam adalah konduktor listrik yang baik karena elektron masing -masing atom menjadi elektron bebas ketika elemen logam mengikat satu sama lain . ketika tegangan diterapkan, elektron bebas dalam kisi kristal logam bergerak di sekitar dan membawa muatan listrik, memungkinkan listrik mengalir .

4

Semikonduktor dapat berperilaku sebagai konduktor atau isolator tergantung pada arah listrik yang mengalir melalui mereka . semikonduktor logam tidak memiliki kelimpahan elektron gratis . Ketika tegangan diterapkan, elektron bergerak untuk mengisi lubang yang hilang, atau mereka membawa elektrik dengan lebih sedikit elektron {{bebas {2 yang hilang {{2 yang hilang, atau elektron yang hilang dengan elektron {2 {{{{2 yang hilang {{{{{{2 {{{{{2 {{{2 {atau elektron yang hilang

5

Semikonduktor dibagi menjadi semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-N berdasarkan perbedaan dalam mekanisme aliran listrik: semikonduktor tipe-p adalah yang di mana elektron bergerak secara berurutan untuk mengisi lubang yang hilang . elemen gallium, seperti silicon yang dicampur dengan aditif trivalen, seperti pavalent yang dicampur dengan silicon yang dicampur dengan silicon yang dicampur dengan silicon yang dicampur dengan silicon yang dicampur dengan travalent truvalent, seperti silicon yang dicampur dengan silicon {{{3 {3} truvalent, semikonduktor . semikonduktor tipe-p memiliki lebih banyak lubang daripada elektron, yang memungkinkan arus mengalir dari lubang ke lubang . karena tidak memiliki satu elektron, itu dianggap bermuatan positif .

6

N-type semiconductors carry electricity with fewer free electrons than metal bonds. Tetravalent elements, such as silicon mixed with a pentavalent additive like phosphorus, become n-type semiconductors as they provide more electrons to the structure. Because it has one extra electron, it is considered negatively charged.

7

Dalam dioda PN, elektroda yang terhubung ke semikonduktor tipe-p disebut anoda (a), dan elektroda yang terhubung ke semikonduktor tipe-n disebut katoda (k) .

8

When an n-type (extra electron) and p-type (extra hole) semiconductor is attached, a momentary flow of electrons occurs from the n to the p side, resulting in a blank zone between the two. Therefore, when "-" is connected to the anode side and "+" is connected to the cathode side of a PN diode, the electrons in the semiconductor are attracted to the anode side, and a blank zone of Listrik dihasilkan di persimpangan PN . Akibatnya, tidak ada aliran listrik (Gambar 2) di sirkuit .

9

Sebaliknya, jika "+" terhubung ke sisi anoda dan "-" ke sisi katoda, "+" dan "-" mengisi daya di semikonduktor akan tetap bersatu di persimpangan p dan n dan membatalkan satu sama lain, tetapi elektron akan diizinkan untuk pindah dari katoda ke anoda, membiarkan aliran listrik .

 

Jenis dioda

 

Dioda persimpangan PN

  • Dioda persimpangan PN terdiri dari materi semikonduktor . ini terdiri dari dua lapisan semikonduktor . satu lapisan didoping dengan materi tipe-p dan lapisan lain yang diketahui {{5} {pn yang diketahui {{5 {pn yang diketahui {{{5 {{{{5 {{{{{{{{{{{{{{{{{n. Junction Diode .
  • Ini memungkinkan aliran arus dalam arah maju dan memblokirnya dalam arah terbalik . mereka juga dikenal sebagai dioda penyearah yang digunakan untuk perbaikan .

 

Dioda sinyal kecil

  • Ini adalah jenis dioda persimpangan PN yang beroperasi pada sinyal tegangan rendah . area persimpangannya sangat kecil . karena persimpangan memiliki lebih sedikit kapasitansi & kapasitas penyimpanan muatan rendah . ini memungkinkan dioda sinyal kecil untuk memiliki kecepatan switching yang tinggi dengan kecepatan pemulihan yang sangat cepat {{Iriss. parameter .
  • Karena kecepatan switching yang tinggi, jenis dioda ini digunakan dalam sirkuit dengan frekuensi tinggi .

 

Dioda penyearah

  • Dioda penyearah adalah jenis dioda persimpangan pn, yang area persimpangan PN -nya sangat besar . ini menghasilkan kapasitansi tinggi dalam arah balik . memiliki kecepatan switching rendah .
  • Ini adalah tipe dioda yang paling umum dan paling banyak digunakan . Jenis dioda ini dapat menangani arus berat dan digunakan dalam mengubah AC menjadi DC (perbaikan) .

 

Dioda Schottky

  • Diode Schottky, dinamai fisikawan Jerman Walter H . Schottky, adalah jenis dioda yang terdiri dari persimpangan kecil antara semikonduktor tipe-N dan logam . tidak memiliki persimpangan PN .
  • Titik plus dari dioda Schottky adalah bahwa ia memiliki penurunan tegangan ke depan yang sangat rendah dan switching cepat . karena tidak ada persimpangan kapasitif (persimpangan pn), kecepatan switching dioda schottky sangat cepat .

 

Dioda super penghalang

  • Super Barrier Diodes (SBR) juga merupakan dioda penyearah tetapi mereka memiliki penurunan tegangan ke depan yang rendah seperti dioda schottky . mereka memiliki arus kebocoran terbalik yang rendah seperti dioda persimpangan PN normal .
  • SBR menggunakan MOSFET dengan melakukan kontak pendek antara gerbang dan sumbernya .
  • SBR memiliki penurunan tegangan maju rendah, arus bocor yang lebih rendah dan kemampuan switching cepat .

 

Light Emitting Diode (LED)

  • Dioda pemancar cahaya (LED) juga merupakan jenis dioda persimpangan PN yang memancarkan cahaya dalam konfigurasi bias maju .
  • LED terdiri dari semikonduktor pita-langsung . Ketika pengangkut muatan (elektron) melintasi penghalang dan bergabung kembali dengan lubang elektron di sisi lain, mereka memancarkan partikel foton (cahaya). sedangkan warna cahaya tergantung pada celah energi dari semikonduktor {{{3 {{3 {{3 {3 {{3 {{3 {3 {3 {3 {3 {3 {{3 {3 {3 {3 {{3 {3 {{3 {3

 

Fotodiode

  • Photodiode adalah jenis dioda persimpangan PN yang mengubah energi cahaya menjadi arus listrik . operasinya berlawanan dengan yang dari LED .
  • Setiap dioda semikonduktor dipengaruhi oleh pembawa muatan optik . itulah sebabnya mereka dikemas dalam bahan pemblokiran cahaya .
  • Di photodiode, ada pembukaan khusus yang memungkinkan cahaya untuk memasuki bagian sensitifnya .
  • Ketika cahaya (partikel foton) menyerang persimpangan PN, ia menciptakan pasangan lubang elektron . elektron dan lubang ini mengalir sebagai arus listrik . untuk meningkatkan efisiensinya, dioda persimpangan pin digunakan {.

 

Dioda laser
Dioda laser mirip dengan LED karena mengubah energi listrik menjadi energi cahaya . tetapi tidak seperti LED, dioda laser menghasilkan cahaya yang koheren .
Dioda laser terdiri dari persimpangan pin, di mana elektron dan lubang digabungkan bersama -sama di wilayah intrinsik (i) . ketika mereka menggabungkan, itu menghasilkan balok laser .

 

Dioda Zener

  • Ini adalah jenis dioda, yang tidak hanya memungkinkan aliran arus di arah maju tetapi juga dalam arah terbalik . ketika tegangan balik mencapai tegangan kerusakan yang dikenal sebagai tegangan zener, ia memungkinkan aliran arus .
  • Dioda zener memiliki konsentrasi doping yang lebih berat daripada dioda persimpangan pn normal . Oleh karena itu, ia memiliki daerah penipisan yang sangat tipis .
  • Dalam bias maju, beroperasi sebagai dioda persimpangan PN sederhana (penyearah) .
  • Dalam bias terbalik, itu memblokir sampai tegangan terbalik mencapai kerusakan . setelah itu, ia memungkinkan aliran arus dengan penurunan tegangan konstan .


Dioda mundur

  • Dioda mundur atau dioda belakang adalah dioda persimpangan PN, yang operasinya mirip dengan dioda terowongan dan dioda zener . tetapi tegangan operasi jauh lebih rendah .
  • Dioda mundur pada dasarnya adalah dioda terowongan, yang satu sisi persimpangan memiliki konsentrasi doping yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sisi lain .
  • Dalam bias maju, beroperasi sebagai dioda terowongan tetapi efek tunnelingnya jauh berkurang dibandingkan dengan dioda terowongan . sebaliknya, ia beroperasi sebagai dioda persimpangan PN normal .
  • Dalam bias terbalik, beroperasi sebagai dioda zener tetapi tegangan kerusakan jauh lebih rendah .
  • Ini tidak banyak digunakan tetapi dapat digunakan untuk perbaikan sinyal tegangan kecil (0 . 1 hingga 0 . 6v). Karena kecepatan switching yang cepat, dapat digunakan sebagai sakelar dalam mixer dan penggandaan RF.

 

Cara memilih dioda

 

 

Nilai arus, arus maju maksimum jika
Nilai rata-rata arus yang diperkirakan berdasarkan kenaikan suhu operasional selama operasi jangka panjang dari dioda disebut sebagai arus pengenal jika . saat ini Nilai IF Power Rectifier dioda dapat mencapai 1000A .


Nilainya terhubung ke area persimpangan PN dan keadaan disipasi panas eksternal, dan berkaitan dengan nilai rata -rata ke depan tertinggi yang dioda diizinkan untuk melewati untuk jangka waktu yang lama terus menerus . karena arus yang berjalan melalui tabung memanaskan tabung, yang merendahkan suhu {{{1} di dadu akan dipanaskan dan dihancurkan di atas tabung, yang dihancurkan pada suhu {{{1} di bawah tabung dan akan dihancurkan di atas tabung dan dini damage {{{{1}. 90 untuk tabung germanium) . Sebagai hasilnya, selama penggunaan, tidak melebihi nilai arus maksimum dioda yang diperbaiki di bawah keadaan disipasi panas yang ditentukan . yang ada di mana -mana dalam {{6} {} {} {} {} {{6} {{6} {{6} {{6} {{{6 {{{{6a {{{6a {{{{{{6a {{{{{6a {{{{{6a {{{{6a {{{{{{{6 {

 

Rata -rata maksimum yang diperbaiki saat ini IO
Nilai maksimum dari arus rata-rata yang diterapkan mengalir melalui resistansi beban dalam sirkuit penyearah setengah gelombang . Saat mengonversi desain, ini adalah nilai kritis .

 

Ifsm arus lonjakan maksimum
Operasi mengalami jumlah yang berlebihan dari saat ini penerusan . ini adalah arus instan, bukan saat ini . ini adalah sejumlah besar uang .

 

VRM tegangan puncak terbalik maksimum
Even if there is no reverse current, the diode will be broken sooner or later if the reverse voltage is repeatedly increased. The reverse voltage that can be applied is a series of forwarding and reverse voltages that are applied repeatedly. The maximum value of the AC voltage is a defined critical factor since it is applied to the rectifier. The maximum reverse peak Voltage, atau VRM, adalah tegangan terbalik tertinggi yang dapat diterapkan tanpa menyebabkan kerusakan . nilai VRM maksimum yang tersedia saat ini tersedia beberapa ribu volt .

 

VR tegangan terbalik maksimum
Tegangan puncak terbalik tertinggi yang ditunjukkan di atas adalah tegangan puncak yang berulang kali diterapkan, dan VR adalah jumlah aplikasi tegangan DC kontinu . maksimum tegangan balik DC sangat penting dalam mendefinisikan nilai yang diizinkan dan batas atas untuk arus DC . sangat

 

Frekuensi operasi maksimum FM
Ketika frekuensi kerja persimpangan PN melampaui nilai spesifik, konduktivitas searah memburuk karena adanya kapasitansi persimpangan . FM dari dioda kontak titik lebih tinggi, melebihi 100MHz; FM dari dioda penyearah lebih rendah, biasanya tidak melebihi beberapa ribu Hz .

 

Reverse Recovery Time TRR
Keadaan optimal untuk dioda untuk bekerja adalah agar arus dimatikan secara instan ketika tegangan depan bergeser dari depan ke tegangan mundur . sebenarnya, biasanya ada beberapa jeda waktu . reverse adalah kuantitas yang menentukan penundaan cut-off saat ini .

 

Daya maksimum p
The diode absorbs heat and raises its temperature as current travels through it. The maximum power P is the highest power value. Specifically, the current flowing multiplies the voltage across the loading diode. For Zener diodes and variable resistance diodes, this limit parameter is especially essential.

 

Terbalik saturasi kebocoran arus ir
When a reverse voltage is applied across a diode, the current flowing through it is called reverse current. The current is proportional to the temperature and semiconductor material. The IR of the silicon tube is nA (10-9A) at ambient temperature, while the IR of the germanium tube is mA. (10-6 a) .

 

Aplikasi dioda

 

Perbaikan pada catu daya
Dioda adalah tulang punggung proses perbaikan . mereka mengonversi arus bolak -balik (ac) menjadi arus mengarahkan (dc) . Ini penting untuk hampir semua perangkat elektronik yang berjalan pada baterai tetapi diisi dari sumber daya AC . Dioda memungkinkan saat ini mengalir dalam satu arah, secara efektif, secara efektif {{2} {Difers {{{{2} {diartif {{{2} {{{2} {{{{2} {{{{2 {efektif secara efektif, efektif secara efektif, efektif secara efektif


Dalam catu daya, beberapa dioda sering digunakan bersama -sama dalam pengaturan yang disebut penyearah jembatan . Proses ini mendorong segalanya mulai dari laptop Anda hingga ponsel Anda, membuat dioda penting dalam elektronik modern .

 

Demodulasi sinyal
Dioda digunakan dalam sirkuit demodulasi untuk mengekstrak informasi dari sinyal yang dimodulasi, seperti modulasi amplitudo (AM) atau modulasi frekuensi (FM) . Diodulasi demodulasi memperbaiki sinyal yang dimodulasi, yang memungkinkan sinyal pesan asli dipulihkan untuk transmisi audio dalam penerima radio dan sistem komunikasi {1}


Aplikasi dioda ini sangat mendasar dalam sistem komunikasi, memungkinkan konversi sinyal yang dimodulasi kembali ke bentuk aslinya . apakah itu mendengarkan musik di radio, menyiarkan acara langsung, atau menerima sinyal dalam perangkat komunikasi, dioda memungkinkan untuk mendemodulasi dan memproses transmisi ini secara efektif.

 

Emisi ringan di LED
Dioda pemancar cahaya (LED) adalah jenis dioda khusus yang memancarkan cahaya ketika arus mengalir melalui mereka . LED digunakan dalam beragam perangkat, dari indikator sederhana pada peralatan dan gadget ke dan konsumsi yang kompleks di TV dan papan tulis digital . efisiensi, panjang, dan konsumsi energi rendah {. efisiensi, panjang, dan panjang energi {{. efisiensi, longevitas, dan energi rendah {{{{1} {Efisiensi, dan efisiensi rendah, efisiensi rendah, dan efisiensi rendah, dan efisiensi. menampilkan .


Beyond illumination, LEDs have revolutionized the lighting industry, offering a sustainable alternative to traditional lighting solutions. They are used in traffic lights, automotive headlights, and as the source of light in almost all screen displays, highlighting the versatile applications of diodes in creating a brighter and more energy-efficient world.

 

Regulasi tegangan
Dioda sangat penting dalam sirkuit regulasi tegangan untuk mempertahankan tingkat tegangan konstan dalam perangkat elektronik . zener dioda, jenis dioda tertentu, dirancang untuk memungkinkan arus mengalir ke belakang setelah voltase tertentu yang dikeluarkan dari voltase yang digunakan, di mana -mana dieksploitasi, dieksploitasi, dieksploitasi, dieksploitasi, dieksploitasi, dieksploitasi, di mana -mana. tegangan lonjakan dan untuk memastikan operasi yang stabil meskipun fluktuasi pada catu daya .


Regulator tegangan ditemukan di hampir setiap perangkat elektronik, menjaga komponen dengan memberikan tegangan stabil . Ini sangat penting dalam perangkat dari komputer ke peralatan medis, di mana kinerja yang konsisten sangat penting untuk fungsionalitas dan keamanan .

 

Perlindungan tegangan berlebih
Dioda juga digunakan untuk perlindungan tegangan berlebih dalam sirkuit listrik dan elektronik . dengan mengarahkan tegangan berlebihan dari bagian sensitif dari suatu sirkuit, dioda dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh lonjakan tegangan {{1} lainnya yang terjadi pada pelindung sistem komputer, peralatan telekomunikasi, dan lonceng lain dari pembedahan lainnya, dan lonceng -lompatan lain dari pembeli, dan lambung listrik lainnya, dan lonceng -lonceng, dan lonceng -lompatan lain dari pelindung sistem komputer, peralatan telekomunikasi, dan sensitif lainnya, dan sensitif terhadap sistem komputer, dan lambung. gangguan listrik .


Penggunaan dioda di sirkuit perlindungan tegangan tegas memastikan umur panjang dan keandalan perangkat elektronik, melindungi investasi konsumen dan bisnis .

 

Panel surya
Dalam sistem panel surya, dioda digunakan untuk mencegah aliran balik arus, yang dapat terjadi pada malam hari atau ketika bayangan jatuh di atas panel . Ini dikenal sebagai dioda pemblokiran . tanpa itu, panel surya dapat menguras baterai yang seharusnya dikenakannya . {2}

 

Selain itu, dioda bypass digunakan di dalam panel untuk mencegah pemanasan hot-spot ketika bagian panel diarsir, memastikan bahwa sisa panel terus berfungsi secara efisien .

 

This application of diodes is crucial in the renewable energy sector. It enables more effective and reliable solar energy systems. By optimizing the performance of solar panels, diodes contribute to the broader adoption of sustainable energy solutions. This helps in reducing dependence on fossil fuels.

 

Gerbang logika dalam elektronik digital
Diodes are useful in the construction of logic gates, which are the building blocks of digital electronics. Through the arrangement of diodes (and sometimes alongside resistors), one can create gates that perform basic logical functions like AND, OR, and NOT. These gates are then combined in various ways to build more complex circuits that can perform a wide range of digital tasks, from simple calculations to operating the core Fungsi komputer .

 

Bagaimana cara memeriksa apakah dioda itu buruk

 

 

Dioda adalah perangkat semikonduktor yang melakukan arus hanya dalam satu arah, dan umumnya terbuat dari silikon atau germanium . dioda memiliki dua terminal -- anoda dan katoda {{2} dengan katoda yang ditandai oleh baris yang dilukis pada tubuh dioda {{2} dengan katoda yang ditandai oleh baris yang dilukis pada tubuh dioda {{2 diblokir ke arah lain . Properti ini digunakan paling umum di sirkuit penyearah, yang mengubah arus bolak -balik menjadi arus mengarahkan . dioda juga digunakan untuk melindungi komponen dalam sirkuit jika ada di atas, yang terjadi di atas, memblokir aliran saat ini untuk menghentikan kerusakan yang disebabkan {{6} walaupun di dalamnya, di dalamnya, jika ada di sekitarnya, walaupun di sirkuit yang terjadi pada saat ini, walaupun di sirkuit yang terjadi di atas, jika ada di atas, walaupun. Batas Dinilai .

 

Buka selembar satu kaki dioda jika itu adalah bagian dari sirkuit, jika tidak, komponen lain di sirkuit dapat mempengaruhi hasil uji . Panaskan bantalan solder di sekitar kaki dioda sampai solder cair, dan kemudian tarik dengan lembut dari sisi lain yang menyalurkan {. dengan lembut {{. dengan lembut {{. {{{{{1} {{{{{1 {{{{{1 {{{{{1 {{{{{1 {{{{{1 {{{{{{1 {

 

Atur multimeter ke mode uji dioda -nya, dilambangkan dengan simbol sirkuit untuk dioda yang terlihat mirip dengan panah . jika multimeter tidak memiliki mode dioda, atur ke ujung bawah rentang resistansi .

 

Tempatkan satu probe dari multimeter ke salah satu kaki dioda, dan probe lainnya ke kaki lainnya . Perhatikan bacaan yang diperoleh, dan kemudian bertukar posisi probe dan perhatikan bacaan baru .

 

Menafsirkan hasil . Jika Anda mendapatkan sirkuit terbuka dalam satu arah yang menunjukkan arus diblokir, dan pembacaan resistansi rendah di arah lain, dioda itu baik . jika ada sirkuit terbuka di kedua arah} pada kedua dioda {{{2} {{2 {{{{{2} {{{{kedua {{{{{{{{kedua {{{{{{{{{{{{. Dioda harus diganti .

 

FAQ

T: Apa itu dioda dan mengapa digunakan?

A: Listrik, Fundamental . Dioda adalah perangkat semikonduktor yang pada dasarnya bertindak sebagai sakelar satu arah untuk saat ini . ini memungkinkan arus mengalir dengan mudah dalam satu arah, tetapi sangat membatasi arus dari mengalir ke arah yang berlawanan .

T: Apa fungsi utama dari dioda?

A: Fungsi utama dari dioda adalah untuk memungkinkan arus listrik untuk lulus dalam satu arah (disebut arah ke depan dioda) sambil memblokirnya ke arah yang berlawanan (arah terbalik) . dengan demikian, dioda dapat dilihat sebagai versi elektronik dari katup periksa .

T: Apakah dioda mengonversi AC ke DC?

A: Dioda memungkinkan arus hanya lulus dalam satu arah . jika dioda digunakan dalam AC itu akan dilakukan hanya selama setengah dari siklus . sehingga mereka digunakan dalam konversi ac menjadi dc . Oleh karena itu, dioda adalah dc {{3}

T: Kapan menggunakan dioda?

A: They are used for isolating signals from a supply. For example, one of the major uses of diodes is to remove negative signals from AC current. This is known as signal demodulation. This function is basically used in radios as a filtering system in order to extract radio signals from a carrier wave.

T: Di mana dioda digunakan dalam kehidupan sehari -hari?

A: Diodes dapat digunakan sebagai sakelar untuk memblokir lonjakan tegangan dan membuat sirkuit ideal untuk pelindung bedah . juga digunakan untuk menggandakan catu daya dan voltase {{1} {{2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2

T: Apakah baterai adalah dioda?

A: Tidak, dioda adalah perangkat yang digunakan untuk membatasi arah arus ke satu arah saja . ini mencegah aliran arus dalam arah yang berlawanan . Namun, baterai adalah perangkat penyimpanan energi yang tidak dapat digunakan sebagai perangkat resistif .

T: Apakah dioda positif atau negatif?

A: Oleh karena itu, katoda adalah sisi negatif dari dioda . sebaliknya, kami menyebut timbal yang terhubung ke semikonduktor tipe-p anoda, yang menjadikannya sisi positif dari dioda .

T: Bagaimana cara menghubungkan dioda?

A: Jika sisi positif dari sumber tegangan terhubung ke ujung positif dari dioda (anoda), dan sisi negatif terhubung ke ujung negatif dioda (katoda), dioda akan melakukan arus . jika dioda terbalik, arus diblokir (hingga batas) .}

T: Apakah transistor dioda?

A: Transistor seperti satu set dua dioda dengan katod atau anodes yang diikat bersama . memiliki tiga terminal yang membawa arus listrik dan membantu membuat koneksi ke sirkuit eksternal: emitor, juga dikenal sebagai timbal negatif transistor, basis, yang merupakan terminal yang mengaktifkan transistor {{{1 {{1 {{{1 {{1 {{1 {{1 {{1 {{1 {{1 {{1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {

T: Apakah dioda memiliki arah?

A: Beberapa dioda akan memiliki anoda dan katoda mereka yang ditandai sebagai positif dan negatif, tetapi cara sederhana untuk mengingat cara arus yang mengalir dalam dioda adalah untuk mengikuti arah panah .} panah pada simbol dioda menunjukkan arah arus akan mengalir .

Kami terkenal sebagai salah satu produsen dan pemasok dioda terkemuka di Shenzhen, China . jika Anda akan membeli dioda berkualitas tinggi dalam stok, selamat datang untuk mendapatkan kutipan dari pabrik kami . juga, layanan OEM tersedia . kami

Tas belanja