11.7
ダイオードの逆特性をモデル化するには、逆バイアスされたダイオード回路を調べる必要があります。
ツェナーダイオード回路が、所望の出力電圧に一致するブレークダウン電圧を備えているとします。
ダイオードは、逆電圧がブレークダウン電圧を超えるとブレークダウン領域に入ります。
電流-電圧特性曲線は、ニー電流を超える電流の垂直直線に近似しています。
キルヒホッフの電圧法則を使用して、ダイオード電流、ソース電圧、およびダイオード電圧降下の関係を確立する数式を推論できます。
この関係は、負荷線と呼ばれる直線としてグラフィカルに表されます。
負荷線がダイオード曲線と交差する点(点Qで示される)は、回路の動作点を示します。
ツェナーダイオードのデータシートには、ブレークダウン電圧、ニー電流、インクリメント抵抗、および電力定格が記載されています。
ツェナーダイオードの電力定格は、ツェナーダイオードを損傷することなく、ツェナーダイオードを流れる可能な最大電流を計算するのに役立ちます。
電子回路では、逆バイアスダイオード構成が電圧レベルの調整に重要です。ツェナーダイオードは逆ブレークダウン現象を利用し、特定のツェナー電圧 (V_Z) で制御されたブレークダウンを示します。端子間の電圧を一定に保つように設計されており、回路の電圧調整によく使用されます。
ツェナーダイオードに印加される…
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