Dioda Zener
DIODA ZENER
Efectul de străpungere al joncțiunii p-n polarizată invers este folosit în special în cazul diodei Zener care este în așa fel construită încât prin ea să circule un curent invers de valoare semnificativă. Un rezistor trebuie conectat întotdeauna în serie cu dioda Zener pentru a preveni distrugerea ei ca urmare a creșterii excesive a curentului invers prin ea. Dioda Zener stabilizează tensiunea continuă aplicată la circuitul de intrare la o valoare corespunzătoare valorii de străpungere la care lucrează. De exemplu dioda marcată 5V6 va stabiliza tensiunea continuă în circuitul de ieșire la o valoare de 5,6 V. Dioda Zener reprezintă cel mai simplu circuit de stabilizare a tensiunii continue: stabilizatorul parametric cu dioda Zener pe care îl vom prezenta în continuare.
Tensiunea continuă nestabilizată are o variație cuprinsă între 8 și 12 V. Rezistorul RS limitează curentul prin dioda Zener în scopul prevenirii distrugerii acesteia. Rezistorul RS și dioda Zener formează un circuit serie. Se observă că tensiunea de intrare este suma dintre tensiunea pe dioda Zener și tensiunea pe RS. Dacă presupunem că tensiunea continuă de intrare este de 12 V atunci căderea de tensiune pe rezistența RS va fi URs= 12 V – 5.6 V = 6.4 V. Se știe că prin dioda Zener curentul invers este aproximatv egal cu din valoarea maximă a curentului absorbit de rezistența de sarcină.Rsarcină care are valoarea de 100 mA. Rezultă că prin dioda Zener vom avea un curent invers de aproximativ 10 mA. Dioda Zener și rezistența de sarcină Rsarcină sunt conectate în paralel astfel încât suma curenților de pe cele două ramuri este chiar curentul care circulă prin rezistența RS.
IRs= IRsarcină + IZ = 100 mA + 10 mA = 110 mA.
Tensiunea pe RS este
URs = 12 V – UZ = 12 V – 5.6 V = 6.4 V (Volți). Unde:
12 V este tensiunea continuă maximă de intrare
5.6 V este tensiunea pe dioda Zener
Acum putem aplica legea lui Ohms pentru a calcula valoarea rezistenței RS
Acum putem calcula și puterea pe rezistența RS
Acesta este cel mai simplu stabilizator de tensiune: stabilizatorul parametric cu dioda Zener.
Dioda Zener
Utilizarea diodelor Zener pentru stabilizarea tensiunii
Din păcate, când diodele redresoare normale ating punctul de străpungere, acest faptul duce și la distrugerea acestora. Totuși, se pot construi diode speciale ce pot suporta tensiunea de străpungere fără distrugerea completă a acestora. Acest tip de diodă poartă numele de diodă Zener, iar simbolul este cel din figura alăturată.
Dioda funcționează într-un regim de străpungere controlat, în care atât curentul cât și puterea disipată sunt menținute la valori pe care dioda le poate suporta în regim permanent, fără să se distrugă.
Dioda Zener este construită cu siliciu, caracteristica de funcționare a acesteia modificându-se la variația temperaturii de lucru.
Caracteristica curent – tensiune a diodei Zener
Tensiunea Zener
La polarizarea directă, diodele Zener se comportă precum diodele redresoare standard: tensiunea directă are valoarea de 0,7 V, conform ecuației diodei. La polarizarea inversă însă, acestea nu conduc curentul decât peste o anumită valoare a tensiunii de alimentare, valoare denumită tensiune Zener; după atingerea acestei valori, dioda Zener va putea să conducă un curent substanțial, dar va limita căderea de tensiune la bornele sale la acea tensiune Zener. Atâta timp când puterea disipată sub formă de căldură nu depășește limita termică a diodei, aceasta nu va fi afectată în niciun fel.
Diodele Zener sunt confecționate cu tensiuni Zener de câțiva volți până la sute de volți. Tensiunea Zener variază ușor cu temperatura, dar acestea pot fi folosite cu succes ca dispozitive de stabilizare a tensiunii datorită stabilității și acurateții lor în funcționare.
Polarizarea corectă a diodelor Zener
Atenție! Orientarea diodei Zener față de sursa de tensiune în circuitul de mai sus este astfel încât dioda să fie polarizată invers. Acesta este modul corect de conectare a diodelor Zener în circuit! Dacă am fi să conectăm dioda Zener invers, astfel încât să fie polarizată direct, aceasta s-ar comporta precum o diodă „normală”, iar tensiunea de polarizare directă ar avea o valoare de doar 0,7 V.
Limita termică și distrugerea diodei Zener
Ca și oricare dispozitiv semiconductor, dioda Zener este sensibilă la temperatură. O temperatură excesivă poate duce la distrugerea diodei, astfel că va trebui să se țină seama de puterea maximă permisă a diodei la proiectarea circuitelor. Interesant este faptul că, la distrugerea diodei Zener, datorită căldurii excesive, distrugerea rezultată duce la scurt-circuitarea diodei, nu la deschiderea. O astfel de diodă „stricată” poate fi detectată foarte ușor, întrucât se comportă precum un conductor electric: căderea de tensiune este aproape zero atât la polarizarea directă cât și la polarizarea inversă.
Exemplu practic de utilizare a diodei Zener
Vom rezolva matematic circuitul precedent, determinând toate tensiunile, curenții și puterile disipate, pentru o tensiune Zener de 12,6 V, o sursă de tensiune de 45 V și o valoare a rezistorului de 1.000 Ω.
Să calculăm prima dată puterile pe rezistor și pe diodă:
O diodă Zener cu o putere de 0,5 W și un rezistor cu o putere de 1,5 sau 2 W sunt suficiente pentru această aplicație.
Minimizarea puterii disipate
Dacă puterea excesivă disipată este atât de importantă, de ce nu am proiecta un circuit astfel încât să existe o putere disipată minimă? De ce nu am introduce un rezistor cu o valoare foarte mare a rezistenței, limitând prin urmare curentul și menținând puterea disipată la valori foarte scăzute?
Să luăm de exemplu circuitul alăturat, cu un rezistor de 100 kΩ în loc de rezistorul de 1 kΩ din circuitul precedent. Atât tensiunea de alimentarea cât și tensiunea Zener sunt cele din exemplul precedent.
Având un curent de 100 de ori mai mic decât înainte (324 µA în loc de 32,4 mA), ambele valori ale puterilor disipate ar trebui să fie de 100 de ori mai mici:
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: Dioda Zener (ID: 114216)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.
