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二极管 二极管是什么 搜索结果

 
二极管是什么

二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

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面向低压系统的温度传感器和双通道电源监视器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995。LTC2995 以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。
2012-05-16
以太网端口保护需要智能化策略
必须为以下四种主要的过压电气威胁选择具有合适特性的TVS二极管阵列:雷击引起的浪涌、静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和电缆放电事件(CDE)。低电容在这些器件中尤其重要,它可以避免信号失真,特别是在吉比特以太网电路中。
2012-05-09
先进汽车照明解决方案案例分析
随着汽车工业的发展,越来越先进的照明技术在汽车上正得到更多应用。其中,发光二极管(LED)照明具有卤素灯和氙气灯无法比拟的优点,如寿命长、响应时间快、节能环保等,加快了在汽车照明中大量采用的步伐。
2012-04-06
像素阵列的曝光
由于全局快门曝光在滚动读出的过程中存储信息的CFD与光电二极管PD可以完全隔离,因此在上一帧滚动读出的同时完全可以进行下一帧的曝光。使用适当的控制时序,可以实现连续的全局曝光。
2012-04-13
第二代XS DrMOS系列FDMF6708N节省50%的占位面积
ltrabook设备和笔记本等应用的设计人员面临降低电源设计中电感高度的挑战,以满足更薄的低侧高终端系统要求。有鉴于此,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)提供第二代XS DrMOS系列FDMF6708N,这是经全面优化的紧凑型集成MOSFET解决方案加驱动器功率级解决方案,用于大电流、高频率同步降压DC-DC应用。FDMF6708N集成了一个驱动器IC、两个功率MOSFET和一个自举肖特基二极管,采用热性能增强型6x6mm2 PQFN Intel DrMOS v4.0标准封装。
2012-03-23
具备75V、80V及85V额定击穿电压的高速开关二极管
Diodes Incorporated 推出一系列占板面积小、采用低剖面封装的高速开关二极管,有助大幅降低器件数量及电路板面积。新品系列除具备75V、80V及85V的额定击穿电压 (Breakdown Voltage) 外,更采用微型塑料SOT563、DFN1006-3及DFN2020-6封装,以供顾客选择。
2012-03-23
超高速接口的ESD保护技术
近年来,消费者对手机、计算机、数码相机等便携电子产品的功能要求越来越高,相应的功能性I/O端口也随之越来越多。消费者在电缆连接和断开时将有更大可能触摸到I / O连接器的引脚。在正常工作条件下,触摸一个暴露的端口或接口,可以导致超过30kV以上电压的放电。小线宽的半导体器件由于不能承受过高的电压、过高电流或者是两者的结合而被损坏,过高的电压可能会导致栅氧化层被击穿,而过高的电流会造成结发生故障和金属连线熔化。
2012-03-21
凌力尔特发布LiFePO4电池充电器 LTC4156
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率、I2C 控制和高效率的电源通路 (PowerPath) 管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器 LTC4156,该器件适用于单节电池设备
2012-03-16
Diodes MOSFET使电源超越“能源之星”效率
Diodes公司推出ZXGD3105N8同步MOSFET控制器,让反激式电源设计师能以MOSFET替换低效率的肖特基整流器,作为理想驱动二极管。同时,ZXGD3105N8还能使机顶盒取得少于100mW的待机功耗,以及逾87%的满载效率。
2012-03-12
APS像素的原理和结构
为了改进CMOS成像器的图像质量,往往增加APS像素的有源器件数。4T-APS可以大幅度提高光电信号的信噪比;5T和6T等多晶体管像素结构可以用于实现全局快门功能和防止图像开花。但是在特定的像素尺寸下,这些增加的晶体管面积,会挤占光电二极管的面积,从而降低像素的填充系数。
2012-02-09
低成本紧凑型荧光灯镇流器设计
有源PFC电路要求采用附加的控制集成电路、电感、二极管和高压MOSFET。无源PFC电路成本较低,但会增加灯电流波峰因数,从而缩短灯的使用寿命。本文所述设计采用了一个简单的控制电路来改良无源PFC电路,可以在实现较高功率因数的同时,将灯电流波峰因数降至可接受的水平。
2012-02-06
采用不同封装的45V TMBS TrenchMOS势垒肖特基整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出12款采用3种功率封装、具有10A~40A额定电流范围的新型45V器件---V(B,F)T1045BP、V(B,F)T2045BP、V(B,F)T3045BP和V(B,F)T4045BP,扩充其TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器在20A电流下具有0.51V的极低正向压降,适合在太阳能电池接线盒中用作起保护作用的旁路二极管
2012-01-16
Diodes MOSFET控制器助力PSU效率达能源之星评级
Diodes公司推出同步MOSFET控制器ZXGD3104N8,其额定电压为25V,适用于90W及以上的笔记本和便携式电脑的电源设计。这款新品能取代返驰式转换器内效率较低的肖特基二极管,并通过减少多达70%的整流器损耗,有效提升最高达3.5%的电源效率。因此,该器件有助电源供应系统更容易达到能源之星V2.0所规定的电源平均效率需达到87%的评级要求。
2012-01-13
符合全面认证的碳化硅MOSFET芯片
科锐公司(CREE)将继续引领高效率电子电力模组变革,宣布推出业界首款符合全面认证的可应用于电力电子模组的裸芯片型及芯片型碳化硅MOSFET功率器件。科锐碳化硅ZFET MOSFET器件和二极管适用于高阶电力电子电路,与传统硅器件相比,可实现更高的能源效率。
2011-12-30
透过2011看全球无线应用趋势
新颖的应用正推动着技术前进。举个例子,数据转换器正以更快的时钟频率跟上今天的处理需求。移动网络中不断增多的语音、数据、互联网使用也带动了对高维调制格式以及支持此类格式的线性增强功放的需求。在防务市场,雷达等应用越来越依赖数字处理,而系统集成商也由真空管技术转向二极管以获得更高功率。新的应用和机遇正在兴起。所有这些变化都是有限带宽下信息/数据传输量增长趋势、绿色能源与通信基础设施、相应能源采集增长等趋势的结果。
2011-12-30
RS‐485端口防雷/防交流电搭接保护
Bourns 在RS‐485 串行设备端口上有着非常优越的电路保护方案。使用两个BOURNS TBU 高速保护(HSP),两个快速动作GDT 和两个TVS 二极管,来满足规定的RS ‐ 485 接口的行业标准。建议使用BOURNS TBU 的解决方案,配备低容值的GDT,以增强在高速信号上的性能。它可以帮助工程师增加RS‐485 端口的防雷浪涌保护水平和220V 交流电搭接的异常情况,还可减小PCB 板的大小设
2011-12-29
全球最大OLED电视面板面世
LG Display日前宣布,首次成功开发出全球最大的55寸的OLED(有机发光二极管)面板。这款55寸超大面板的诞生标志着在推动OLED电视普及化进程方面,LG Display不仅做出了卓著的技术贡献,而且将大尺寸AM OLED面板的生产成本控制在更合理的水平。
2011-12-28
变容二极管驱动技巧
变容二极管主要用于射频电路中,通过调节电压提供可变的电容。这种二极管通常用于电路调节,例如无线应用中,无线麦克风和收音机中使用的射频振荡器和滤波器。电路设计师应当了解使用非易失数模转换器为变容二极管(作用相当于电压控制的电容器)提供偏置电压的好处。
2011-12-23
能够处理连续数据传输的红外遥控信号的解调IC
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布业内首款用于调制由分立光敏二极管接收的红外遥控信号的解调IC--- VSOP383..和VSOP584,扩大其光电子产品组合。VSOP383..和VSOP584..系列产品采用小尺寸的2mm x 2mm x 0.76mm QFN封装,能够处理连续的数据传输,具有宽电源电压和低供电电流的特点。
2011-12-01
PI将代表SemiSouth Silicon销售碳化硅二极管和JFET
新协议将增加Power Integrations的产品组合,同时帮助美国领先 SiC制造商扩大在中国、台湾、日本、韩国和印度市场的产品销量
2011-11-14
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话题PK:NFC能否成为手机标准配置?New!

蓝牙标配了,Wi-Fi标配了,NFC(近距离无线通讯技术)却还像个侠客一样游走在江湖间。看似可以在支付、票务、门禁、防伪和物联网等领域大展拳脚的NFC,此刻在手机标准配置的门外徘徊。 未来三年内,NFC芯片能否成为手机标准配置呢?

正方观点:广泛而便捷的应用将促进NFC在手机终端快速普及,NFC即将成为手机标配。   支持正方
反方观点: 标准规格、生态系统和商业经营方面的问题让NFC继续游走在手机圈外。  支持反方



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