Was ist der maximale durchschnittliche gleichgerichtete Vorwärtsstrom? (1N4001 Diode)

Ich frage mich, ob jemand erklären kann, was der maximale durchschnittliche gleichgerichtete Durchlassstrom für eine Diode bedeutet. Ich sehe, dass dies im Datenblatt für den 1N4001 als 1 Ampere gekennzeichnet ist. Ich konnte online keine klare Erklärung dafür finden, was dies bedeutet.

Dies kam auf, als ich Stresstests an einer Schaltung durchführte, die ich entwerfe. Ich bin die Strecke über lange Zeit unter ihren maximalen Bedingungen gefahren. Bei diesen Tests floss über 10 Minuten lang 1,7 Ampere Strom durch eine 1N4001-Diode. Die Diode wurde nicht heiß oder zeigte Anzeichen von Not. Jemand hat später im Datenblatt auf 1 Ampere hingewiesen, aber dies bedeutet eindeutig nicht den maximalen Strom, der durch das Gerät fließen kann, oder es hätte eine Art negativer Effekt gegeben.

Kann jemand erklären, was dieses Attribut für eine Diode bedeutet und warum die Schaltung bei dem höheren Strom ohne negative Auswirkungen funktionierte?

Die Tatsache, dass Sie keinen negativen Effekt beobachtet haben, bedeutet nicht, dass es keinen gab. Die Zuverlässigkeit der Diode kann stark reduziert werden und sie könnte morgen ausfallen. Außerdem haben Sie vielleicht gerade Glück gehabt ... die nächsten 99 Dioden, die Sie ausprobieren, können katastrophal ausfallen, wenn Sie 1,1 A durch sie leiten. Die maximale Stromspezifikation bedeutet nicht, dass die Dioden ausfallen , wenn Sie diesen Strom überschreiten, es bedeutet, dass sie nicht ausfallen, wenn Sie unter der Spezifikation bleiben.
Irgendetwas muss mit deinen Messungen wirklich nicht stimmen. Typischerweise hat 1N4001 D = 2 mm und L = 4 mm, es ist ein ziemlich kleines Gerät. Bei 1,7 V beträgt die Durchlassspannung etwa 1,1 V, sodass die Verlustleistung fast 2 W beträgt. Dies ist eine enorme Leistung für ein so kleines Gerät, es sei denn, die Beine sind an massive Pads / Drähte gelötet. Das Gerät wird ziemlich heiß, Tcase geht auf 70 ° C, ich habe zufällig ein altes Muster von 1N4001 und führe den Test durch, es verbrennt die Finger.
Die Diode wurde sehr heiß, wenn der Strom tatsächlich durch sie floss. Vielleicht hast du es nicht bemerkt, weil es relativ schnell abgekühlt ist.

Antworten (1)

Bei 25 °C Umgebungstemperatur und 1,7 A hätte die Sperrschichttemperatur wahrscheinlich im Bereich von 150 °C gelegen, je nachdem, was mit den Leitungen passiert ist. Wenn sie kurz und in große Kupferflächen gelötet wären, wäre die Temperatur geringer, wenn sie lang und mit dünnen Drähten befestigt wären, dann höher.

Das ist keine ausreichend hohe Temperatur, um die Diode sofort zu zerstören oder offensichtlich zu beschädigen, aber innerhalb von vielleicht 30-50 ° C von dem, was würde. Gleichrichterdioden sind in der Regel ziemlich robust und widerstandsfähig gegen Schäden durch kurzzeitige Überlastung, weshalb wir uns oft keine Sorgen darüber machen, dass Anlaufstöße (z. B. zum Laden von Filterkappen) die Diode beschädigen. Es ist in der Lage, ein oder zwei Sekunden lang Überspannungen im Bereich von mehreren Ampere zu erzeugen, wenn Ta niedrig genug ist, und 30 A Peak 1/2 Sinuswelle - nicht repetitiv - was bedeutet, dass es selten vorkommt und zwischen dem Hämmern abkühlen darf.

Das Betreiben einer so heißen Diode (und was auch immer den Hersteller veranlasst hat, den Strom unabhängig von Ta auf durchschnittlich 1 A zu begrenzen) ist schlecht für die Zuverlässigkeit. Sie sollten nicht in der Nähe der Grenzen arbeiten, wenn Sie Dinge erstellen möchten, die auf unbestimmte Zeit funktionieren. Maximale Sperrschichttemperaturen im Bereich von 100 °C bis 120 °C (bei maximaler Umgebungstemperatur mit niedrigeren Durchschnittstemperaturen) sind angemessener, und niedriger ist im Allgemeinen besser.

Aus einem Datenblatt :

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Sie scheinen es hier electronic.stackexchange.com/questions/396086/… beantwortet zu haben . 1A ist der durchschnittliche Strom für 1N400x. Der Dauerstrom kann höher sein, was OP möglicherweise gemessen hat.