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La diode est probablement le plus ancien dispositif à semi-conducteur. Différents types de diodes sont utilisés pour le redressement de tension, pour la limitation de sa valeur, pour la commutation de courant, la détection et le mélange de signaux. Des types spéciaux de diodes, comme la diode à effet de tunnel ou la diode varicap, sont utilisés dans les générateurs de micro-ondes ou les circuits de syntonisation radio.
La division de base des diodes comprend des groupes fonctionnels dans le cadre desquels il est encore nécessaire de distinguer les sous-groupes en fonction du type de boîtier, du mode de montage, de la perte de puissance maximale (y compris la possibilité d'utiliser un dissipateur thermique) et autres. Parmi eux, nous pouvons également trouver des ensembles de diodes qui sont placés dans un seul boîtier (modules de diodes) ou connectés de manière spéciale, tels que le pont redresseur Graetz ou 8 diodes de protection avec une cathode ou anode commune, utilisées pour protéger le 8-bits de données de bus.
En choisissant une diode pour l'application, nous devons faire attention à toute la série de paramètres, non seulement électriques, mais également mécaniques. Cependant, cela ne peut pas être fait indépendamment de son application, car selon le type de diode, ses différents paramètres gagnent en importance. Par exemple, en ce qui concerne une diode de redressement, il s’agit de : courant direct continu maximum, tension inverse continue maximum, tension de seuil (qui est également appelée tension directe) au courant direct maximum, courant inverse à tension inverse maximum, dissipation de puissance, température de connexion maximale. En ce qui concerne la diode Zener, qui peut être utilisée pour stabiliser la tension ou réduire les surtensions, les paramètres mentionnés ci-dessus prennent une signification différente. La tension de seuil dans la plupart des applications n'est plus tellement importante car cette diode fonctionne principalement en polarisation inverse. Cependant, ce qui est important c’est la tension de claquage et sa tolérance car ce type de diode est nécessaire pour stabiliser de manière répétée et précise la tension dans le sens inverse. Le courant direct est également traité de manière différente parce qu’il s'agit principalement d'un courant inverse, qui doit être le plus faible possible dans la diode de redressement, ainsi que dans la diode Zener, mais une fois la tension de claquage atteinte, la résistance dynamique de la diode devrait être aussi faible que possible. La transition vers l'état de claquage de la connexion devrait également être brusque et rapide – contrairement à une diode de redressement où les caractéristiques de claquage léger peuvent assurer une durée de vie plus longue de la diode.
Nous devons analyser de la même manière d’autres types de diodes, qui ont des caractéristiques façonnées en fonction de l'application. D'autres paramètres, comme par exemple la fréquence de commutation, la capacité de connexion, etc., sont également plus importants, notamment pour les diodes utilisées dans les circuits haute fréquence, tels que les mélangeurs, les générateurs haute fréquence, les détecteurs et autres. Donc, nous ne pouvons pas supposer qu'une « diode n’est qu’une diode » et que chaque diode sélectionnée uniquement pour le courant direct et la tension de claquage remplira sa tâche dans chaque application.
En ce qui concerne la fonction les diodes peuvent être divisées en: diodes universelles (courant direct faible, tension inverse basse ou moyenne, fréquence de fonctionnement élevée), diodes de redressement (tension inverse élevée, courant direct élevé, fréquence de fonctionnement basse), diodes à impulsions (commutation ; temps de commutation court lors du changement de polarité, diodes varicap (varicaps, varactor ; capacité variable contrôlée en tension), diodes hyperfréquences (à effet tunnel, Gunn, charge ; pour le redressement, la génération et l'amplification électrique formes d'onde dans la gamme des micro-ondes) diodes Zener (pour stabilisation de tension) diodes avalanche et Transil (protection contre les surtensions). Certaines diodes sont proposées en version « glass passivated » une petite couche de verre utilisée pour protéger la jonction P-N améliore les caractéristiques électriques, limite le courant de fuite et augmente la résistance au claquage.
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