Диод является двух электродным полупроводниковым прибором. Это соответственно Анод (+) или положительный электрод и Катод (-) или отрицательный электрод. Принято говорить, что диод имеет (p) и (n) области, они соединены с выводами диода. Вместе они образуют p-n переход. Разберем подробнее, что же такое этот p-n переход. Полупроводниковый диод представляет собой очищенный кристалл кремния или германия, в котором в область (p) введена акцепторная примесь, а в область (n) введена донорная примесь. В качестве донорной примеси могут выступать ионы Мышьяка, а в качестве акцепторной примеси ионы Индия. Основное свойство диода, это возможность пропускать ток только в одну сторону. Рассмотрим приведенный ниже рисунок:

Пример односторонней проводимости диода
На этом рисунке видно, что если диод включить Анодом к плюсу питания и Катодом к минусу питания, то диод находится в открытом состоянии и проводит ток, так как его сопротивление незначительно. Если диод включен Анодом к минусу, а Катодом к плюсу, то сопротивление диода будет очень большим, и тока в цепи практически не будет, вернее он будет, но настолько маленьким, что им можно пренебречь.

Иллюстрация прямой обратный ток диода
Подробнее можно узнать, посмотрев следующий график, Вольт-Амперную характеристику диода:

Вольт-амперная характеристика диода
В прямом включении, как мы видим из этого графика диод имеет небольшое сопротивление, и соответственно хорошо пропускает ток, а в обратном включении до определенной величины напряжения диод закрыт, имеет большое сопротивление и практически не проводит ток. В этом легко убедиться, если есть под рукой диод и мультиметр, нужно поставить прибор в положение звуковой прозвонки, либо установив переключатель мультиметра напротив значка диода, в крайнем случае, можно попробовать прозвонить диод, установив переключатель на положение 2 КОм измерения сопротивления. Изображается на принципиальных схемах диод так, как на рисунке ниже, запомнить, где какой вывод легко: ток у нас, как известно, всегда течет от плюса к минусу, так вот треугольник в изображении диода как бы показывает своей вершиной направление тока, то есть от плюса к минусу.

Диод полупроводниковый
Соединив красный щуп мультиметра с Анодом, мы можем убедиться в том, что диод пропускает ток в прямом направлении, на экране прибора будут цифры равные ~ 800-900 или близкие к этому. Подключив щупы наоборот, черный щуп к аноду, красный к катоду мы увидим на экране единицу, что подтверждает, в обратном включении диод не пропускает ток. Рассмотренные выше диоды бывают плоскостные и точечные. Плоскостные диоды рассчитаны на среднюю и большую мощность и используют их в основном в выпрямителях. Точечные диоды рассчитаны на незначительную мощность и применяются в детекторах радиоприемников, могут работать на высоких частотах.

Плоскостной и точечный диод
Какие бывают типы диодов ?

Схематическое изображение диодов

Фото выпрямительного диода
А) На фото изображен рассмотренный нами выше диод.

Стабилитрон изображение на схеме
Б) На этом рисунке изображён стабилитрон, (иностранное название диод Зенера), он используется при обратном включении диода. Основная цель: поддержание напряжения стабильным.

Двуханодный стабилитрон — изображение на схеме
В) Двухсторонний (или двуханодный) стабилитрон. Плюс этого стабилитрона в том, что его можно включать вне зависимости от полярности.

Туннельный диод
Г) Туннельный диод, может использоваться в качестве усилительного элемента.

Обращенный диод
Д) Обращенный диод, применяется в высокочастотных схемах для детектирования.

Варикап
Е) Варикап, применяется как конденсатор переменной ёмкости.

Фотодиод
Ж) Фотодиод, при освещении прибора в цепи, подключенной к нему, возникает ток из-за возникновения пар электронов и дырок.

Светодиоды
З) Светодиоды, всем известные, и наверное наиболее широко применяемые приборы, после обычных выпрямительных диодов. Применяются во многих электронных устройствах для индикации и не только.
Выпрямительные диоды выпускаются также в виде диодных мостов, разберем, что это такое — это соединенные для получения постоянного (выпрямленного) тока четыре диода в одном корпусе. Подключены они по Мостовой схеме, стандартной для выпрямителей:

Схема диодного моста
Имеют четыре промаркированных вывода: два для подключения переменного тока, и плюс с минусом. На фото изображен диодный мост КЦ405:

Фото диодный мост
А теперь давайте рассмотрим подробнее область применения светодиодов. Светодиоды (вернее светодиодная лампа) выпускаются промышленностью и для освещения помещений, как экономичный и долговечный источник света, с цоколем позволяющим вкрутить их в обычный патрон для ламп накаливания.

Светодиодная лампа фото
Светодиоды существуют в разных корпусах, в том числе и SMD.

smd светодиод фото
Выпускаются и так называемые RGB светодиоды, внутри них находятся три кристалла светодиодов с разным свечением Red-Green-Blue соответственно Красный — Зеленый – Голубой, эти светодиоды имеют четыре вывода и позволяют путем смешения цветов получить видимым любой цвет.

Подключение RGB ленты
Эти светодиоды в SMD исполнении часто выпускаются в виде лент с уже установленными резисторами и позволяют подключать их напрямую к источнику питания 12 вольт. Можно для создания световых эффектов использовать специальный контроллер:
Контроллер rgb
Светодиоды при использовании не любят, когда на них подается напряжение питания выше того, на которое они рассчитаны и могут перегореть сразу или спустя какое-то время, поэтому напряжение источника питания должно быть рассчитано по формулам. Для советских светодиодов типа АЛ-307 напряжение питания должно подаваться примерно 2 вольта, на импортные 2-2,5 вольта, естественно с ограничением тока. Для питания светодиодных лент, если не используется специальный контроллер, необходимо стабилизированное питание.
Таблица параметров диодов
| Параметр | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| Тип диода | Назначение и вид диода (выпрямительный, светодиод, стабилитрон, Шоттки и др.) | Выпрямительный, Шоттки, Зенеровский |
| Прямое напряжение (Vf) | Напряжение, при котором диод открывается (впереди). | 0.6–0.7 В (кремниевый), 0.2–0.4 В (Шоттки) |
| Обратное напряжение (Vr) | Максимальное обратное напряжение, которое диод может выдержать. | 50 В, 100 В, 1000 В |
| Прямой ток (If) | Максимальный ток, который проходит через диод в прямом направлении. | 1 А, 10 А, 20 А |
| Обратный ток (Ir) | Ток утечки через диод в обратном направлении. | 1–10 мкА |
| Мощность (Pmax) | Максимальная мощность, которую может рассеивать диод. | 500 мВт, 1 Вт |
| Переходная емкость (Cj) | Емкость p-n перехода при обратном напряжении. | 10 пФ, 50 пФ |
| Время восстановления (trr) | Время, за которое диод возвращается в закрытое состояние после проводимости. | 10 нс, 35 нс |
| Температура эксплуатации | Диапазон рабочих температур. | -40°C до +125°C |
| Корпус | Тип корпуса диода (SMD, TO-220, DO-41 и др.). | DO-41, SOD-123, TO-220 |
Параметры популярных диодов
| Модель диода | Тип | Vf (В) | Vr (В) | If (А) | Ir (мкА) | Корпус | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4007 | Выпрямительный | 0.7 | 1000 | 1 | 5 | DO-41 | Универсальный выпрямительный диод. |
| 1N5819 | Шоттки | 0.4 | 40 | 1 | 1 | DO-41 | Низкое падение напряжения. |
| BZX55C5V1 | Стабилитрон | 0.9 | 5.1 | 0.5 | — | DO-35 | Стабилизация напряжения. |
| BYV27-200 | Быстродействующий | 1.3 | 200 | 1 | 10 | DO-201AD | Быстрый выпрямительный диод. |
| SS34 | Шоттки | 0.45 | 40 | 3 | 0.5 | SMA | Высокая пропускная способность. |
| LED (5 мм, красный) | Светодиод | 2.0 | — | 0.02 | — | 5 мм | Эмиссия красного света. |
А здесь читайте более подробно о полупроводниковых диодах, принцип работы, типы и применение в различных радиосхемах.








