Как определить стабилитрон по полоскам

от admin

Цветовая маркировка стабилитронов в стеклянном корпусе и их характеристики

Полупроводниковые элементы, служащие для выпрямления и стабилизации переменного тока от электрической сети, называются стабилитронами. Сами стабилитроны являются разновидностями диодов, но в радиоэлектронных схемах выполняют несколько другую задачу. Эти устройства применяются в радиоэлектронных схемах для получения стабильного выходного напряжения и имеют свой класс по пропускному току. Стабилитроны имеют разные технические характеристики, и, как правило, применяются в слаботочных электрических цепях. Поэтому в цепях с большим электрическим током применять диоды и стабилитроны нельзя. Чаще всего стабилитроны используют в блоках питания постоянного тока.

Для применения в электросхемах используются различные типы стабилитронов и диодов. Для того чтобы правильно подобрать стабилитрон или диод по требуемым характеристикам, необходимо установить их по маркировке на корпусе — цифровой или цветовой.

Корпуса стабилитронов чаще всего делаются из тонкого металла и стекла, некоторые виды этих элементов выпускаются в пластмассовых оболочках. Ввиду того что корпуса большинства этих полупроводниковых элементов имеют малые размеры, нанесение цифровых параметров на них возможно только мелким шрифтом. Не каждый радиолюбитель сможет прочесть такой мелкий текст на корпусе радиоэлемента размером меньше половины спичечной головки! Поэтому, уже с 90-х годов для обозначения необходимых технических характеристик на корпуса диодов и стабилитронов стали наносить цветовую маркировку.

На пластиковые и стеклянные корпуса этих радиоэлектронных элементов производитель наносит разметку в виде цветных полосок или точек. По данным цветовым обозначениям через справочную электротехническую литературу и можно определить тип и назначение каждого полупроводникового элемента.

Цветовая маркировка на полупроводниковых элементах позволяет упростить техническое обозначение радиодеталей, по цветовой разметке диода и стабилитрона в стеклянном корпусе можно легко установить его технические характеристики, просто используя нужный радиотехнический справочник.

Цветовое обозначение радиоэлементов

Маркировка стабилитронов в стеклянном корпусе наносится непосредственно на корпус изделия на заводе в стерильных условиях с помощью специальной краски . Состав краски для нанесения цветовой маркировки на стекло полупроводникового радио-элемента подобран таким образом, чтобы она не выгорала и не осыпалась в процессе эксплуатации элемента. В случае замены стабилитрона в электросхеме необходимо подбирать аналогичный элемент именно по цветовой маркировке.

Рисунок маркировки на изделиях бывает в виде цветных полосок и точек, поэтому из различных комбинаций этих цветографических обозначений выстраивается техническая характеристика полупроводниковых элементов. За счет различных цветовых комбинаций производится техническое обозначение параметров радиоэлектронных компонентов. Это бесспорно не только позволяет упростить процессы изготовления элементов на производственных предприятиях, но и значительно облегчает визуальное определение технических характеристик радиодеталей.

Технологическая маркировка радиодеталей состоит не только из комбинаций разноцветных полосок и точек. Но и разные формы корпусов также находят применение для маркировки определенных параметров радиоэлектронного изделия. Поэтому, корпуса стабилитронов и диодов делают в форме прямоугольника, овала, круглой или скругленной формы. Каждый из элементов имеет свое назначение для применения в схемах радиоэлектроники.

Маркировка цветовая и цифровая диодов и стабилитронов

Маркировка цветовая и цифровая диодов и стабилитронов

Такое цветографическое нанесение маркировки вместо текстовой информации позволяет упростить, облегчить процесс обозначения и распознавания технических характеристик. Микротекст с указанием типа изделия на корпуса диодов и стабилитронов наносить гораздо сложнее. Для этого требуется разработка дополнительного техпроцесса с применением дорогого и сверхточного печатного оборудования.

Цветографическое обозначение полупроводниковых элементов принято не только в России, оно также широко применяется в Европейских странах. Такая маркировка электронных деталей имеет международный формат обозначения технических характеристик. Поэтому и позволяет достаточно точно подобрать необходимый полупроводниковый элемент из импортных компонентов или из отечественных аналогов. Маркировка SMD импортных диодов или стабилитронов устанавливается по радиотехническому справочнику.

Кроме того, элементы, близкие по характеристикам, также можно подбирать исходя из цветовых обозначений на корпусах. Выбор элементов отечественного производства и их импортных аналогов ведется по их маркировке цветом. Как видите, подобрать нужный элемент по цветовой маркировке не составляет большого труда используя энциклопедические справочники или информацию на интернет-порталах, где можно довольно точно установить тип и характеристику полупроводникового элемента (диода или стабилитрона в стеклянном корпусе).

Цветовая маркировка диодов и стабилитронов по американским стандартам

Цветовая маркировка диодов и стабилитронов по американским стандартам

В цветографическое обозначение закладываются все необходимые технические параметры электротехнического изделия, например, указываются параметры рабочего напряжения и пропускаемого тока (прямое и обратное направление) через радиоэлемент.

Помимо этого, в цветовой комбинации из цветных точек и полосок, которые производитель нанес на стеклянный или пластиковый корпус изделия, заложены Коды технических характеристик стабилитрона или диода. Следует учесть, что чтение маркировки стабилитронов или диодов ведется со стороны анодного вывода элемента, считывание цифровых полосок или точек производится слева направо в сторону катода. По этим признакам устанавливается материал основы полупроводникового изделия — Кремний (К), Германий (Г), Арсенид-галлия (А), Селен (С), а также его рабочие токи (прямой и обратный), величина рабочего и стабилизирующего напряжения.

Как уже говорилось ранее, именно по комбинациям цветографических точек и полосок, нанесенных на стеклянные или металлостеклянные корпуса стабилитронов или диодов, все технические параметры радиоэлектронного изделия расшифровываются в буквенно-цифровое обозначение при помощи таблиц из технических справочников.

Следует отметить, что полупроводники из Германия применяются в слаботочных схемах, ввиду того что они не выносят высокие температуры (при перегреве большим током они быстро выходят из строя). Полупроводниковые элементы из Кремния, наоборот, предназначены для работы в цепях с более высокими токами и выдерживают продолжительную работу под нагрузками, при этом не выходят из строя.

Помимо вышеуказанных полупроводниковых приборов бывают полупроводники из Селена – радиодетали, которые также неплохо зарекомендовали себя в схемах управления питанием электротехнической аппаратуры. Полупроводники из Селена в основном применяются в электросхемах со средней токовой нагрузкой или в импульсных блоках питания. Цветовая маркировка на корпуса селеновых элементов наносится также в соответствии с принятыми стандартами производителей полупроводниковых радиокомпонентов.

В большинстве обозначений радиоэлементов среди прочих применяются цветные полоски в различных комбинациях – черные, синие, голубые, серые, белые. Из справочника радиолюбителя можно узнать, какой тип и характеристики заложены в цветографическую составляющую элемента для использования его в схемах регулирования и управления электронными устройствами.

В заключении хочется отметить, что подобная цветографическая маркировка используется не только для обозначений стабилитронов, диодов, но и широко применяется для указания характеристик резисторов, транзисторов, тиристоров и множества других полупроводниковых изделий. Цветографическое комбинированное нанесение значков на корпуса радиодеталей является в настоящее время наиболее простым, экономичным и удобным видом обозначения технических характеристик элементов электросхем в радиотехнике.

Как определить стабилитрон по полоскам

  • Главная страница
  • Звукотехника
  • Усилители ЗЧ
  • Усилители ЗЧ (ламповые)
  • Видеоприставки
  • Спутник
  • Обычные (сетевые)
  • Безтрансформаторные
  • Импульсные
  • Зарядные устройства
  • Преобразователи напряжения
  • Другие
  • Радиоволны (эфир)
  • Многофункциональные
  • Радиоволны
  • Электрические поля (ток)
  • Магнитные поля
  • Металлоискатели
  • Другие (разные)
  • Сканеры
  • Бесперебойники (UPS)
  • Приставки к ПК
  • Жучки и радиозакладки
  • Телефонные ретрансляторы
  • Направленные и лазерные микрофоны, стетоскопы и др
  • Безопасность
  • Самооборона
  • Глушилки
  • Cпецприемники
  • Антенны
  • Радиоприемники
  • Передатчики
  • Трансиверы
  • Сотовая связь
  • Фиксированная связь
  • Спутниковая связь
  • Оптическая и ИК связь
  • Технологии
  • Основы радиоэлектроники
  • Уроки радиоэлектроники
  • Простые схемки
  • Медицинская техника
  • Для дома
  • Для животных
  • Разное
  • Реле времени
  • Реле, ключи, коммутаторы

Цветовая маркировка отечественных стабилитронов

    /> />
  • Цветовая маркировка отечественных стабилитронов

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировке

Радиоэлементы в исполнении SMD (Surface mounted Device) постепенно вытесняют обычные выводные компоненты (True hole). Имея ряд преимуществ (технологичность сборки, уменьшение размеров плат, снижение паразитных связей на ВЧ и т.д.), технология миниатюризации привела к определенной проблеме – на корпус из-за малых размеров стало невозможно нанести полноценную маркировку элемента. Чтобы узнать номинал и тип полупроводникового прибора, потребуется разобраться с системой обозначений.

Обозначение на схеме SMD полупроводников

Многие активные радиокомпоненты выпускаются как в выводном, так и в SMD исполнении. Например, широко применяемые импортные импульсные диоды 1N4148 имеют выводное исполнение, а их аналоги LL4148 изготавливаются в корпусе для поверхностного монтажа.

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировке

Приборы-аналоги 1N4148 и LL4148

В приведенном случае отличить исполнение диода все же можно – не по УГО, а по буквенному обозначению типа. Так бывает не всегда.

На принципиальных электрических схемах корпус приборов в большинстве случаев не указывают, поэтому СМД-радиодетали отдельного обозначения не имеют. Условные графические обозначения рассматриваемых двухвыводных элементов (диодов) позволяют определить лишь тип полупроводникового устройства, как то:

  • обычный диод;
  • стабилитрон;
  • динистор (диодный тиристор);
  • варикап; (LED);
  • фотодиод;
  • туннельный диод;
  • диод Шоттки.

Свои УГО имеют и некоторые виды сборок, а также специфические приборы довольно узкого применения (обращенные диоды и т.п.)

Как отличить стабилитрон от диода

На самом деле, вопрос, вынесенный в заголовок не совсем корректен. Стабилитрон (диод Зенера или просто «зенер») является разновидностью диода – прибора с односторонней проводимостью. В той же мере обычный диод может выполнять функции стабилитрона, работая на обратной ветви вольт-амперной характеристики в качестве стабилизаторов напряжения или защитных элементов.

Здесь и далее под обычным диодом подразумевается полупроводниковый диод с стандартной ВАХ, и основным применительным свойством которого является способность пропускать ток в одном направлении.

Специфика стабилитрона в том, что его параметры работы при обратном смещении (напряжение лавинного пробоя и динамическое сопротивление) нормируются. Это позволяет выбрать прибор для работы в конкретной схеме без замеров, исключительно по справочным данным. Визуально отличить «зенер» от обычного диода получается не всегда – большинство корпусов используется для производства обоих типов полупроводниковых элементов.

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировке

Наиболее распространенные корпуса стабилитронов в исполнении SMD

Отечественные стабилитроны в металлостеклянном корпусе исполнении True Hole можно узнать по маркировке. Для обозначения типа на них наносится два разноцветных кольца.

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировке

Стабилитрон отечественного производства КС156А

Типоразмеры и виды SMD корпусов

Корпуса для двухвыводных элементов для поверхностного монтажа бывают в основном двух видов:

  1. Металлостеклянные – в виде стеклянного цилиндра с металлическими выводами-заглушками. Таков, например, распространенный корпус SOD80. Подобные корпуса удобно маркировать разноцветными кольцами. Цвет и количество определяют тип прибора, а расположение – распиновку (обычно кольца наносят в районе катода).
  2. Пластиковые и керамические – в виде параллелепипедов с ленточными выводами (площадками) под поверхностный монтаж. Маркируются чаще всего полосами около катодного вывода или точками.

Типы и размеры наиболее применяемых корпусов для двухвыводных элементов собраны в таблицу.

Корпус Материал Габариты
Длина, мм Ширина (диаметр), мм
MELF (0207), он же SOD-80 Металлостеклянный 5,8 2,2
MiniMELF (0204) Металлостеклянный 3,6 1,4
MiniMELF (0102) Металлостеклянный 2,2 1,2
DO-214AC (SMA) Пластик 4..4,6 2,5..2,9
DO-214AA (SMB) Пластик 4,06..4,7 3,3..3,94
DO-214AB (SMC) Пластик 6,6..7,11 5,59..6,22
DL-35 Металлостеклянный 3,5 1,45
Power DI123 Пластик с теплоотводящей подложкой 2,8 1,78
SOT-23 (с тремя выводами, используется для сборок из 2 диодов) Пластик 2,8..3,0 1,2..1,4
SM-1 Металлостеклянный 5 2,5
SOD-323 Пластик 1,6..1,8 1,2..1,4
SOD-123 Пластик 2,55..2,85 1,4…1,7
SOD-523 Пластик 1,6 0,8
SOD-882 Пластик 1 0,5

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировкеПрибор в корпусе DL-35

В отдельную категорию надо выделить корпуса для СМД-светодиодов. Они имеют специфическую конструкцию. Плоский параллелепипед сверху покрыт слоем люминофора и компаунда, а с противоположных торцов расположены выводы под пайку. Снизу находится металлическая подложка для отведения тепла.

Обозначение и цветовая маркировка диодов

На текущий момент в мире не существует единого стандарта маркировки SMD диодов. Некоторые производители обозначают лишь общее назначение прибора цветом корпуса:

  • черный – диод общего назначения;
  • желтый – переключательный элемент;
  • зеленый – диод Шоттки;
  • голубой – стабилитрон.

Но это правило соблюдается не всегда. Имея определенный опыт, по габаритам корпуса можно еще приблизительно установить ток, на который рассчитан прибор (чем больше размеры, тем выше рассеиваемая мощность). Об остальных параметрах придется догадываться самостоятельно.

Цифровое обозначение корпусов светодиодов под поверхностный монтаж наиболее понятно и наглядно. Четыре цифры обозначают размеры в плане – длину и ширину. Так, LED, имеющий длину 38 мм, а ширину – 25 мм, является типоразмером 3825.

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировке

Типоразмеры корпусов светодиодов

Наиболее распространенной практикой является нанесение на корпус буквенного или буквенно-цифрового обозначения. Здесь фирмы-изготовители не связаны никакими стандартами и международными соглашениями, и каждый производитель может разрабатывать свою систему кодировки. Для распространенных элементов в пластиковом корпусе литерно-цифровое обозначение приведено в таблице.

Тип Количество элементов в корпусе Обозначение
BAS16 1 JU,A6
BAS21 1 JS
BAV70 2 JJ/A4
BAV99 2 JK, JE, A7
BAW56 2 JD, A1
BAT54S1 2 L44
BAT54C1 2 L43
BAV23S 2 L31

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировкеСборка BAV99 с индексом A7

Цветовая маркировка в виде кольцевых полос обычно используется для приборов в цилиндрических металлостеклянных корпусах. Обычно метки наносятся в районе катода и состоят из одного-двух колец.

Тип Первое кольцо (от вывода катода) Второе кольцо
BA682, BA482 красное
BA683, BA483 красное оранжевое
LL4148, BAS32 черное
BAV100, BAV18 зеленое черное
BAV101, BAV19 зеленое коричневое
BAV102, BAV20 зеленое красное
BAV103, BAV21 зеленое оранжевое
BB215, BB405B белое зеленое

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировкеМаркировка LL4148

Существует мнение, что производители полупроводниковых приборов намеренно затрудняют идентификацию элементов. Это, якобы, затрудняет подбор аналогов и заставляет пользователей для ремонта электронной аппаратуры обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Обозначение и цветовая маркировка стабилитронов

Самый удобный вариант – когда маркировка стеклянных стабилитронов выполнена в виде цифры, означающей напряжение стабилизации. Оценить приблизительный максимальный рабочий ток можно по габаритам, и этих двух параметров хватит для многих случаев. Если потребуется знать более глубокие характеристики (динамическое сопротивление и т.п.), придется прибегнуть к помощи справочников.

Отечественные выводные металлостеклянные стабилитроны, как упоминалось выше, маркируются цветными кольцами.

Тип прибора Метка в районе анода Метка в районе катода
КС133А голубая белая
2С133А белая черная
КС139А зеленая белая
3С139А зеленая черная
КС147А серая (синяя) белая
2С147А черная
КС156А оранжевая белая
2С156А оранжевая черная
КС168А красная белая
2С168А красная черная
КС175Ж белая
КС182Ж желтая
КС191Ж красная

Определив тип по цветовой маркировке, можно узнать параметры прибора из даташитов.

Импортные SMD-стабилитроны также могут иметь метку в районе катода. К сожалению, стандарта на цветовую маркировку нет. В большинстве случаев полоса на корпусе белая. Если позволяют размеры, производитель может нанести на корпус напряжение стабилизации в вольтах (в лучшем случае). Встречается и символьная маркировка типов «зенеров», но она может отличаться от производителя к производителю. Для стабилитронов производства Mouser серий BZX884S и BZT52 в пластмассовом корпусе символьные обозначения типов приведены в таблице.

Тип прибора Uстабилизации, В Обозначение
BZX884S-XXX (корпус SOD882)
B2V4 2A 2,4 2A
B15 15 2U
C2V4 2,4 4K
C15 15 4C
B2V7 2,7 2B
B16 16 2V
C2V7 2,7 4L
C16 16 4D
B3V0 3,0 2C
B18 18 2W
C3V0 3,0 4R
C18 18 4E
B3V3 3,3 2D
B20 2X
C3V3 3,3 4S
C20 20 4F
B3V6 3,6 2E
B22 22 2Y
C3V6 3,6 4T
C22 22 4G
B3V9 3,9 2F
B24 24 2Z
C3V9 3,9 4U
C24 24 4H
B4V3 4,3 2G
B27 27 3A
C4V3 4,3 4U
C27 27 4J
B4V7 4,7 2H
B30 30 3B
C4V7 4,7 4Y
C30 30 4M
B5V1 5,1 2J
B33 33 3C
C5V1 5,1 5B
C33 33 4N
B5V6 5,6 2K
B36 36 3D
C5V6 5,6 5C
C36 36 4P
B6V2 6,2 2L
B39 39 3E
C6V2 6,2 5F
C39 39 4Q
B6V8 6,8 N3
B43 43 3F
C6V8 6,8 5G
C43 43 4V
B7V5 7,5 2M
B47 47 3G
C7V5 7,5 5J
C47 47 4W
B8V2 8,2 2N
B51 51 3H
C8V2 8,2 5K
BZT52-XXX (корпус SOD-123)
C2V4 2,4 W1
C6V2 6,2 WB
C2V7 2,7 W2
C3V0 3,0 W3
C3V3 3,3 W4
C3V6 3,6 W5
C3V9 3,9 W6
C4V3 4,6 W7
C4V7 4,7 W8
C5V1 5,1 W9
C5V6 5,6 WA

У других производителей коды могут совпадать с приведенными, а могут не совпадать. Единого стандарта, как и для обычных диодов, не существует.

Характеристики популярных моделей

В производстве электронной продукции широко применяется маломощный импульсный диод LL4148. Он имеет характеристики:

  • материал – кремний;
  • наибольший прямой ток – не менее 150 мА;
  • обратное напряжение – минимум 100 В;
  • емкость – не более 4 пФ;
  • время переключения – не более 4 нс.

Отечественным аналогом является КД521 (КД522), но он выпускается только в выводном исполнении.

Как узнать номинал диода и стабилитрона по цветовой маркировке

BAS16 (один вывод не используется)

Прибор BAS16 имеет характеристики:

  • материал – кремний;
  • наибольший прямой ток – не менее 215 мА;
  • обратное напряжение – минимум 85 В;
  • емкость – не более 2 пФ;
  • время переключения – не более 0,006 мкс.

Если рассматривать стабилитрон BZX884S-C2V4, то надо обратить внимание на его небольшой прямой ток – до 200 мА. Другие параметры таковы:

  • напряжение стабилизации – 2,4 вольта;
  • номинальный ток стабилизации – 5 мА;
  • дифференциальное сопротивление при токе 1 мА – 275 (максимально 600) Ом;
  • дифференциальное сопротивление при токе 5 мА – 70 (максимально 100) Ом;
  • емкость – не более 260 пФ.

Для наглядности рекомендуем видео

Очевидно, что имеется определенное ограничение на характеристики элементов, выпускаемых для поверхностного монтажа. Такая конструкция затрудняет установку мощного электронного компонента на большой, эффективный радиатор, поэтому в корпуса SMD «пакуют» большей частью маломощные элементы, не требующие отведения тепла в большом количестве.

Читать:
Как правильно моделировать с нуля в solidworks

Инженер-электрик. Специалист по проектированию и эксплуатации электротехнических изделий.

Таблица обозначений и расшифровки цветовой маркировки светодиодов

Стабилитрон (диод Зенера) — разновидность полупроводникового диода, работающего при напряжении обратного смещении в режиме пробоя. До момента наступления пробоя через стабилитрон текут совсем незначительные токи утечки, а его сопротивление достаточно высокое. В момент пробоя ток через него резко увеличивается, а его дифференциальное сопротивление снижается до малых величин. За счет этого в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с неплохой точностью в большом диапазоне обратных токов

Основное разделение диодов происходит по их виду. Различают три категории: материал изготовления, площадь p-n перехода и назначение.

Материал

Для производства диодов используют один из четырех исходных полупроводников:

  • германий – в маломощных и прецизионных цепях, имеет больший коэффициент передачи;
  • кремний – недорогие и долговечные, устойчивы к воздействию температуры, но обладают меньшей проводимостью;
  • арсенид галлия – дороже и сложнее кремниевых, высокая радиационная стойкость;
  • фосфид индия – в светодиодах и для работы на сверхвысоких частотах.

Каждому материалу в разных системах соответствует своя буква или цифра, которую указывают в начале.

Площадь перехода

Есть два варианта конструкционного размещения катода и анода:

  1. Точечный диод. Один из электродов в виде узкой иглы вплавляется в кристалл, образуя p-n границу. Она имеет малую площадь, как следствие – высокая рабочая частота. Они почти вышли из применения по причине низкой прочности, уязвимости к перегрузкам и низкому максимальному току.
  2. Плоскостный диод. Область перехода больше – контакт проходит по площади пластинки полупроводника, соединяемой с кристаллом. Отличаются большей емкостью, низким уровнем помех, малым падением напряжения. Пример – диод Шоттки.

В современной маркировке разделение практически не встречается – плоскостные диоды постепенно вытесняют точечные.

Подтип

Следующее обозначение зависит от назначения прибора. Существует классификация диодов, применяемых в разных областях: туннельные, лазерные, варикапы, стабилитроны. Внутри подтипа также есть разделениеуже по техническим параметрам:

  • рабочая частота;
  • время восстановления;
  • прямой и обратный ток;
  • допустимые значения обратного и прямого напряжения;
  • температурный режим.

Получается большое количество возможных сочетаний, отсюда – сложность создания единой системы маркировки.

Принцип работы стабилитрона

Рассмотрим принцип работы стабилитрона на примере схемы его включения и вольт-амперной характеристике. Для выполнения своей основной функции стабилитрон VD соединяется последовательно с резистором Rб и вместе они подключаются к источнику входного нестабилизированного напряжения Uвх. Уже стабилизированное выходное напряжение Uвых снимается только с выводов 2, 3 VD. Поэтому нагрузка Rн подключается к соответствующим точкам 2 и 3. Как видно из схемы, VD и Rб образуют делитель напряжения. Только сопротивление стабилитрон имеет не постоянно значение и называется динамическим, поскольку зависит от величины электрического тока, протекающего через полупроводниковый прибор.

Схема включения стабилитрона

Величина напряжения Uвх, подаваемого на стабилитрон с резисторов должна быть выше на минимум на пару вольт выходного напряжения Uвых, в противном случае полупроводниковый прибор VD не откроется и не сможет выполнять свою основную функцию.

Допустим, в какой-то произвольный момент времени на выходах 1 и 3 значение Uвх начало возрастать. В схеме начнут протекать следующие процессы. С ростом напряжения согласно закону Ома начнет возрастать ток, назовем его входным током Iвх. С увеличением ток возрастет падение напряжения на резисторе Rб, а на VD она останется неизменным (это будет пояснено далее на характеристике), поэтому и Uвых останется на прежнем уровне. Следовательно, прирост входного напряжения упадет или погасится на резисторе Rб. Поэтому Rб называют гасящим или балластным.

Теперь, допустим, изменилась нагрузка, например, снизилось сопротивление Rн, соответственно возрастет и ток Iн. В этом случае снизится ток, протекающий стабилитрон Iст, а Iвх останется практически без изменений.

Как отличить стабилизационный диод от обычного полупроводника

Очень часто люди задаются вопросом, как можно отличить стабилитрон от стандартного полупроводника, ведь, как мы выяснили раньше, оба этих элемента имеют практически идентичное обозначение на электросхеме и могут выполнять схожие функции.
Самым простым способом отличить стабилизационный полупроводник от обычного является использование схемы приставки к мультиметру. С его помощью можно не только отличить оба элемента друг от друга, но и выявить напряжение стабилизации, которое характерно для данного смд (если оно, конечно, не превышает 35В).
Схема приставки мультиметра является DC-DC преобразователем, в которой между входом и выходом имеется гальваническая развязка. Эта схема имеет следующий вид:

Приставка мультиметра

Схема приставки мультиметра

В ней генератор с широтно-импульсной модуляцией выполняется на специальной микросхеме МС34063, а для создания гальванической развязки между измерительной частью схемы и источником питания контрольное напряжение следует снимать с первичной обмотки трансформатора. Для этой цели имеется выпрямитель на VD2. При этом величина для выходного напряжения или тока стабилизации устанавливается путем подбора резистора R3. На конденсаторе С4 происходит выделение напряжения примерно в 40В.
При этом проверяемый смд VDX и стабилизатор для тока А2 будут формировать параметрический стабилизатор. Мультиметр, который подключили к выводам Х1 и Х2, будет измерять на данном стабилитроне напряжение.
При подключении катода к «-«, а анода к «+» диода, а также к несимметричному смд мультиметра, последний покажет незначительное напряжение. Если подключать в обратной полярности (как на схеме), то в ситуации с обычным полупроводником прибор будет регистрировать напряжение около 40В.

Обратите внимание! Для симметричного смд напряжение пробоя будет появляться при наличии любой полярности подключения.

Здесь трансформатор Т1 будет намотан на торообразном ферритовом сердечнике с внешним диаметром в 23 мм. Такая обмотка 1 будет содержать 20 витков, а вторая обмотка — 35 витков провода ПЭВ 0,43. При этом важно при намотке укладывать виток к витку. Следует помнить, что первичная обмотка идет на одной части кольца, а вторая – на другой.
Проводя настройку прибора, подключите резистор вместо smd VDX. Этот резистор должен иметь номинал 10 кОм. А сопротивление R3 нужно подбирать для того, чтобы добиться напряжения в 40В на конденсаторе С4
Вот так можно выяснить, стабилитрон у вас или обычный диод.

Подробно о цветовой маркировке стабилизирующего диода

Маркировка стабилитрона

Любой диод (стабилитрон и т.д.) на своем корпусе содержит специальную маркировку, которая отражает то, какой материал использовался для изготовления каждого конкретного полупроводника. Такая маркировка может иметь следующий вид:

  • буква или цифра;
  • буква.

Кроме этого маркировка отражает электрические свойства и назначение прибора. Обычно за это отвечает цифра. Буква, в свою очередь, отражает соответствующую разновидность устройства. Кроме этого маркировка содержит дату изготовления и условное обозначение изделия.
Смд интегрального типа часто содержат полную маркировку. В такой ситуации на корпусе изделия имеется условный код, который обозначает тип микросхемы. Пример расшифровки нанесенной на корпус кодовой маркировки для микросхем приведен на рисунке:

Маркировка микросхем

Пример маркировки микросхем

Кроме этого имеется еще и цветовая маркировка. Она существует в нескольких вариантах, но наиболее часто используется японская маркировка (JIS-C-7012). Обозначения цветовой маркировки приведены в следующей таблице.

Немного подробнее о модуле и принципе его работы

Это полупроводниковый диод, который имеет свойство выдавать определенное значение напряжения вне зависимости от подаваемого на него тока. Это утверждение не является до конца верным абсолютно для всех вариантов, потому что разные модели имеют разные характеристики. Если подать очень сильный ток на не рассчитанный для этого модуль SMD (или любой другой тип), он попросту сгорит. Поэтому подключение выполняется после установки токоограничивающего резистора в качестве предохранителя, значение выходного тока которого равняется максимально возможному значению входного тока на стабилизатор.

Схемы подключения стабилитрона и стабистора в схему

Схемы подключения стабилитрона и стабистора в схему

Он очень похож на обыкновенный полупроводниковый диод, но имеет отличительную черту – его подключение выполняется наоборот. То есть минус от источника питания подается на анод стабилитрона, а плюс – на катод. Таким образом, создается эффект обратной ветви, который и обеспечивает его свойства.

Похожим модулем является стабистор – он подключается напрямую, без предохранителя. Используется в тех случаях, когда параметры входного электричества точно известны и не колеблются, а на выходе получается тоже точное значение.

Маркировка стабилитронов

Маркировка наносится на корпус стабилитрона в виде цифр и букв (или буквы). Различают принципиально два разных типа маркировки. Стабилитрон в стеклянном корпусе имеет привычную для нас маркировку, непосредственно обозначающую номинальное напряжение стабилизации. Цифры могут быть разделены буквой V, выполняющую роль десятичной точки. Например, 5V1 означает 5,1 В.

Маркировка стабилитронов в стеклянном корпусе

Менее понятный способ маркировки состоит из четырех цифр и буквы в конце. Если вы не опытный радиолюбитель, то без даташита никак не обойтись. Для примера расшифруем параметры опорного диода серии 1N5349B. Больше всего нас интересует первый столбец, в котором приведено номинальное напряжение 12 В. Второй столбец – номинальное значения ток – 100 мА.

Маркировка стабилитронов

Катод стабилитрона любого типа обозначается кольцом черного или синего цвета, которое наносится на корпус со стороны соответствующего вывода.

Обозначение выводов стабилитрона анод, катод

Маркировка зарубежных стабилитронов

Обозначение зарубежных стабилитронов, также как диодов осуществляется согласно двум популярным стандартам JEDEC и PRO ELECTRON. Так как в статье по маркировке диодов все подробно описано, не вижу смысла повторять эту информацию, остановлюсь лишь на некоторых особенностях.

Маркировка стабилитронов в стеклянном корпусе, имеющие гибкие выводы, реализуется очень понятным методом. Обычно на корпус наносятся цифры, разделённые латинским символом «V». Например, 4V7 говорит о напряжении стабилизации в 4,7 Вольта; 9V1, соответственно 9,1 В и т.д.

Черное кольцо на корпусе стеклянных стабилитронов это минусовой вывод (катод).

Особенности цветной маркировки стабилитронов.

При маркировке smd стабилитронов используются цветные кольца. Похожая маркировка применяется также для отечественных стабилитронов, но об ней чуть ниже. В зарубежных SMD стабилитронах цветное кольцо наносится со стороны катода. Информацию по расшифровки цветных колец можно найти в той-же статье выше по маркировке диодов или в справочном мануале по маркировке SMD компонентов (чтоб его скачать нужно нажать на зеленую стрелочку, чуть выше).

Некоторые фирмы изготавливаются smd стабилитроны с тремя выводами, при этом один из них не используется. Определить лишний можно с помощью мультиметра.

Цветовая маркировка отечественных стабилитронов и стабисторов
Тип
диода
Метка у катодного вывода Метка у анодного вывода Рисунок
Д814А1 черное широкое кольцо
Д814Б1 черное широкое+черное
узкое кольца
Д814В1 черное узкое кольцо
Д814Г1 желтое широкое кольцо
Д814Д1 три узких черных кольца
Д818А черная метка на торце корпуса+
белое кольцо
Д818Б черная метка на торце корпуса+
желтое кольцо
Д818В черная метка на торце корпуса+
голубое кольцо
Д818Г черная метка на торце корпуса+
зеленое кольцо
Д818Д черная метка на торце корпуса+
серое кольцо
Д818Е черная метка на торце корпуса+
оранжевое кольцо
КС107А серая метка на торце корпуса+
красное кольцо
КС126А красное широкое+фиолетовое
узкое+белое узкое кольца
КС126Б оранжевое штрокое+ черное
узкое+белое узкое кольца
КС126В оранжевое широкое+оранжевое
широкое+белое узкое кольца
КС126Г оранжевое широкое+белое узкое+
белое узкое кольца
КС126Д желтое широкое+фиолетовое узкое+
белое узкое кольца
КС126Е зеленое широкое+голубое узкое+
белое узкое кольца
КС126Ж голубое широкое+ красное узкое+
белое узкое кольца
КС126И голубое широкое+серое узкое+
белое узкое кольца
КС126К фиолетовое узкое+зеленое узкое+
белое узкое кольца
КС126Л серое широкое+красное узкое+
белое узкое кольца
КС126М белое широкое+коричневое узкое+
белое узкое кольца
КС207А коричневое широкое+черное узкое+
черное узкое кольца
КС207Б коричневое широкое+коричневое
узкое+черное узкое кольца
КС207В коричневое широкое+красное
узкое+черное узкое кольца
КС133А голубое кольцо белое кольцо
2С133А белое кольцо черное кольцо
КС133Г оранжевая метка на торце корпуса
КС139А зеленое кольцо белое кольцо
2С139А зеленое кольцо черное кольцо
КС147А серое или синее кольцо белое кольцо
2С147А черное кольцо
КС147Г зеленая метка на торце корпуса
КС156А оранжевое кольцо белое кольцо
2С156А оранжевое кольцо черное кольцо
КС156Г красная метка на торце корпуса
КС168А красное кольцо белое кольцо
2С168А красное кольцо черное кольцо
КС175Ж белое кольцо
КС182Ж желтое кольцо
КС191Ж красное кольцо
КС210Ж зеленое кольцо
КС211Ж серое кольцо
Тип стабистора Метка у выводов катода Метка у выводов анода Рисунок
КС212Ж оранжевое кольцо
КС213Ж черное кольцо
КС215Ж белое кольцо черное кольцо
КС216Ж желтое кольцо черное кольцо
КС218Ж красное кольцо черное кольцо
КС220Ж зеленое кольцо черное кольцо
КС222Ж серое кольцо черное кольцо
КС224Ж оранжевое кольцо черное кольцо
2С175Ж голубая метка на торце корпуса +
белое кольцо
2С182Ж голубая метка на торце корпуса +
желтое кольцо
2С191Ж голубая метка на торце корпуса +
красное кольцо
2С210Ж голубаяметка на торце корпуса +
зеленое кольцо
2С211Ж голубая метка на торце корпуса +
серое кольцо
2С212Ж голубая метка на торце корпуса +
оранжевое кольцо
2С213Ж голубая метка на торце корпуса +
черное кольцо
2С215Ж голубая метка на торце корпуса +
белое кольцо
черное кольцо
2С216Ж голубая метка на торце корпуса +
желтое кольцо
черное кольцо
2С218Ж голубая метка на торце корпуса +
красное кольцо
черное кольцо
2С220Ж голубая метка на торце корпуса +
зеленое кольцо
черное кольцо
2С222Ж голубая метка на торце корпуса +
серое кольцо
черное кольцо
2С224Ж голубая метка на торце корпуса +
оранжевое кольцо
черное кольцо
КС405А серая метка на торце корпуса +
красное кольцо
черное кольцо
КС406А черная метка на торце корпуса +
серое кольцо
белое кольцо
КС406Б черная метка на торце корпуса +
белое кольцо
оранжевое кольцо
КС407А черная метка на торце корпуса +
красное кольцо
голубое кольцо
КС407Б черная метка на торце корпуса +
красное кольцо
оранжевое кольцо
КС407В черная метка на торце корпуса +
красное кольцо
желтое кольцо
КС407Г черная метка на торце корпуса +
красное кольцо
зеленое кольцо
КС407Д черная метка на торце корпуса +
красное кольцо
серое кольцо
КС411А белое кольцо черное кольцо
КС411Б синее кольцо черное кольцо
КС508А черная метка на торце корпуса +
оранжевое кольцо
зеленое кольцо
КС508Б черная метка на торце корпуса +
желтое кольцо
белое кольцо
КС508В черная метка на торце корпуса +
красное кольцо
зеленое кольцо
КС508Г черная метка на торце корпуса +
голубое кольцо
белое кольцо
КС508Д черная метка на торце корпуса +
зеленое кольцо
белое кольцо
КС510А оранжевое кольцо зеленое кольцо
КС512А желтое кольцо зеленое кольцо
КС515А белое кольцо зеленое кольцо
КС516А зеленое кольцо черное кольцо
КС518А голубое кольцо зеленое кольцо
КС522А серое кольцо зеленое кольцо
КС527А черное кольцо зеленое кольцо
Как проверить стабилитрон

Полностью его проверить и со 100% уверенностью сказать, что этот стабилитрон исправный цифровым мультиметром нельзя. Его конечно можно проверить также как диод, но можно ошибочно посчитать рабочий стабилитрон испорченным. Это разве возможно?. Проведем небольшой практический эксперимент, возьмем любой стабилитрон с маленьким напряжением стабилизации, например 2,4 вольт. И подсоединим к цифровому мультиметру, а он в обоих направлениях звонится. А весь фокус в том, что на щупах цифрового мультиметра присутствует около 5 вольт, и поэтому в обратном направление его просто пробивает. Поэтому не стоит проверять стабилитроны с низким напряжением стабилизации цифровыми мультиметрами, лучше используйте старый аналоговый тестер, а если его нет можно собрать небольшую схему.

Цветовая маркировка стабилитрона

Для обозначения параметров стабилитрона используются цветные отметки, выполненные в виде опоясывающих корпус полосок. Отрицательный контакт (катод) обозначается черной (иногда серой) полосой. Необходимо учитывать, что у отечественных деталей черное кольцо может обозначать как катод, так и анод. На импортных деталях цветные кольца находятся ближе к отрицательному выводу.

Цвет (или сочетание цветов) полосок обозначает тип стабилитрона. Это несколько усложняет процесс идентификации, так как надо сначала определить сам тип стабилитрона, потом найти сведения о его параметрах. Однако, малый размер деталей не позволяет нанести подробную информацию, поэтому приходится решать вопрос наиболее надежным способом. Маркировка не стирается, не меняет цвет при нагреве, что позволяет определить номинал и тип стабилитрона даже после короткого замыкания прибора.

Основные выводы

Знание маркировки SMD диодов и других компонентов поможет при выполнении ремонтных работ, определении аналогов или вариантов замены деталей. Для получения подробной информации о параметрах элементов необходимо использовать следующие источники:

  • справочник кодовых обозначений SMD компонентов;
  • datasheet (преимущественно, для транзисторов);
  • расшифровка кода для резисторов или дросселей.

Количество SMD диодов и других деталей велико. Многие производители разрабатывают собственную систему маркировки, никак не соотносимую с другими обозначениями, что вносит существенную путаницу в процесс идентификации и замены проблемных элементов. Поэтому важно иметь под рукой справочники и полные блоки информации о параметрах диодов или иных деталей от разных фирм.

Заключение

Правильный подбор параметров стабилитрона позволит получить стабильный ток, который из него подается на цепь. Обязательно подбирайте такие параметры предохранителя, используя соответствующий справочник, чтобы входное напряжение не испортило деталь, ему желательно находиться приблизительно в середине диапазона UCT ± ΔUCT.

Похожие публикации