Маркировка диодов в стеклянном корпусе. Диоды. Японская система JIS обозначения полупроводников

Маркировка полупроводников по европейской системе осуществляется следующим способом. Код маркировки представляет собой буквенно-цифровую запись. Первая буква в этом коде указывает на материал на основе которого сделан полупроводник: кремний, германий и т.п. Наиболее распространен материал - кремний, с обозначением буквой "B". Затем идет буква, обозначающая тип полупроводникового прибора, т.е. туннельный диод или генератор Холла. Далее ставится серийный номер продукта. У серийного номера есть несколько диапазонов, так например если номер вкладывается в значения 100..999, то это приборы общего назначения, если номер состоит из буквы и цифры Z10..A99, то это приборы промышленного и специального применения. Иногда к общей маркировке может еще добавляться дополнительная буква модификации прибора, она уже определяется конкретно производителем полупроводника. В таблице ниже приведены общие значения сегментов маркировки. Так например по таблице можно определить что за полупроводник обладает кодом BL153, первая буква B указывает на то, что прибор сделан из кремния, вторая буква L говорит нам, что этот прибор - мощный высокочастотный транзистор, далее идет серийный номер, который укладывается в диапазон приборов общего применения.

Не трудно прочитать значение диода, если, конечно, половина символов не была стерта со временем или с помощью клинка. В целом, два стандарта для двух типов наименований. Диоды в соответствии с европейским стандартом начинаются с двух или трех букв, а также заканчиваются серийным номером. Кодирование значения диода осуществляется с помощью четырех цветных колец. Из этих четырех колец один или два шире, чем другие, что позволяет узнать, с чего начать чтение. Сторона, где расположены более широкие кольца, соответствует катоду.

Два кольца шире, чем другие, мы находимся в присутствии диода, маркировка которого стандартизирована в соответствии с европейским кодированием, а название диода начинается с трех букв. Соответствие цветов и значений. Основные области применения: детектор излучения, фотопроводящие элементы, генераторы / датчики Холла. Вторая буква Вторая буква обозначает основную функцию компонента.

1 элемент 2 элемент 3 элемент 4 элемент
Буква - код материала:
A - германий
B - кремний
С - арсенид галлия
R - сульфид кадмия
Буква - тип прибора:
A - детекторный, смесительный диод
В - варикап
С - маломощный низкочастотный транзистор
D - мощный низкочастотный транзистор
Е - туннельный диод
F - маломощный высокочастотный транзистор
G - несколько приборов в одном корпусе
Н - магнитодиод
K - генераторы Холла
L - мощный высокочастотный транзистор
М - модуляторы и умножители Холла
Р - фотодиод, фототранзистор
Q - излучающие приборы
R - прибор, работающий в области пробоя
S - маломощный переключающий транзистор
T - мощный регулирующий или переключающий прибор
U - мощный переключающий транзистор
Х - умножительный диод
Y - мощный выпрямительный диод
Z - стабилитрон
Серийный номер:

100-999
приборы общего
применения

Z10...A99
приборы для
промышленного
и
специального
применения

Буква:
модификации
прибора

Цветовая маркировка диодов по европейской системе

Диоды. Цветовая маркировка по европейской системе PRO ELECTRON
Цвет полосы (точки) 1-й элемент 2-й элемент 3-й элемент 4-ый элемент
Золотой
Серебряный
Черный AA X 0
Коричневый 1 1
Красный BA S 2 2
Оранжевый 3 3
Желтый T 4 4
Зеленый V 5 5
Голубой W 6 6
Фиолетовый 7 7
Серый Y 8 8
Белый Z 9 9
Пример обозначения
ВАТ85

Американская система JEDEC обозначения полупроводниковых приборов

Цветовая маркировка полупpоводниковых диодов по системе JEDEC

Примечания:

Подробный код заказа Код заказа может состоять из трех цифр или буквы, за которой следуют две цифры: 3 цифры: номер между 100 и нет конкретной логики для назначения этого номера, что остается на усмотрение производителя. Эти три цифры показывают, что это компонент, предназначенный для широкой общественности. Этот код указывает, что это компонент, предназначенный для профессиональных или промышленных приложений. Другие буквы не имеют конкретного значения. Подклассификация может использоваться для продуктов, которые включают несколько вариантов.

  • пеpвая цифpа 1 и вторая буква N в цветовой маpкиpовке опущены;
  • номеpа из двух цифp обозначаются одной чеpной полосой и двумя цветными;
  • номеpа из тpех цифp обозначаются тpемя цветными полосами;
  • дополнительная четвертая полоса - буква;
  • номеpа из четыpех цифp обозначаются четыpьмя цветными полосами и пятой чеpной или цветной, обозначающей букву;
  • цветные полосы находятся ближе к катоду или пеpвая от катода - шиpокая;
  • тип диода читается от катода.

Японская система JIS обозначения полупроводников

1 элемент 2 элемент 3 элемент 4 элемент 5 элемент
Цифра:
0 - фотодиод,
фототранзистор
1 - диод
2 - транзистор
3 - тиристор
Буква:
S
Буква - тип прибора:
А - высокочастотный PNP транзистор
B - низкочастотный PNP транзистор
С - высокочастотный NPN транзистор
D - низкочастотный NPN транзистор
Е - диод Есаки (четырехслойный диод PNPN)
F - тиристор
G - диод Ганна (четырехслойный диод NPNP)
Н - однопереходной транзистор
J - полевой транзистор с N-каналом
К - полевой транзистор с P-каналом
М - симметричный тиристор (семистор)
Q - светоизлучающий диод
R - выпрямительный диод
S - малосигнальный диод
Т - лавинный диод
V - варикап
Z -стабилитрон
Серийный номер:
10-9999
Одна или две буквы:
модификации прибора

В японской системе как и в европейской все довольно просто. Первая цифра указывает на тип прибора по функциональности, т.е. 0 - фотодиод или 3 - тиристор. Буква S ставится на всех полупроводниках, скорее для обозначения типа элемента, следующая буква указывает на тип прибора по исполнению, т.е. А - высокочастотный PNP транзистор и т.д. далее идет серийный номер элемента (10..9999) и модификация прибора. Например 1SQ255, цифра 1 указывает нам на диод, S опускаем, т.к. мы уже знаем, что это полупроводник, Q - дополняет, что это светоизлучающий диод (светодиод), ну и его серийный номер 255.

Этот суффикс зависит от компонента: диод задания и напряжения: суффикс, состоящий из 1 буквы и 1 цифры. Выпрямительный диод и тиристор: суффикс, состоящий из 1 номера, который указывает значение максимального повторяющегося пикового обратного напряжения или значение пикового повторяющегося напряжения в выключенном состоянии. Радиационные детекторы: дефис, за которым следует число, указывающее ширину пустынной области в микрометрах. Для указания разрешения можно добавить дополнительную букву. Сеть генераторов и детекторы излучения: строка фракций, за которой следует число, указывающее, из какого количества элементов создана сеть.

Классификация современных полупроводниковых диодов (ЦЦ) по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, исходному полупроводниковому материалу находит отражение в системе условных обозначений диодов.

Система обозначений ПД установлена отраслевым стандартом ОСТ 11336.919-81 , а силовых полупроводниковых приборов — ГОСТ 20859.1-89 . В основу системы обозначений положен буквенно-цифровой код.

Номера 4, 5 и 6 зарезервированы для оптронов. Серийный номер Серийный номер может принимать значение от 100 до. Кроме того, нет особой логики для назначения этого номера, который остается по усмотрению производителя. Серийный номер может варьироваться от 10 до 5 - Уровень улучшения. Возможно, что расширенный компонент можно использовать вместо компонента предыдущего поколения, но обратное не обязательно возможно.

Преобразуйте переменный ток в однонаправленный ток. Существуют две категории выпрямителей, в основном используемые в чередующихся синусоидах. Одноволновые выпрямители для однофазных или трехфазных токов. Двухполюсные выпрямители для однофазных или трехфазных токов.

Первый элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, второй (буква) — подкласс приборов, третий (цифра) — основные функциональные возможности прибора, четвертый — число, обозначающее порядковый номер разработки, пятый элемент — буква, условно определяющая классификацию (разбраковку по параметрам) приборов, изготовленных по единой технологии.

Блокируйте поток тока для чередования, для чередующихся структур. Напоминание: диод является полупроводниковым диполем. который позволяет потоку течь только в одном направлении. Выпрямитель в однофазном режиме: любой монтаж. Максимальный ток, проходящий через нагрузку.

Технические характеристики, необходимые для диода

Однофазные выпрямители двойного действия. Полученные результаты и кривые строго идентичны предыдущим. Подробно. Два диода вместо четырех. Сборка была разработана из однофазной выпрямительной монофазы. Обратитесь к документам производителя.

Выпрямители Трехфазное чередование

Либо следующая сборка.

Для обозначения исходного полупроводникового материала используются следующие символы:

- Г, или 1, — германий или его соединения;

- К, или 2, — кремний или его соединения;

- А, или 3, — соединения галлия;

- И, или 4, — соединения индия.

Для обозначения подклассов диодов используется одна из следующих букв:

Технические характеристики, требуемые для диодов

Нейтраль часто заземляется, опасно касаться фазы, существует риск косвенного поражения электрическим током. Вы должны проверить, так ли это. Обратное напряжение ³ и максимальный ток, протекающий через нагрузку. Но там останавливает сходство, поскольку стабилитрон может также двигаться в другом направлении, как только значение обратного напряжения превышает определенный порог, называемый напряжением зенера. Это также относится к обычным диодам, как вы думаете, за исключением того, что для последнего этот порог обратного напряжения избегается, потому что диод, скорее всего, внезапно щелкнет, и это необратимо.

- Д — диоды выпрямительные и импульсные;

- Ц — выпрямительные столбы и блоки;

В — варикапы;

- И — туннельные диоды;

- А — сверхвысокочастотные диоды;

- С — стабилитроны;

- Г — генераторы шума;

- Л — излучающие оптоэлектронные приборы;

О — оптопары.

Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных признаков приборов (их функциональных возможностей) используются следующие цифры.

Допуск на напряжение дисплея

В то время как для стабилитрона, достижение напряжения зенера является желательным эффектом. Фактически мы находим значения, которые будут ниже и намного выше. То, что составляет 0, 7 В, является особенностью необходимости «перевернуться», потому что она работает в прямом направлении. Как правило, изготовители указывают в своих технических документах, для которых ток отображается на дисплее.

Внутреннее сопротивление диода

Внутреннее сопротивление диода не равно нулю, и поэтому напряжение, присутствующее на его выводах, изменяется в зависимости от тока, протекающего через него.

Диоды (подкласс Д):

1 — выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого не более 0,3 А;

2 — выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого более 0,3 А, но не свыше 10 А;

4 — импульсные диоды c временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс;

5 — импульсные диоды c временем восстановления более 150 нс, но не свыше 500 нс;

Значение этого внутреннего сопротивления не фиксировано и зависит от тока, протекающего через диод, а также от текущей частоты, если последняя «модулируется». Некоторые производители указывают различные значения динамического сопротивления как функции тока и заданной частоты.

Когда кто-то покупает стабилитрон, он редко видит максимальное значение тока, которое может пересечь его. Вместо этого производитель указывает напряжение и мощность стабилитрона. Эти значения являются принятыми значениями в непрерывном режиме. Если диод припаян к цепи с длинными ногами, и если он длится короткое время, максимальный ток может достигать двойного или тройного. Заметим, что, поскольку максимальный ток зависит от напряжения стабилитрона, он, естественно, будет в той же последовательности мощности, максимальный ток, который будет уменьшаться по мере увеличения напряжения зенера.

6 — импульсные диоды c временем восстановления 30... 150 нс;

7 — импульсные диоды c временем восстановления 5...30 нс;

8 — импульсные диоды c временем восстановления 1...5 нс;

9 — импульсные диоды c эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс.

Выпрямительные столбы и блоки (подкласс Ц):

Использование в регулировании напряжения

Зенеровский диод в основном используется в регулировании мощности, где его можно использовать отдельно или в сочетании со средним или большим силовым транзистором. Зенеровский диод может быть расположен параллельно на клеммах питания с восходящим резистором, предназначенным для ограничения тока, который может проходить через него.

Управление питанием, питаемое крепким приятелем

Этот тип схемы не подходит, когда ток, потребляемый на выходе, неизвестен, и еще меньше, когда потребляемый ток может варьироваться в больших пропорциях. Зенеровский диод также может быть связан с «балластом» для увеличения тока, который может быть подан источником питания.

1 — столбы с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А;

2 — столбы с постоянным или средним значением прямого тока 0,3...10 А;

3 — блоки с постоянным или средним значением тока не более 0,3 А;

4 — блоки с постоянным или средним значением прямого тока 0,3... 10 А.

Варикапы (подкласс В):

1 — подстроечные варикапы;

При такой компоновке критерий «выходного тока» гораздо менее критичен, поскольку изменения выходного тока отражаются с коэффициентом деления, равным коэффициенту усиления транзистора: например, если транзистор имеет коэффициент усиления тока 100, изменение выходного тока 100 мА при 200 мА приводит к изменению на его основании, уменьшенному до амплитуды 1 мА.

Ничто не мешает вам подключать несколько стабилитронов и переключать один из них, чтобы извлечь выгоду из «фиксированного регулируемого» выходного напряжения, как показано на следующей диаграмме. Но не идеально, стабилитрон представляет собой простой способ создания небольшого регулируемого источника питания, но имеет большой недостаток: низкая стабильность его номинального напряжения в зависимости от температуры окружающей среды и проходящего через нее тока. Поэтому он подходит для сборок, где стабильность напряжения питания не является критичной или для сборок, потребление которых очень мало.

2 — умножительные варикапы.

Туннельные диоды (подкласс И):

— усилительные туннельные диоды;

— генераторные туннельные диоды;

— переключательные туннельные диоды;

— обращенные диоды.

Сверхвысокочастотные диоды (подкласс А):

— смесительные диоды;

— детекторные диоды;

Улучшен контроль подачи

Силовые диоды Зенера иногда используются параллельно на лампочках некоторых моторизованных двухколесных батарей, чтобы защитить их от скачков напряжения. Так как напряжение на клеммах стабилитрона в определенной степени зависит от проходящего через него тока, можно гарантировать, что этот ток мало меняется, даже когда напряжение выше по течению регулируется сильно.

Но это не критично в данном случае, поскольку важно то, что ток остается стабильным, даже если его значение неизвестно с большой точностью. Ниже представлена ​​сборка, где ток более легко настраивается и «предсказуемый». На последних трех настройках, все из которых используют силовой транзистор, ток, потребляемый транзистором через его базовое соединение, не может быть проигнорирован, особенно если устройство, которое будет питаться, является тяжелым потребителем тока. Предположим, что используется силовой транзистор с коэффициентом усиления 50, который подает ток через 1 А через свой эмиттер, это означает, что его основа поглощает ток около 20 мА.

— усилительные диоды;

— параметрические диоды;

— переключательные и ограничительные диоды;

— умножительные и настроечные диоды;

— генераторные диоды;

— импульсные диоды.

Стабилитроны (подкласс С):

1 — стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным стабилизации менее 10 В;

2 — стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным стабилизации 10...100 В;

Это может показаться крайним случаем, но важно, однако, измерить генератор постоянного тока для удовлетворения потребностей стабилитрона и транзистора. Другое дело: такой предварительный расчет применяется для постоянной загрузки нагрузки. Если вы ожидаете сильного тока в базе транзистора, подумайте о том, что должен будет пройти диод, если нагрузка отключена.

Решение для преодоления такого рода соображений заключается в использовании транзистора с более высоким коэффициентом усиления. В этом случае эффект выходного тока на основе «первого» транзистора меньше, а возможные меньшие отклонения тока гораздо менее проблематичны. Но, конечно, падение напряжения «базового излучателя» становится более важным, и это нужно учитывать.

3 — стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В,

4 — стабилитроны мощностью 0,3...5 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В;

5 — стабилитроны мощностью 0,3...5 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10...100 В;

6 — стабилитроны мощностью 0,3...5 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В;

Стабилитрон также может быть использован там, где требуется опорное напряжение, в сравнении напряжения по отношению к одному или более фиксированным значениям, или даже в «вычитании» напряжение. Используемый с компаратором напряжения стабилитрон может быть довольно стабильной ссылкой для многих приложений. Следующая диаграмма использует стабилитрон в качестве опорного напряжения.

Зенера, помещенного последовательно в цепь, может допускать смещение фиксированного или переменного напряжения. Очевидно, необходимо, чтобы напряжение, которое должно быть ослаблено, имеет достаточную амплитуду по отношению к напряжению зенера, если только желаемый эффект не должен «вырезать» сигнал ниже определенного порога. Зенеровский диод может в том же духе предотвращать запуск схемы, когда управляющее напряжение имеет чрезмерно высокое напряжение холостого хода.

7 — стабилитроны мощностью 5... 10 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В;

8 — стабилитроны мощностью 5... 10 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10... 100 В;

9 — стабилитроны мощностью 5... 10 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В.

Генераторы шума (подкласс Г):

— низкочастотные генераторы шума;

— высокочастотные генераторы шума.

Для обозначения порядкового номера разработки используется двухзначное число от 01 до 99. Если порядковый номер разработки превышает число 99, то в дальнейшем применяется трехзначное число от 101 до 999.

В качестве квалификационной литеры используются буквы русского алфавита (за исключением букв 3, О, Ч, Ы, Ш, Щ, Ю, Я, Ь, Ъ, Э).

В качестве дополнительных элементов обозначения применяются следующие символы:

- цифры 1...9 — для обозначения модификаций прибора, приводящих к изменению его конструкции или электрических параметров;

- буква С — для обозначения сборок — наборов в общем корпусе однотипных приборов, не соединенных электрически или соединенных одноименными выводами;

- цифры, написанные через дефис — для обозначения следующих модификаций конструктивного исполнения бескорпусных приборов:

1 — с гибкими выводами без кристаллодержателя;

2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке);

3 — с жесткими выводами без кристаллодержателя (подложки);

4 — с жесткими выводами на кристаллодержателе (подложке);

5 — с контактными площадками без кристаллодержателя (подложки) и без выводов;

6 — с контактными площадками на кристаллодержателе без выводов, буква Р после последнего элемента обозначения — для приборов с парным подбором, буква Г — с подбором в четверки, буква К — с подбором в шестерки.

(КАРТИНКА)

Примеры обозначения приборов:

2Д204В — кремниевый выпрямительный диод с постоянным и средним значением тока 0,3...10 А, номер разработки 04, группа В.

КС620А — кремниевый стабилитрон мощностью 0,5...5 Вт, с номинальным напряжением стабилиза-ции более 100 В, номер разработки 20, группа А.

ЗИ309Ж — арсенид-галлиевый переключательный туннельный диод, номер разработки 09, группа Ж.

До введения в 1982 г. ОСТ 11336.919-81 применялась иная система условных обозначений. Она включала в себя два или три элемента (ГОСТ 5461 — 59 ).

Первый элемент — буква Д, характеризующая весь класс полупроводниковых диодов.

Второй элемент — число (номер), определяющее область применения:

1...100 — для точечных германиевых диодов;

101...200 — для точечных кремниевых диодов;

201...300 — для плоскостных кремниевых диодов;

301...400 — для плоскостных германиевых диодов;

401...500 — для смесительных СВЧ детекторов;

501...600 — для умножительных диодов;

601...700 — для видеодетекторов;

701...749 — для параметрических германиевых диодов;

750...800 — для параметрических кремниевых диодов.