恒流二极管2dh11b的参数是什么?


恒流二极管2DH11B是一种常见的恒定电流器件(Constant Current Diode, CCD),其核心功能是在特定电压范围内提供稳定的恒定电流输出。以下是其关键参数的详细说明:
一、电气参数
参数 | 典型值 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|
恒定电流值(If) | 10-12mA | mA | 在恒流区内,电流波动通常<±5%(具体取决于厂商和测试条件)。 |
击穿电压(Vz) | 28-32V | V | 进入恒流区的最小电压,超过此电压后电流趋于恒定。 |
正向压降(Vf) | 1.0-1.5V | V | 类似普通二极管的正向导通压降(与电流无关)。 |
动态电阻(Rd) | 100-500kΩ | Ω | 恒流区内的等效电阻(电压变化时电流几乎不变)。 |
温度系数 | ±0.1%/℃ | %/℃ | 温度每变化1℃,电流变化约±0.1%(高稳定性)。 |
反向击穿电压(Vr) | >60V | V | 反向耐压能力(实际应用中通常不反向使用)。 |
功耗(Pd) | 300-500mW | mW | 最大允许功耗,需根据散热条件设计。 |
二、关键特性解析
恒流特性
当2DH11B两端电压超过击穿电压(Vz≈30V)时,电流进入恒定区,电流值几乎不随电压变化(如电压从30V升至40V,电流波动<±1mA)。
类比:类似于“自动调节的电阻”,但输出的是恒定电流而非恒定电压。
温度稳定性
2DH11B的恒流特性对温度敏感度极低(温度系数±0.1%/℃),适合在-40℃至+125℃的宽温范围内使用。
示例:在LED照明中,即使环境温度从25℃升至85℃,电流波动仍<±1.5%。
负载适应性
恒定电流不受负载电阻变化影响(如LED正向压降波动、电池内阻变化等)。
应用场景:驱动多颗串联LED时,可避免因单颗LED压降差异导致电流分配不均。
三、封装与外观
封装形式:DO-35(玻璃封装,类似1N4148二极管)。
引脚定义:
阳极(A):通常为短引脚或标记端。
阴极(K):通常为长引脚。
尺寸:直径约2.7mm,长度约5.8mm(标准DO-35尺寸)。
标记:管体印有“2DH11B”或厂商代码(如“2D11”)。
四、典型应用电路
LED恒流驱动
电路:2DH11B直接串联在LED与电源之间。
优势:无需限流电阻,简化电路设计,降低成本。
示例:驱动单颗3W LED(正向压降3.2V),电源电压12V时,电路如下:
电池充电
电路:在恒流充电阶段,2DH11B可替代恒流源电路。
优势:电流稳定性高,避免过充或欠充。
传感器供电
电路:为光电传感器、气体传感器提供恒定电流,避免电源波动影响测量精度。
五、选型与替代注意事项
恒流值匹配
若需精确匹配11mA电流,可直接使用2DH11B;若需其他电流值,可选择同系列其他型号(如2DH10为10mA,2DH12为12mA)。
击穿电压兼容性
确保电路工作电压不超过2DH11B的击穿电压(建议留出20%余量,如电路电压≤24V时使用)。
散热设计
功耗计算: (如电流11mA,电压30V时,功耗为330mW)。
若功耗接近极限值(500mW),需增加散热片或优化PCB布局。
替代型号推荐
AP4313:SOT-23封装,恒流值10-15mA(可调),适合表面贴装需求。
BCR402U:SOT-23封装,恒流值20mA,需串联电阻分压以匹配11mA需求。
六、常见问题解答
2DH11B能否直接替代电阻限流?
可以:在LED驱动中,2DH11B可替代限流电阻,简化电路并提高效率。
注意:需确保电源电压>击穿电压(Vz≈30V)。
2DH11B的电流是否可调?
不可调:恒流值由器件内部参数决定。若需可调,可选择AP4313等可调恒流二极管。
2DH11B能否反向使用?
不建议:反向击穿电压虽高(>60V),但反向使用时无恒流特性,且可能损坏器件。
七、总结
核心参数:恒定电流10-12mA,击穿电压28-32V,温度系数±0.1%/℃。
典型应用:LED驱动、电池充电、传感器供电。
选型建议:优先选择恒流值和击穿电压匹配的器件,封装形式尽量一致。
通过以上参数解析,用户可全面了解2DH11B的特性,并在电路设计中合理应用。
责任编辑:Pan
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