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恒流二极管2dh11b的参数是什么?

来源:
2025-05-13
类别:基础知识
eye 4
文章创建人 拍明芯城

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)10-12mAmA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)28-32VV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)1.0-1.5VV类似普通二极管的正向导通压降(与电流无关)。
动态电阻(Rd)100-500kΩΩ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)>60VV反向耐压能力(实际应用中通常不反向使用)。
功耗(Pd)300-500mWmW最大允许功耗,需根据散热条件设计。



二、关键特性解析

  1. 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。

  2. 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%。

  3. 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

  1. 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:

QQ_1747102873032.png


  1. 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。

  2. 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

  1. 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)。

  2. 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)。

  3. 散热设计

    • 功耗计算:P=I×V(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。

  4. 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

  1. 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)。

  2. 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。

  3. 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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