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恒流二極管SOD123封裝詳解

來源:
2025-05-13
類別:基礎知識
eye 4
文章創建人 拍明芯城

一、SOD123封裝概述

  • 封裝類型:SOD123(Small Outline Diode 123)是一種小型表面貼裝二極管封裝,尺寸約為3.7mm(長)×1.8mm(寬)×1.4mm(高)。

  • 特點

    • 體積小,適合高密度PCB布局。

    • 引腳間距1.27mm,便于自動化貼片焊接。

    • 適用于低功耗、高頻電路(如恒流二極管、肖特基二極管、TVS二極管等)。


二、恒流二極管SOD123的核心參數

恒流二極管采用SOD123封裝時,需關注以下關鍵參數(以典型型號為例):


參數說明
恒流值(If)通常為幾毫安至幾十毫安(如5mA、10mA、20mA),具體值由型號決定。
擊穿電壓(Vz)反向擊穿電壓范圍(如28V-40V),超過后進入恒流區。
動態電阻(Rd)恒流區內電壓變化與電流變化的比值(通常為兆歐級,如10MΩ)。
溫度系數恒流值隨溫度變化的比率(如±0.1%/℃)。
功率耗散封裝可承受的最大功耗(通常為200-500mW,取決于散熱設計)。
工作溫度通常為-55℃至+150℃(工業級)。

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三、典型應用場景

SOD123封裝的恒流二極管適用于以下場景:

  1. LED驅動

    • 問題:LED正向壓降隨溫度波動,普通電阻分壓會導致電流變化,亮度不一致。

    • 解決方案:用SOD123恒流二極管直接驅動LED,電流穩定,亮度一致。

    • 電路示例

[電源(5-30V)] — [恒流二極管(SOD123,10mA)] — [LED] — [GND]

  1. 電池充電

    • 問題:鋰電池充電需恒流限壓,傳統方案需復雜電路。

    • 解決方案:用SOD123恒流二極管限制充電電流,簡化設計(需配合限壓電路)。

  2. 傳感器偏置

    • 問題:光電二極管、熱敏電阻等需恒流偏置以提高線性度。

    • 解決方案:用SOD123恒流二極管提供穩定偏置電流,減少電壓波動影響。

  3. 過流保護

    • 問題:電路中需限制最大電流以保護敏感元件。

    • 解決方案:用SOD123恒流二極管串聯在電路中,防止過流損壞。


四、選型指南

  1. 恒流值匹配

    • 根據負載需求選擇恒流值(如驅動LED需匹配其額定電流)。

    • 示例:驅動單個LED(額定電流20mA)→選擇SOD123封裝的20mA恒流二極管。

  2. 擊穿電壓選擇

    • 確保擊穿電壓(Vz)高于電路最高工作電壓,避免誤觸發恒流區。

    • 示例:電路電壓為24V→選擇Vz≥30V的恒流二極管。

  3. 功耗與散熱

    • 計算功耗(P=V×I),確保不超過封裝最大耗散功率。

    • 示例:恒流二極管工作電壓30V,電流10mA→功耗0.3W,需評估PCB散熱設計。

  4. 溫度影響

    • 溫度升高會導致恒流值輕微變化(溫度系數約±0.1%/℃),需在關鍵應用中考慮補償。


五、常見型號推薦


型號封裝恒流值擊穿電壓(Vz)典型應用
2DH10SOD12310-12mA28-32VLED驅動、電池充電
2DH11BSOD12311-13mA30-35V傳感器偏置、過流保護
CLD10SOD12310mA40V通用恒流源



六、注意事項

  1. 極性

    • 恒流二極管僅在反向偏置時工作(陽極接負,陰極接正),正向偏置時表現為普通二極管導通。

  2. 電壓范圍

    • 需確保工作電壓在擊穿電壓(Vz)和最大耐壓(Vmax)之間,否則可能損壞器件。

  3. PCB布局

    • SOD123封裝體積小,需注意焊接質量,避免虛焊或短路。

  4. 替代與兼容性

    • 不同廠商的SOD123恒流二極管參數可能略有差異,需通過測試驗證替代可行性。


七、總結

  • 優勢:SOD123封裝的恒流二極管體積小、成本低、易于集成,適合空間受限的電路設計。

  • 應用:廣泛用于LED驅動、電池充電、傳感器偏置等場景,可簡化電路設計并提高穩定性。

  • 選型:需根據恒流值、擊穿電壓、功耗等參數匹配具體應用需求。

通過合理選型和設計,SOD123恒流二極管能有效提升電路的可靠性和性能。


責任編輯:Pan

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