La diode anti-inverse est généralement utilisée dans les circuits d'alimentation pour protéger les terminaux contre les dommages causés par la tension et le courant inverses. Sans cette diode anti-retour, le courant inverse peut endommager d'autres composants du circuit. Il est également courant dans les appareils mobiles alimentés par batterie de protéger la batterie des dommages causés par des appareils externes.
Bien entendu, la diode anti-inversion peut non seulement empêcher les dommages aux autres composants causés par le courant inverse, mais également empêcher les dommages à l'alimentation ou à la batterie causés par le courant inverse. Pendant le processus de charge de la batterie, si la tension dépasse la valeur nominale ou si le chargeur est connecté en sens inverse, la batterie se chargera en sens inverse et endommagera la batterie. Sous la protection de la diode anti-inversion, le courant ne peut pas circuler dans la batterie, évitant ainsi cette situation.
Il existe généralement deux types de diodes anti-inverse : les diodes ordinaires et les diodes Schottky. La caractéristique des diodes ordinaires est que le courant de conduction est faible, tandis que les diodes Schottky ont un courant de conduction plus élevé et un courant de fuite inverse plus faible. Dans les applications pratiques, des diodes anti-retour appropriées sont sélectionnées en fonction des besoins du circuit.
La diode anti-retour est un composant très basique largement utilisé dans divers appareils électroniques, tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les chargeurs de batterie, etc. Sa fonction est très importante, car elle protège non seulement les autres composants contre les dommages, mais protège également l'alimentation. l'alimentation ou la batterie contre tout dommage.
1. Connexion anti-inversion en série
Lorsque E1 est directement connecté, D1 est conducteur et la chute de tension de conduction de D1 est VF. Par conséquent, la tension appliquée à la charge est E1-VF. L'inconvénient de ce circuit est qu'il aura des pertes, avec une puissance de perte de P=IL * VF. S'il existe des exigences concernant la tension de sortie, l'ampleur de la chute de tension de conduction de D1 doit être prise en compte, c'est pourquoi elle est généralement utilisée dans des situations de haute tension. Un circuit à courant élevé doit prendre en compte la valeur du courant de sortie de D1.
Lorsque l'alimentation E1 est connectée en inverse, la caractéristique de coupure inverse de la diode entrave la circulation du courant et ne peut pas former un circuit avec la charge R1, protégeant ainsi la charge. Il convient de noter que la tension de crête inverse maximale de la diode doit être supérieure à la tension inverse E1.
2. Prévention commune et connexion inversée
Lorsque E1 est directement connecté, D1 est en coupure inverse et le circuit fonctionne normalement ;
Lorsque E1 est connecté à l'envers, D1 est connecté dans le sens direct et la pince de tension inverse est fixée à VF (chute de tension de conduction de la diode), qui doit être inférieure à la tension inverse maximale de la charge ; D'un autre côté, lorsque le fusible détecte un courant de circuit excessif, il s'ouvre pour protéger la charge dorsale. L'inconvénient de ce circuit est qu'il dispose d'un fusible supplémentaire, ce qui augmente le coût de la nomenclature. La sélection d'un fusible peut restaurer le fusible.
Ce circuit ne peut qu'empêcher les connexions inversées, mais si la tension d'entrée est trop élevée, cela peut quand même endommager le circuit. Par conséquent, D1 peut être remplacé par une diode régulatrice de tension pour obtenir une bonne protection. La valeur de régulation de tension de la diode régulatrice de tension doit être sélectionnée pour être inférieure ou égale à la tension de fonctionnement normale maximale du circuit suivant.
Le principe de ce circuit est que lorsque l'alimentation E1 est inversée, la diode régulatrice de tension D1 conduit dans le sens direct, et la pression négative de la charge est la tension de conduction VF de la diode, comme décrit ci-dessus. Lorsque l'alimentation E1 est directement connectée et que la tension d'entrée est relativement élevée (par exemple supérieure à la valeur de stabilisation de tension du tube de stabilisation de tension), en raison de la présence du tube de stabilisation de tension D1, la borne de charge obtient une alimentation de approximativement la valeur de stabilisation de tension VZ de la diode. Il y aura donc une tension relativement élevée (E1-VZ) sur F1, et le courant augmentera rapidement jusqu'à ce que F1 fonde et que le circuit soit protégé. Cela permet d'obtenir une protection contre les surtensions.
Pour les circuits de connexion anti-retour parallèles, le courant de fusion du fusible doit être supérieur au courant de fonctionnement normal de la charge suivante, et le circuit ne peut pas sauter pendant une utilisation normale.
De plus, il existe d'autres applications de la diode anti-retour.
un. Pour éviter que le courant inverse n'endommage les capteurs ou les interfaces, en particulier lorsque des appareils externes sont connectés au système, les diodes anti-inverse peuvent protéger les capteurs et les interfaces contre les dommages causés par des appareils externes.
b. Pour éviter d'endommager les circuits de haute précision causés par des courants inverses, les diodes anti-inverse peuvent protéger les circuits de haute précision contre les interférences des courants inverses.
c. Empêche le courant inverse d'endommager les relais ou d'autres composants mécaniques. Les relais et les composants mécaniques sont des composants sensibles et les diodes anti-retour peuvent les protéger contre les dommages causés par le courant inverse.
En bref, la diode anti-inverse est un élément de protection important dans le circuit. Sa fonction est très importante pour empêcher le courant inverse d'endommager d'autres composants. Les concepteurs doivent envisager l'utilisation de diodes anti-inverse dans la conception du circuit pour protéger le fonctionnement normal du circuit.
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