Les diodes de commutation sont une classe de diodes spécialement conçues et fabriquées pour être « allumées » et « éteintes » sur un circuit. Par rapport aux diodes ordinaires, le temps de marche à arrêt ou de marche à marche est plus court. La conduction de la diode semi-conductrice est équivalente à un interrupteur fermé, et lorsqu'elle est éteinte, elle équivaut à une ouverture (ouverture), de sorte que la diode peut être utilisée comme interrupteur, et la diode de commutation de type 1N4148 couramment utilisée. Conduction de la jonction PN En raison de la propriété de conduction unidirectionnelle des diodes semi-conductrices, la jonction PN est activée sous polarisation directe et la résistance à l'état passant est très faible, environ des dizaines à des centaines d'ohms ; en polarisation inverse, La résistance de la jonction PN est très grande. Généralement, la diode au silicium est supérieure à 10 ohms et le tube en germanium a également des dizaines de milliers d'ohms à des centaines de milliers d'ohms. Grâce à cette caractéristique, la diode peut contrôler le courant dans le circuit, ce qui en fait un interrupteur électronique idéal.
La description ci-dessus s'applique en fait à n'importe quelle diode ordinaire, ou à son propre principe. Mais pour les diodes de commutation, la caractéristique est la performance à haute fréquence. À haute fréquence, le condensateur barrière de la diode a une impédance extrêmement faible et des diodes parallèles. Si la capacité du condensateur barrière lui-même atteint un certain niveau, cela affectera sérieusement les performances de commutation de la diode. Dans les cas extrêmes, la diode sera court-circuitée et le courant haute fréquence ne traversera plus la diode, mais contournera directement la capacité barrière, provoquant une défaillance de la diode. De plus, la capacité barrière de la diode de commutation est généralement très faible, ce qui équivaut à bloquer le chemin de la capacité barrière potentielle et à obtenir un bon effet de conduction unidirectionnelle aux hautes fréquences.
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