Что такое максимальный средний прямой выпрямленный ток? (диод 1N4001)

Мне интересно, может ли кто-нибудь объяснить, что означает максимальный средний прямой выпрямленный ток для диода. Я вижу, что в таблице данных для 1N4001 это отмечено как 1 ампер. Я не смог найти четкого объяснения того, что это значит в Интернете.

Это произошло, когда я проводил стресс-тестирование схемы, которую разрабатывал. Я ездил по трассе в максимальных условиях в течение длительного периода времени. В этих тестах через диод 1N4001 проходил ток силой 1,7 А в течение более 10 минут. Диод не грелся и не подавал признаков неисправности. Кто-то позже указал 1 Ампер в техническом описании, но ясно, что это не означает максимальный ток, который может пройти через устройство, иначе был бы какой-то негативный эффект.

Кто-нибудь может объяснить, что означает этот атрибут для диода и почему схема работала без каких-либо негативных последствий при более высоком токе?

То, что вы не заметили отрицательного эффекта, не означает, что его не было. Надежность диода может сильно снизиться, и завтра он может выйти из строя. Кроме того, возможно, вам просто повезло... следующие 99 диодов, которые вы попробуете, могут катастрофически выйти из строя, если через них пропустить 1,1 А. Спецификация максимального тока не означает, что диоды выйдут из строя, когда вы превысите этот ток, это означает, что они не выйдут из строя , если вы останетесь ниже спецификации.
Что-то должно быть действительно не так с вашими измерениями. Типичный 1N4001 имеет D=2 мм и L=4 мм, это довольно маленькое устройство. При 1,7 В прямое напряжение составляет около 1,1 В, поэтому рассеиваемая мощность составляет почти 2 Вт. Это огромная мощность для такого маленького устройства, если только ножки не припаяны к массивным контактным площадкам/проводам. Аппарат изрядно греется, Tcase доходит до 70С, просто у меня есть старый образец 1N4001, запускаю тест, обжигает пальцы.
Диод сильно нагревался, если через него действительно проходил ток. Может быть, вы не заметили, потому что он остыл относительно быстро.

Ответы (1)

При температуре окружающей среды 25 °C и токе 1,7 А температура перехода, вероятно, была бы в районе 150 °C, в зависимости от того, что происходило с выводами. Если бы они были короткими и впаяны в большие участки меди, то температура была бы меньше, если бы длинные и с присоединенными тонкими проводами, то выше.

Это не достаточно высокая температура, чтобы немедленно разрушить или вызвать явное повреждение диода, но, возможно, в пределах 30-50 ° C от того, что могло бы быть. Выпрямительные диоды, как правило, довольно прочны и устойчивы к повреждениям от кратковременных перегрузок, поэтому мы часто не беспокоимся о пусковых скачках напряжения (например, при зарядке конденсаторов фильтров), которые могут повредить диод. Он способен на скачки в диапазоне нескольких ампер в течение секунды или двух, если Ta ​​достаточно низок, и 30 А пиковой 1/2 синусоиды - неповторяющейся, что означает редко и позволяет остыть между ударами.

Использование такого горячего диода (и того, что заставило производителя ограничить ток в среднем до 1 А независимо от Ta) плохо сказывается на надежности. Вы не должны работать на пределе возможностей, если хотите создавать вещи, которые будут работать бесконечно. Максимальные температуры перехода в диапазоне от 100°C до 120°C (при максимальной температуре окружающей среды с более низкими средними температурами) являются более разумными, и чем ниже, тем лучше.

Из даташита :

введите описание изображения здесь

Кажется, вы ответили на него здесь electronics.stackexchange.com/questions/396086/… . 1А это средний ток для 1N400x. Непрерывный ток может быть выше, что может быть тем, что измерял OP.