Tampilkan postingan dengan label Dioda. Tampilkan semua postingan
D835 pada panasonic chassis TNP4G036 adalah RM25

D835 pada panasonic chassis TNP4G036 adalah RM25

TV Panasonic Seri Gold dengan ciri kerusakan mati tapi ada suara menciut??? NAh itu di sebabkan keluaran regulator (trafo chopper) tersumbat. Ini sering terjadi pada tv Panasonic jenis ini. dengan chassis TNP4G036. Coba anda ukur Pada Dioda dengan Kode PCB D835. Pasti Short. Sering saya dapati Dioda tersebut hangus jd tidak tau kodenya. sebenarnya bisa tidak dipasang, namun Elco di titik itu yg nilainya 220uf50V lama2 akan bengkak. Dioda pada titik itu adalah RM25 yakni Dioda Zener 3watt dan 40volt. sesuai hasil tes saya, jika tv dalam keaddan standby di titik itu mencapai 75 volt, dah jika tv nyalah ada sekitar 45volt, sehingga pananonic pasang Dioda Zener itu.

D835 pada panasonic chassis TNP4G036 adalah RM25
 Pada Gambar , adalah sebagian gambar dari chassis TNP4G036, pada tanda D836=RM25, saya koreksi jadi D835=RM25.


Sumber: Wyn suparno
Baca Selengkapnya: D835 pada panasonic chassis TNP4G036 adalah RM25
Dioda RH untuk tv Sharp

Dioda RH untuk tv Sharp

Halo sobat teknisi dan penggemar elektronika!

Dalam dunia perbaikan elektronik, khususnya saat mereparasi televisi atau modul power supply, kita sering menjumpai komponen dioda Zener dengan kode seri RH-EX atau RH-EZ. Mengetahui nilai tegangan (Voltage) dari kode-kode part ini sangat krusial. Pasalnya, pemasangan dioda dengan nilai tegangan yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lain atau membuat rangkaian tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Bagi Anda yang kesulitan mencari datasheet atau skema aslinya, artikel ini akan sangat membantu. Berikut ini kami rangkum daftar lengkap kode part dioda Zener seri tersebut beserta nilai tegangannya untuk memudahkan Anda mencari komponen pengganti (persamaan) yang tepat.

Daftar Dioda Zener Seri RH-EX dan RH-EZ
Gambar: Komponen Dioda Zener Seri RH-EX dan RH-EZ

Kode Part Nilai Tegangan
RH-EX0601GE3,6 v
RH-EX0611GEZZ5,1 v
RH-EX0640GEZZ12 v
RH-EX0676GEZZ32 v / 33 v
RH-EX0669GEZZ27 v
RH-EX0092CEZZ3,9 v
RH-EX0618GEZZ6,2 v
RH-EX0103CEZZ5,6 v
RH-EX0263TAZZ8,1 v
RH-EX0630GEZZ9,1 v
RH-EX0631GEZZ9,1 v
RH-EX0091CEZZ22 v
RH-EX0604GEZZ3,9 v
RH-EX0660CEZZ22 v
RH-EZ0673GEZZ32 v
RH-EX1311CEZZ22 v
RH-EZ1313CEZZ9,1 v
RH-EX0636GEZZ11 v
RH-EX0650GEZZ16 v
RH-EX0615GEZZ5,6 v
RH-EX0621GEZZ6,8 v
RH-EX0665GEZZ5 v
RH-EX0649GEZZ16 v
RH-EX0627GEZZ8,2 v
RH-EX0716GEZZ2,2 v
RH-EX0667GEZZ27 v
RH-EZ0647GEZZ15 v
RH-EX0616GEZZ5,6 v
RH-EX0650GEZZ16 v
RH-EX0603GEZZ3,9 v
RH-EX1399CEZZ9,1 v
RH-EX1393CEZZ5,1 v
RH-EX0652GEZZ18 v
RH-EX0612GEZZ5,1 v
RH-EX0662GEZZ24 v / 23 v
RH-EX0647CEZZ150 v
RH-EX0613GEZZ5,1 v
RH-EX0625GEZZ8 v
RH-EX0867GEZZ8,1 v
RH-EX0612GEZZ3,3 v
RH-EX0626GEZZ7,5 v

Itulah kumpulan data nilai tegangan untuk dioda Zener seri RH-EX dan RH-EZ. Pastikan Anda selalu mengganti komponen dengan nilai tegangan yang sesuai agar perangkat elektronik dapat kembali berfungsi normal dan awet.

Jika Anda memiliki pertanyaan, mengetahui tambahan informasi kode seri lain yang belum tercantum, atau ingin berbagi pengalaman terkait perbaikan menggunakan dioda seri ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Selamat bekerja dan salam sukses selalu bagi rekan-rekan teknisi!

Baca Selengkapnya: Dioda RH untuk tv Sharp
Service Tv

Service Tv

SERVICE TV
Baca Selengkapnya: Service Tv
Dioda

Dioda

Dalam elektronika, dioda adalah komponen aktif bersaluran dua (dioda termionik mungkin memiliki saluran ketiga sebagai pemanas). Dioda mempunyai dua elektroda aktif dimana isyarat listrik dapat mengalir, dan kebanyakan dioda digunakan karena karakteristik satu arah yang dimilikinya. Dioda varikap (VARIable CAPacitor/kondensator variabel) digunakan sebagai kondensator terkendali tegangan.
Sifat kesearahan yang dimiliki sebagian besar jenis dioda seringkali disebut karakteristik menyearahkan. Fungsi paling umum dari dioda adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah (disebut kondisi panjar maju) dan untuk menahan arus dari arah sebaliknya (disebut kondisi panjar mundur). Karenanya, dioda dapat dianggap sebagai versi elektronik dari katup pada transmisi cairan.
Dioda sebenarnya tidak menunjukkan kesearahan hidup-mati yang sempurna (benar-benar menghantar saat panjar maju dan menyumbat pada panjar mundur), tetapi mempunyai karakteristik listrik tegangan-arus taklinier kompleks yang bergantung pada teknologi yang digunakan dan kondisi penggunaan. Beberapa jenis dioda juga mempunyai fungsi yang tidak ditujukan untuk penggunaan penyearahan.
Awal mula dari dioda adalah peranti kristal Cat's Whisker dan tabung hampa (juga disebut katup termionik). Saat ini dioda yang paling umum dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium.
Sebagian besar dioda saat ini berdasarkan pada teknologi pertemuan p-n semikonduktor. Pada dioda p-n, arus mengalir dari sisi tipe-p (anoda) menuju sisi tipe-n (katoda), tetapi tidak mengalir dalam arah sebaliknya.
Tipe lain dari dioda semikonduktor adalah dioda Schottky yang dibentuk dari pertemuan antara logam dan semikonduktor (sawar Schottky) sebagai ganti pertemuan p-n konvensional.

Karakteristik arus–tegangan

Karakteristik arus–tegangan dari dioda, atau kurva I–V, berhubungan dengan perpindahan dari pembawa melalui yang dinamakan lapisan penipisan atau daerah pemiskinan yang terdapat pada pertemuan p-n diantara semikonduktor. Ketika pertemuan p-n dibuat, elektron pita konduksi dari daerah N menyebar ke daerah P dimana terdapat banyak lubang yang menyebabkan elektron bergabung dan mengisi lubang yang ada, baik lubang dan elektron bebas yang ada lenyap, meninggalkan donor bermuatan positif pada sisi-N dan akseptor bermuatan negatif pada sisi-P. Daerah disekitar pertemuan p-n menjadi dimiskinkan dari pembawa muatan dan karenanya berlaku sebagai isolator.
Walaupun begitu, lebar dari daerah pemiskinan tidak dapat tumbuh tanpa batas. Untuk setiap pasangan elektron-lubang yang bergabung, ion pengotor bermuatan positif ditinggalkan pada daerah terkotori-n dan ion pengotor bermuatan negatif ditinggalkan pada daerah terkotori-p. Saat penggabungan berlangsung dan lebih banyak ion ditimbulkan, sebuah medan listrik terbentuk didalam daerah pemiskinan yang memperlambat penggabungan dan akhirnya menghentikannya. Medan listrik ini menghasilkan tegangan tetap dalam pertemuan.

Jenis-jenis dioda semikonduktor

Simbol dioda Simbol dioda zener
Dioda Dioda zener
Simbol LED Simbol dioda foto
LED Dioda foto
Simbol dioda terobosan Simbol varaktor
Dioda terobosan Dioda varaktor
Simbol dioda Schottky Simbol SCR
Dioda Schottky SCR
Simbol berbagai jenis dioda

Kemasan dioda sejajar dengan simbolnya, pita menunjukkan sisi katoda


Beberapa jenis dioda
Ada beberapa jenis dari dioda pertemuan yang hanya menekankan perbedaan pada aspek fisik baik ukuran geometrik, tingkat pengotoran, jenis elektroda ataupun jenis pertemuan, atau benar-benar peranti berbeda seperti dioda Gunn, dioda laser dan dioda MOSFET.

Dioda biasa

Beroperasi seperti penjelasan di atas. Biasanya dibuat dari silikon terkotori atau yang lebih langka dari germanium. Sebelum pengembangan dioda penyearah silikon modern, digunakan kuprous oksida (kuprox)dan selenium, pertemuan ini memberikan efisiensi yang rendah dan penurunan tegangan maju yang lebih tinggi (biasanya 1.4–1.7 V tiap pertemuan, dengan banyak lapisan pertemuan ditumpuk untuk mempertinggi ketahanan terhadap tegangan terbalik), dan memerlukan benaman bahang yang besar (kadang-kadang perpanjangan dari substrat logam dari dioda), jauh lebih besar dari dioda silikon untuk rating arus yang sama.

Dioda bandangan

Dioda yang menghantar pada arah terbalik ketika tegangan panjar mundur melebihi tegangan dadal dari pertemuan P-N. Secara listrik mirip dan sulit dibedakan dengan dioda Zener, dan kadang-kadang salah disebut sebagai dioda Zener, padahal dioda ini menghantar dengan mekanisme yang berbeda yaitu efek bandangan. Efek ini terjadi ketika medan listrik terbalik yang membentangi pertemuan p-n menyebabkan gelombang ionisasi pada pertemuan, menyebabkan arus besar mengalir melewatinya, mengingatkan pada terjadinya bandangan yang menjebol bendungan. Dioda bandangan didesain untuk dadal pada tegangan terbalik tertentu tanpa menjadi rusak. Perbedaan antara dioda bandangan (yang mempunyai tegangan dadal terbalik diatas 6.2 V) dan dioda Zener adalah panjang kanal yang melebihi rerata jalur bebas dari elektron, jadi ada tumbukan antara mereka. Perbedaan yang mudah dilihat adalah keduanya mempunyai koefisien suhu yang berbeda, dioda bandangan berkoefisien positif, sedangkan Zener berkoefisien negatif.

Dioda Cat's whisker


Ini adalah salah satu jenis dioda kontak titik. Dioda cat's whisker terdiri dari kawat logam tipis dan tajam yang ditekankan pada kristal semikonduktor, biasanya galena atau sepotong batu bara. Kawatnya membentuk anoda dan kristalnya membentuk katoda. Dioda Cat's whisker juga disebut dioda kristal dan digunakan pada penerima radio kristal.

Dioda arus tetap

Ini sebenarnya adalah sebuah JFET dengan kaki gerbangnya disambungkan langsung ke kaki sumber, dan berfungsi seperti pembatas arus dua saluran (analog dengan Zener yang membatasi tegangan). Peranti ini mengizinkan arus untuk mengalir hingga harga tertentu, dan lalu menahan arus untuk tidak bertambah lebih lanjut.

 Esaki atau dioda terobosan

Dioda ini mempunyai karakteristik resistansi negatif pada daerah operasinya yang disebabkan oleh quantum tunneling, karenanya memungkinkan penguatan isyarat dan sirkuit dwimantap sederhana. Dioda ini juga jenis yang paling tahan terhadap radiasi radioaktif.

 Dioda Gunn


Dioda ini mirip dengan dioda terowongan karena dibuat dari bahan seperti GaAs atau InP yang mempunyai daerah resistansi negatif. Dengan panjar yang semestinya, domain dipol terbentuk dan bergerak melalui dioda, memungkinkan osilator gelombang mikro frekuensi tinggi dibuat.

Penggunaan

Demodulasi radio

Penggunaan pertama dioda adalah demodulasi dari isyarat radio modulasi amplitudo (AM). Dioda menyearahkan isyarat AM frekuensi radio, meninggalkan isyarat audio. Isyarat audio diambil dengan menggunakan tapis elektronik sederhana dan dikuatkan.

 Pengubahan daya


Penyearah dibuat dari dioda, dimana dioda digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Contoh yang paling banyak ditemui adalah pada rangkaian adaptor. Pada adaptor, dioda digunakan untuk menyearahkan arus bolak-balik menjadi arus searah. Sedangkan contoh yang lain adalah alternator otomotif, dimana dioda mengubah AC menjadi DC dan memberikan performansi yang lebih baik dari cincin komutator dari dinamo DC

Wikipedia
Baca Selengkapnya: Dioda