KWALIFIKACJA ELM2 - CZERWIEC 2017

PYTANIE NR 5.
Jakiego typu dioda posiada oznaczenie BZV49-C7V5?
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Oznaczenie BZV49-C7V5 dotyczy diody stabilizacyjnej (Zenera) z rodziny BZV49. Taki element pracuje w kierunku zaporowym w obszarze przebicia, stabilizując napięcie odniesienia (tu wariant 7,5 V). Pozostałe typy diod mają inne przeznaczenie i oznaczenia.

Pełne wyjaśnienie:

Oznaczenie BZV49-C7V5 jest typowe dla diod stabilizacyjnych (Zenera). W praktyce montażu i serwisu elektroniki takie diody spotyka się w układach stabilizacji oraz ochrony przed przepięciami (np. ograniczanie napięcia na wejściach, generowanie prostego napięcia odniesienia, zabezpieczenia sygnałów).

Kluczowe jest to, że dioda Zenera jest projektowana do pracy w kierunku zaporowym w obszarze przebicia, gdzie utrzymuje w przybliżeniu stałe napięcie. W oznaczeniu "7V5" zwykle odnosi się do nominalnej wartości napięcia Zenera rzędu 7,5 V (dokładną tolerancję i warunki pomiaru zawsze potwierdza się w datasheet).

Dlaczego pozostałe odpowiedzi nie pasują?

  • "Tunelowa" – diody tunelowe są elementami o specyficznej charakterystyce z obszarem ujemnej rezystancji dynamicznej i mają inne zastosowania (np. generatory, bardzo szybkie przełączanie). Sam symbol BZV49 nie jest typowym oznaczeniem tej klasy.
  • "Prostownicza" – diody prostownicze dobiera się głównie pod kątem prądu przewodzenia i napięcia wstecznego do prostowania zasilania. Serie oznaczeń i opisy w katalogach są zwykle inne niż dla diod stabilizacyjnych, a w pytaniu chodzi o identyfikację rodziny elementu.
  • "Pojemnościowa" – diody pojemnościowe (warikapy/waraktory) pracują jako elementy o zmiennej pojemności zależnej od napięcia polaryzacji i stosuje się je m.in. w strojeniach obwodów w.cz. Także tutaj oznaczenie BZV49 wskazuje na inną grupę (stabilizacyjną), a nie warikap.

Wskazówka egzaminacyjna: gdy w zadaniu pojawia się pełne oznaczenie katalogowe, najpewniejszą metodą jest skojarzenie serii (rodziny) elementu oraz potwierdzenie w karcie katalogowej: typ elementu, obudowa, napięcie/prąd i tolerancja.

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Dioda Zenera to dioda przeznaczona do pracy w kierunku zaporowym w obszarze przebicia, gdzie utrzymuje prawie stałe napięcie. Stosuje się ją jako prosty stabilizator napięcia, źródło odniesienia oraz element ograniczający przepięcia (clamp) w układach elektronicznych.
Najpewniejsza metoda to sprawdzenie oznaczenia w datasheet producenta. Często jednak już sama "rodzina" symbolu (np. popularne serie dla diod stabilizacyjnych) sugeruje typ elementu. Na egzaminie warto kojarzyć serie elementów i umieć je szybko potwierdzić w karcie katalogowej.
Seria BZV49 jest powszechnie kojarzona z diodami stabilizacyjnymi. Dodatkowy człon "7V5" w takich oznaczeniach zwykle odnosi się do nominalnego napięcia Zenera (około 7,5 V). Dokładne parametry (tolerancja, prąd testowy) należy zawsze odczytać z datasheet.
W wielu oznaczeniach diod stabilizacyjnych zapis typu "7V5" jest skrótem wartości napięcia, gdzie "V" pełni rolę separatora dziesiętnego (czyli 7,5 V). To wskazówka identyfikacyjna, ale ostatecznie należy potwierdzić wartość oraz warunki pomiaru w dokumentacji producenta.
Dioda prostownicza pracuje głównie w kierunku przewodzenia do prostowania prądu i blokowania napięcia wstecznego. Dioda Zenera jest projektowana tak, aby bezpiecznie pracować w przebiciu zaporowym i stabilizować napięcie. Różnią się zastosowaniem i parametrami podawanymi w datasheet.
Nie. Dioda tunelowa ma charakterystykę z obszarem ujemnej rezystancji dynamicznej i bywa używana w układach bardzo szybkich lub generatorach. Dioda Zenera służy do stabilizacji/ograniczania napięcia. To różne zjawiska fizyczne i zupełnie inne typowe zastosowania.
Dioda pojemnościowa (warikap) wykorzystuje zmianę pojemności złącza w zależności od napięcia zaporowego. Stosuje się ją m.in. do strojenia obwodów w.cz. (np. w torach radiowych). To nie jest dioda "stabilizacyjna", dlatego jej oznaczenia i dobór są inne niż dla diod Zenera.
Najczęściej kluczowe są: napięcie Zenera, tolerancja, moc strat, prąd testowy (warunki, przy których podano napięcie), rezystancja dynamiczna oraz typ obudowy. W praktyce montażowej ważne jest też rozpraszanie ciepła na PCB i poprawna polaryzacja elementu.
Częste pomyłki to dobór napięcia "na oko" bez uwzględnienia prądu pracy, nieuwzględnienie mocy strat (przegrzewanie), mylenie diody Zenera z warikapem lub TVS, oraz brak sprawdzenia obudowy i wyprowadzeń. Warto zawsze liczyć prąd i sprawdzać kartę katalogową.
Ćwicz pracę z datasheet: wyszukaj element, odczytaj typ, obudowę i kluczowe parametry. Zrób listę najczęstszych rodzin oznaczeń (diody, tranzystory, stabilizatory). Na egzaminie pomaga nawyk: najpierw identyfikuj rodzinę elementu, potem weryfikuj szczegóły.
info

To pytanie poprawnie rozwiązuje 40% zdających egzamin. trudne

Specjaliści zwracają uwagę: "Oznaczenie BZV49-C7V5 dotyczy diody stabilizacyjnej (Zenera) z rodziny BZV49."

Źródła:

  • Nexperia: "BZV49 series" datasheet (Zener diodes), dokument PDF – strona produktu/dokumentacji producenta, https://www.nexperia.com/ (wyszukiwanie: BZV49 datasheet) - dostęp 2026-03-01
  • Vishay: "BZV49" Zener diodes datasheet, dokument PDF – biblioteka dokumentacji producenta, https://www.vishay.com/ (wyszukiwanie: BZV49 datasheet) - dostęp 2026-03-01
  • Diodes Incorporated: Zener diode families/datasheets (w tym oznaczenia typu BZV/BZX), dokumentacja producenta, https://www.diodes.com/ (wyszukiwanie: BZV49-C7V5) - dostęp 2026-03-01

Materiały:

  • Karty katalogowe (datasheet) diod stabilizacyjnych serii BZV49
  • Podręcznik podstaw elektroniki: rozdział o diodach (prostowniczych, Zenera, pojemnościowych, tunelowych)
  • Notatki/ściąga: porównanie zastosowań i charakterystyk różnych typów diod

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego