LL4148 ダイオード | データシート | SMDダイオード | 価格 MDD
- 電圧-DC逆電圧(Vr)(最大): 75V
- 平均整流電流(Io): 200mA
- 順方向電圧(Vf)(最大)@If: 1V @ 50mA
- パッケージ: DO-213AC、ミニメルフ、SOD-80

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Electronics: Can LL4148 replace 1N4001? (2 Solutions!!)
Ll4148
高周波信号や高速スイッチングを必要とする回路を設計する場合、LL4148ダイオードは賢明な選択です。コンパクトなSOD-80ガラスパッケージに収められた小型表面実装ダイオード(SMD)で、基板スペースが限られている場合に最適です。超高速スイッチング速度(4ナノ秒未満)により、歪みが少なく、信号品質が向上します。最大150mAの連続電流に対応し、低電流信号パスに最適です。また、75Vの逆電圧定格は、ほとんどの基本的なスイッチングおよび保護ニーズを満たします。順方向電圧降下が約0.72Vと低いため、消費電力を抑えるのにも役立ち、民生用電子機器、通信機器、コンピュータ回路で広く使用されています。
Ll4148 ピン配置と極性
ピン番号 | ピン名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 陰極 | ダイオードの負極端子。通常は黒い帯でマークされている。 |
2 | アノード | ダイオードの正極端子(通常はマークされていない側) |
LL4148ダイオードを使用する際、特に注意すべき点の一つは極性です。アノードとカソードを間違えると回路が動作しなくなる可能性があります。小型SOD-80パッケージのLL4148では、カソード側には黒いリングが付いていますが、アノード側にはマークがありません。はんだ付けする前に、必ずこのマークを確認してください。マークを逆にするとトラブルの原因となる可能性があります。また、高周波回路や高速スイッチング回路を扱う場合は、ダイオードの接続線をできるだけ短くしてください。リード線が短いほど、不要なインダクタンスと容量が低減し、よりクリーンな信号と全体的な性能向上が得られます。
Ll4148 等価ダイオード SMD
パラメータ | LL4148 | BAV103 | 1N4448 | MMBD4148 |
---|---|---|---|---|
パッケージタイプ | SOD-80(ガラス) | SOD-80(ガラス) | SOD-80(ガラス) | SOT-23(プラスチック) |
最大逆電圧(VR) | 75V | 200V | 100V | 75V |
順方向電流(IF) | 150mA | 250mA | 150mA | 200mA |
回復時間(trr) | 4ナノ秒 | 50ナノ秒 | 4ナノ秒 | 4ナノ秒 |
順方向電圧降下(VF) | 約0.72V | 約1.0V | 約0.72V | 約0.9V |
LL4148ダイオードを交換する際には、以下の点に留意してください。まず、逆電圧定格を再確認してください。交換用ダイオードは、使用している電圧に対応できるものでなければなりません。たとえば、BAV103は最大200Vに対応できるため、回路でより高い電圧が必要な場合に最適です。また、ダイオードの順方向電流定格が元のダイオードと同じかそれ以上であることを確認してください。BAV103とMMBD4148は通常、元のダイオードよりもわずかに優れた電流容量を提供します。回路で高速スイッチングが必要な場合は、速度がLL4148とほぼ一致する1N4448やMMBD4148などの代替品を選択してください。最後に、パッケージに注意してください。BAV103と1N4448はLL4148のパッケージと一致しているため、簡単に交換できます。ただし、MMBD4148はSOT-23パッケージを使用しているため、PCBレイアウトの調整が必要になる可能性があります。
Ll4148スイッチングダイオード回路
この回路では、GPIOピンがハイになるとLED2インジケータが点灯し、抵抗R10を介してTLP293GBフォトカプラ内部のLEDにも電力が供給されます。フォトカプラがアクティブになると、トランジスタ側に電流が流れ、S8050トランジスタ(Q1)にバイアス電流が供給されます。これによりリレーコイル(K1)が通電され、接続された負荷のオン/オフが切り替わります。
LL4148ダイオード(D2)には特に注意してください。正しく取り付けることが非常に重要です。リレーコイルのスイッチオフ時に発生する電圧スパイクを吸収し、トランジスタを保護します。また、5V電源がリレーを確実に動作させるのに十分な電流を供給できることを確認してください。フォトカプラはGPIOをリレー側から安全に分離し、電気的干渉を防ぎ、すべての動作をスムーズにします。
Ll4148 対 1n4148
パラメータ | LL4148 | 1N4148 |
---|---|---|
パッケージタイプ | SOD-80(ガラスSMD) | DO-35(ガラス貫通穴) |
最大逆電圧(VR) | 75V | 100V |
最大連続順方向電流 (IF) | 150mA | 200mA |
ピーク順方向電流(IFM) | 500mA | 450mA |
最大回復時間(trr) | 4ナノ秒 | 4ナノ秒 |
順方向電圧降下(VF) | 約0.72V | 約0.72V |
消費電力(Pd) | 500ミリワット | 500ミリワット |
動作温度範囲 | -55℃~+150℃ | -65℃~+175℃ |
LL4148と1N4148ダイオードのどちらを選ぶか迷う際は、両者は似ていますが、主にパッケージが異なる点に留意してください。LL4148はSOD-80パッケージのSMDダイオードで、表面実装アセンブリに最適です。一方、1N4148は従来のDO-35スルーホールパッケージで、手はんだ付けやブレッドボードを使用するのに最適です。そのため、同じPCB上で直接交換することはできません。
性能面では、1N4148はわずかに高い電圧(100V vs. 75V)と電流(200mA vs. 150mA)に対応できるため、回路の消費電力がやや大きい場合に適しています。スイッチング速度と順方向電圧降下はどちらも同じなので、パッケージを変更する場合は、PCBレイアウトをそれに応じて調整する必要があります。
ロジックレベルスイッチング用Ll4148
高速デジタル回路やロジックレベルスイッチングを扱うなら、LL4148ダイオードが最適です。その理由は? オンからオフへのスイッチングが約4ナノ秒と非常に高速で、信号遅延や歪みの低減に最適です。また、順方向電圧降下が小さい(約0.72V)ため、電力損失が少なく、信号が安定します。LL4148は小電流(最大150mA)に対応しているため、ロジックレベル回路に最適です。コンパクトなSMDパッケージ(SOD-80)は、狭いPCBスペースにもすっきり収まります。ただし、常に極性を確認し、電圧と電流を制限内に抑え、PCBレイアウトを簡潔かつ短く保つことで、最高のパフォーマンスが得られます。
Ll4148 SMDダイオードのアプリケーション
高速デジタル信号を扱う回路を設計する場合、LL4148ダイオードは賢明な選択です。超高速スイッチング速度(4ns未満)は、ロジック回路、データ通信、発振器に最適です。また、信号のクランプやシェーピングにも使用でき、電圧レベルを安全に保ち、チップを保護します。ESD保護に関しては、信号ラインとグランドの間に配置することで、静電気によるスパイクを吸収し、損傷を防ぎます。リレーコイルや誘導負荷にも最適で、リレーのスイッチオフ時に発生する電圧スパイクを吸収します。極性(カソード端にマークがあります)に注意し、定格電圧と定格電流を守り、PCBトレースを短くすることで、最良の結果が得られます。
Ll4148ダイオード回復時間
高速スイッチング回路を扱う場合、逆回復時間が非常に短い(通常約4ns)LL4148ダイオードが最適です。しかし、これは実際には何を意味するのでしょうか?
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逆回復時間とは何ですか?
基本的には、ダイオードが電流を導通状態から遮断状態に切り替える速度です。切り替え時間が短いほど、信号がクリーンになり、歪みが少なくなります。 -
LL4148 が優れている理由は何ですか?
4nsという超高速リカバリタイムにより、高速デジタル回路、ロジックゲート、データ通信、高精度スイッチングアプリケーションに最適です。よりクリアな信号と少ないエネルギー損失を実現します。 -
覚えておくべきこと:
干渉を最小限に抑えるため、PCBの配線は短くしてください。また、150mAの電流定格を超えないようにしてください。そうしないと、PCBが損傷する可能性があります。
Ll4148 RF回路における高速スイッチング
RF回路を扱っている場合、LL4148ダイオードは、素早いスイッチング、シンプルなダイオードミキサー、または電圧スパイクから敏感な部品を保護するための優れたツールです。過剰なRF信号をクランプしてラインの損傷を防ぎ、応答が速いため信号を正確に検出して整流するのに最適です。LL4148は中程度のRF周波数(通常数百MHzまで)ではスムーズに動作しますが、特殊なマイクロ波ダイオードの方が適しているGHz周波数では動作が困難になる場合があることに注意してください。最高のパフォーマンスを得るには、常にPCB配線を短くクリーンに保ち、不要な容量やインダクタンスなどの寄生効果を最小限に抑えるようにしてください。また、最大定格にも注意してください。ダイオードを安全かつ確実に動作させるには、150mAの電流と75Vの電圧の制限内に収めてください。これらのヒントに従うことで、不要な干渉や損傷を与えることなく、RF回路を効率的に動作させることができます。
Arduino保護回路におけるLl4148
NPNトランジスタを使ってArduinoのリレー回路を組む場合、次のような動作が起こります。ArduinoのGPIOピンがHIGH信号を出力すると、ベース抵抗を介してトランジスタがアクティブになり、リレーコイルに電流が流れます。これによりリレー接点が閉じ、負荷がオンになります。GPIOがLOWになると、トランジスタがオフになり、リレーコイルへの電力供給が停止し、負荷がオフになります。
さて、ここで重要な点があります。回路にはLL4148ダイオードが2つあります。1つはリレーコイルに並列に接続され、リレーがオフになったときに発生する電圧スパイクを吸収し、トランジスタを損傷から保護します。もう1つのダイオードは、トランジスタのベースラインに接続され、予期しない電圧スパイクを5Vラインに安全にクランプすることで、Arduino GPIOピンを保護します。この追加機能により、有害な逆電圧がArduinoに印加されるのを防ぎ、すべての安全を確保し、スムーズに動作させます。
Ll4148 逆電圧定格
LL4148ダイオードを使用する場合は、最大逆電圧定格が75ボルトであることにご注意ください。簡単に言えば、ダイオードに75ボルトを超える逆電圧を印加してはならないということです。75ボルトを超えると、ダイオードが永久的に破損するリスクがあります。安全のために、回路の電圧スパイクが常にこの制限値を超えないようにしてください。突然の電圧サージやノイズの多い状況が発生する傾向がある場合は、電圧マージンを少し余裕を持たせるか、1N4448やBAV103などの高電圧定格のダイオードを選択することをお勧めします。この簡単な手順により、予期せぬ故障を回避し、回路の信頼性を維持することができます。