A dióda egy félvezető eszköz, és az elektronika egyik legalapvetőbb alkatrésze. Egyirányú vezetőképességgel rendelkezik, így az áram csak egy irányban áramolhat. Ez a tulajdonság a diódákat széles körben alkalmazza elektronikus áramkörökben. A diódák párhuzamos használatakor azonban számos probléma merül fel, és ez a cikk részletezi ezeket a problémákat, és elmagyarázza, miért nem szabad párhuzamosan használni őket. Három fő szempontot ismertetünk:
I. A gyártási folyamat eltérései és a diódák voltammetriai jellemzői
A diódák közötti paraméterkülönbségek az egyik oka annak, hogy nem használhatók párhuzamosan. Bár a gyártók mindent megtehetnek annak érdekében, hogy a diódák paraméterei konzisztensek legyenek, a gyakorlatban ezek a paraméterek változhatnak. Például a különböző gyártási tételek, hőmérsékletek és egyéb tényezők eltérésekhez vezethetnek az olyan paraméterekben, mint az áramerősség, a telítési áram és a fordított telítési áram.
A dióda áram-feszültség jellemzői nem lineárisak, amint az alább látható

A nagyon kis feszültségkülönbség-párok nagyon nagy áramkülönbségekhez vezetnek.
Két azonos voltammetrikus karakterisztikájú dióda párhuzamos használatakor a két dióda árama nem az elméleti értékek szerint oszlik el a gyártási folyamat eltérései miatti eltérő feszültségesések miatt, ami viszont egyenetlen árameloszlást eredményez. és egyes diódák túlléphetik a megengedett határértékeket, ami szintén diódakárosodáshoz vezethet.
Ha különböző feszültség-áram karakterisztikájú diódákat kapcsolunk párhuzamosan, akkor előfordulhat, hogy az egyik dióda hordozza a terhelés nagy részét, míg a többi diódán szinte nem halad át áram, így nem jön létre kiegyenlített áram.
II. Hőmérséklet jellemzői
A hőmérséklet hatása a diódákra jelentős, és befolyásolhatja azok áram-feszültség jellemzőit és egyéb elektromos paramétereit. Ha a diódákat párhuzamosan használják, a hőmérséklet hatása nagy különbségeket okozhat a két dióda áram-feszültség karakterisztikájában, ami viszont ahhoz vezet, hogy a diódák nem tudják hatékonyan kiegyenlíteni az áramot.
Ha az áramkiegyensúlyozatlanság miatt az egyik dióda erősen felmelegszik, a másik pedig nem, az tovább súlyosbítja az áramkiegyensúlyozatlanságot, és végül az egyik dióda károsodásához vezet.
III. Szivárgási áram
Diódák párhuzamos használatakor a szivárgó áram is az egyik olyan tényező, amely az áram kiegyensúlyozatlanságát okozhatja. Ha két különböző szivárgási áramszintű diódát párhuzamosan csatlakoztatunk, a szivárgóáram miatt az áram nem lesz hatékonyan kiegyenlítve fordított előfeszítés mellett. A nagyobb szivárgási áramú dióda több áramot visz át, ami az egyik dióda túlterheléséhez és károsodásához vezethet. Továbbá, mivel a szivárgási áram diódánként változhat, ez az egyes diódák közötti feszültség kiegyensúlyozatlanságához vezethet, ami viszont az áram kiegyensúlyozatlanságához vezethet.

