

1N4148は、標準的なシリコンスイッチング信号ダイオードです。信頼性の高い仕様と低コストのため、最も人気があり寿命の長いスイッチング ダイオードの 1 つです。名前はJEDEC命名法に従っています。1N4148 は、逆回復時間が 4 ns 以下 で、最大約 100 MHz のスイッチング アプリケーションに役立ちます。
歴史
テキサスインスツルメンツは1960年に1N914ダイオードを発表しました。[1]このダイオードは1961年までにテキサスインスツルメンツによってJEDECに登録され、同年に11社のメーカーによってセカンドソース化されました。 [2]
1N4148は、1968年に軍事および産業用途のシリコンスイッチング信号ダイオードとしてJEDECに登録されました。 [3] 多くのメーカーが二次ソースとして採用し、テキサスインスツルメンツは1966年10月のデータシートにこのデバイスの自社バージョンを掲載しました。[4]
1N914と1N4148は低電流アプリケーションで根強い人気を誇っています。[5]
概要

最も一般的な量産スイッチングダイオードである1N4148は、旧型の1N914に代わるものです。これらは互換性があり、相互参照交換品です。主な違いはリーク電流の仕様ですが、今日ではほとんどのメーカーが共通の仕様を記載しています。たとえば、Vishayは両方の部品に同じリーク電流を記載しています。[6] [7]
- -20 V、25°Cで25 nA
- -75 V、25°Cで5 μA
- -20 V、150°Cで50 μA
パッケージ
JEDEC 登録部品番号 1N914 および 1N4148 は、当初はアキシャル パッケージでのみ提供されていましたが、時間の経過とともに同様の部品が表面実装パッケージでも提供されるようになりました。
- スルーホールパッケージ
- DO-35ガラスアキシャルパッケージの1N4148 。 [8] [9] [7] [10] [11]
- 表面実装パッケージ
- MiniMELFパッケージのLL4148 。 [10] [12] [13]
- SOD-123パッケージの1N4148W 。 [14] [15] [16]
- SOD-323パッケージの1N4148WS 。 [17] [18] [19]
- SOD-523パッケージの1N4148WT 。 [20] [21]
注: 1N4148ファミリーの一部の表面実装パッケージには「T4」という文字が付いています。[14] [15]
仕様

絶対最大定格(ストレス定格、推奨定格についてはデータシートを参照)[10]
- V RRM = 100 V(最大繰り返し逆電圧)
- I O = 200 mA (平均整流順方向電流)
- I F = 300 mA (DC順方向電流)
- I f = 400 mA (繰り返しピーク順方向電流)
- I FSM = 1 s パルス幅で 1 A、1 μs パルス幅で 4 A (非反復ピーク順方向サージ電流)
電気的および熱的特性[10]
- V F = 1 V、10 mA(最大順方向電圧)[22]
- V R = 5 μAで75 V、100 μAで100 V(最小ブレークダウン電圧および逆漏れ電流)
- t rr = 4 ns (最大逆回復時間)
- P D = 500 mW (最大消費電力)
参照
参考文献
- ^ 「Texas Instruments 1N914 / 1N916 新製品広告」(PDF)。Electronic Industries 誌、1960 年 3 月、p. 201。
- ^ 「半導体ダイオードと整流器の特性表」。Derivation and Tabulation Associates。1961 年 4 月。209 ページ。
- ^ 「電子デバイス型式登録のお知らせ、リリース番号4443A」。合同電子デバイスエンジニアリング協議会。1968年11月25日。 2021年5月15日閲覧。
- ^ トランジスタとダイオードのデータブック、Texas Instruments Incorporated、発行番号 CC-413 71243-73-CSS、日付なし、10-34 ページ
- ^ 「ダイオードのチュートリアル」。Nuts and Volts 2004年9月。p. 14。2022年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「1N914 データシート; DO-35 パッケージ」(PDF)。Vishay 。2020 年 2 月。2021 年 5 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ( PDF ) 。
- ^ ab "1N4148 データシート; DO-35 パッケージ" (PDF)。Vishay 。2017年 7 月。2021 年 5 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「1N4148 / 1N4448 データシート; DO-35 パッケージ」(PDF)。Diodes Inc. 2012年5月。 2020年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「1N4148 データシート; DO-35 パッケージ」(PDF)。MCC 。2013年 2 月。2021 年 5 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ abcd "1N4148 / 1N4448 / 1N914 / 1N916 データシート; DO-35 パッケージ" (PDF)。フェアチャイルド。2015年6月。 2017年11月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「1N4148 データシート; DO-35 パッケージ」(PDF)。Kingtronics 。 2015 年 6 月。 2020 年 10 月 1 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「LL4148 データシート; MiniMELF パッケージ」(PDF)。Kingtronics 。 2015 年 6 月。 2020 年 10 月 1 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「1N4148UR-1 データシート; MiniMELFパッケージ」。Microsemi 2012年11月。2021年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab "1N4148W / BAV16W データシート; SOD-123 パッケージ" (PDF)。Diodes Inc . 2017年1月。2021年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ ab "1N4148W データシート; SOD-123 パッケージ" (PDF) . MCC . 2021年3月。2021年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「1N4148W データシート; SOD-123 パッケージ」(PDF)。Vishay 。2018年 2 月。2021年 5 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「1N4148WS / BAV16WS データシート; SOD-323 パッケージ」(PDF)。Diodes Inc. 2016 年 3 月。2020年 9 月 22 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「1N4148WX データシート; SOD-323 パッケージ」(PDF) 。MCC。 2020年12月。 2021年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「1N4148WS データシート; SOD-323 パッケージ」(PDF)。Vishay 。2017 年 7 月。2021 年 5 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ( PDF ) 。
- ^ 「1N4148WT データシート; SOD-523 パッケージ」(PDF)。Diodes Inc. 2018年3月。2020年9月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「1N4148X データシート; SOD-523 パッケージ」(PDF) 。MCC。 2020年12月。 2021年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 半導体データライブラリ(第4版)。モトローラ半導体製品。1973年。73ページ。
さらに読む
- 歴史データブック
- トランジスタとダイオードのデータブック(1973年、1236ページ)、Texas Instruments
- ダイオードデータブック(1978年、210ページ)、フェアチャイルド
- 整流器およびツェナーダイオードデータブック(1988年、508ページ)、モトローラ
- 整流器デバイスデータブック(1995年、410ページ)、モトローラ
