快恢復二極體的作用與肖特基二極體的區別

2021-03-04 00:00:08 字數 3666 閱讀 4379

快恢復二極體的作用

答 1:

一般地說用於較高頻率的整流和續流。

至於電源模組的輸入部份,好像頻率不高,不必用快恢復二極體,用普通二極體即可。

答 2:

.對於二極體來說,加在其兩端的電壓由正向變到反向時,響應時間一般很短,而相反的由反向變正向時其時間相對較長,此即為反向恢復時間,當二極體用做高頻整流等時,要求反向恢復時間很短,此時就需要快恢復二極體(frd),更高的超快恢復二極體(srd),開關二極體,最快的是肖特基管(其原理不同於以上幾個二極體)

快恢復二極體(簡稱frd)是一種具有開關特性好、反向恢復時間短特點的半導體二極體,主要應用於開關電源、pwm脈寬調變器、變頻器等電子電路中,作為高頻整流二極體、續流二極體或阻尼二極體使用。

快恢復二極體的內部結構與普通pn結二極體不同,它屬於pin結型二極體,即在p型矽材料與n型矽材料中間增加了基區i,構成pin矽片。因基區很薄,反向恢復電荷很小,所以快恢復二極體的反向恢復時間較短,正向壓降較低,反向擊穿電壓(耐壓值)較高。

通常,5~20a的快恢復二極體管採用to–220fp塑料封裝,20a以上的大功率快恢復二極體採用頂部帶金屬散熱片的to–**塑料封裝,5a以下的快恢復二極體則採用do–41、do–15或do–27等規格塑料封裝。

肖特基二極體和快恢復二極體有什麼區別

快恢復二極體是指反向恢復時間很短的二極體(5us以下),工藝上多採用摻金措施,結構上有採用

pn結型結構,有的採用改進的pin結構。其正向壓降高於普通二極體(0.5-2v),反向耐壓多在1200v以

下。從效能上可分為快恢復和超快恢復兩個等級。前者反向恢復時間為數百納秒或更長,後者則在100

ns(納秒)以下。

肖特基二極體是以金屬和半導體接觸形成的勢壘為基礎的二極體,簡稱肖特基二極體(schottky

barrier diode),具有正向壓降低(0.4--1.0v)、反向恢復時間很短(2-10ns納秒),而且反向漏電

流較大,耐壓低,一般低於150v,多用於低電壓場合。

肖特基二極體和快恢復二極體區別:前者的恢復時間比後者小一百倍左右,前者的反向恢復時間大約為

幾納秒!

前者的優點還有低功耗,大電流,超高速!電特性當然都是二極體!

快恢復二極體在製造工藝上採用摻金,單純的擴散等工藝,可獲得較高的開關速度,同時也能得到較高的

耐壓.目前快恢復二極體主要應用在逆變電源中做整流元件.

肖特基二極體:反向耐壓值較低(一般小於150v),通態壓降0.3-0.6v,小於10ns的反向恢復時間。它

是有肖特基特性的「金屬半導體結」的二極體。其正向起始電壓較低。其金屬層除材料外,還可以採用

金、鉬、鎳、鈦等材料。其半導體材料採用矽或砷化鎵,多為n型半導體。這種器件是由多數載流子導

電的,所以,其反向飽和電流較以少數載流子導電的pn結大得多。由於肖特基二極體中少數載流子的存

貯效應甚微,所以其頻率響僅為rc時間常數限制,因而,它是高頻和快速開關的理想器件。其工作頻率

可達100ghz。並且,mis(金屬-絕緣體-半導體)肖特基二極體可以用來製作太陽能電池或發光二極

管。  快恢復二極體:有0.8-1.1v的正嚮導通壓降,35-85ns的反向恢復時間,在導通和截止之間迅速轉換,

提高了器件的使用頻率並改善了波形。快恢復二極體在製造工藝上採用摻金,單純的擴散等工藝,可獲得

較高的開關速度,同時也能得到較高的耐壓.目前快恢復二極體主要應用在逆變電源中做整流元件.

快恢復二極體frd(fast recovery diode)是近年來問世的新型半導體器件,具有開關特性好,反向恢

復時間短、正向電流大、體積小、安裝簡便等優點。超快恢復二極體srd(supe***st recovery diode

),則是在快恢復二極體基礎上發展而成的,其反向恢復時間trr值已接近於肖特基二極體的指標。它

們可廣泛用於開關電源、脈寬調變器(pwm)、不間斷電源(ups)、交流電動機變頻調速(vvvf)、高

頻加熱等裝置中,作高頻、大電流的續流二極體或整流管,是極有發展前途的電力、電子半導體器件。

1.效能特點

1)反向恢復時間

反向恢復時間tr的定義是:電流通過零點由正向轉換到規定低值的時間間隔。它是衡量高頻續流及整流

器件效能的重要技術指標。反向恢復電流的波形如圖1所示。if為正向電流,irm為最大反向恢復電流。

irr為反向恢復電流,通常規定irr=0.1irm。當t≤t0時,正向電流i=if。當t>t0時,由於整流器件上

的正向電壓突然變成反向電壓,因此正向電流迅速降低,在t=t1時刻,i=0。然後整流器件上流過反向

電流ir,並且ir逐漸增大;在t=t2時刻達到最大反向恢復電流irm值。此後受正向電壓的作用,反向電

流逐漸減小,並在t=t3時刻達到規定值irr。從t2到t3的反向恢復過程與電容器放電過程有相似之處。

2)快恢復、超快恢復二極體的結構特點

快恢復二極體的內部結構與普通二極體不同,它是在p型、n型矽材料中間增加了基區i,構成p-i-n矽片

。由於基區很薄,反向恢復電荷很小,不僅大大減小了trr值,還降低了瞬態正向壓降,使管子能承受

很高的反向工作電壓。快恢復二極體的反向恢復時間一般為幾百納秒,正向壓降約為0.6v,正向電流是

幾安培至幾千安培,反向峰值電壓可達幾百到幾千伏。超快恢復二極體的反向恢復電荷進一步減小,使

其trr可低至幾十納秒。

20a以下的快恢復及超快恢復二極體大多採用to-220封裝形式。從內部結構看,可分成單管、對管(亦

稱雙管)兩種。對管內部包含兩隻快恢復二極體,根據兩隻二極體接法的不同,又有共陰對管、共陽對

管之分。圖2(a)是c 20-04型快恢復二極體(單管)的外形及內部結構。(b)圖和(c)圖分別是c92-02型

(共陰對管)、mur1680a型(共陽對管)超快恢復二極體的外形與構造。它們均採用to-220塑料封裝,

主要技術指標見表1。

幾十安的快恢復二極體一般採用to-**金屬殼封裝。更大容量(幾百安~幾千安)的管子則採用螺栓型

或平板型封裝形式。

2.檢測方法

1)測量反向恢復時間

測量電路如圖3。由直流電流源供規定的if,脈衝發生器經過隔直電容器c加脈衝訊號,利用電子示波器

觀察到的trr值,即是從i=0的時刻到ir=irr時刻所經歷的時間。

設器件內部的反向恢電荷為qrr,有關係式

trr≈2qrr/irm

由式(5.3.1)可知,當irm 為一定時,反向恢復電荷愈小,反向恢復時間就愈短。

2)常規檢測方法

在業餘條件下,利用萬用表能檢測快恢復、超快恢復二極體的單向導電性,以及內部有無開路、短路故

障,並能測出正嚮導通壓降。若配以兆歐表,還能測量反向擊穿電壓。

例項:測量乙隻超快恢復二極體,其主要引數為:trr=35ns,if=5a,if**=50a,vrm=700v。

將萬用表撥至r×1檔,讀出正向電阻為6.4ω,n′=19.5格;反向電阻則為無窮大。

進一步求得vf=0.03v/格×19.5=0.585v。證明管子是好的。

注意事項:

1)有些單管,共三個引腳,中間的為空腳,一般在出廠時剪掉,但也有不剪的。

2)若對管中有乙隻管子損壞,則可作為單管使用。

3)測正嚮導通壓降時,必須使用r×1檔。若用r×1k檔,因測試電流太小,遠低於管子的正常工作電流

,故測出的vf值將明顯偏低。在上面例子中,如果選擇r×1k檔測量,正向電阻就等於2.2kω,此時n′

=9格。由此計算出的vf值僅0.27v,遠低於正常值(0.6v)。

肖特基二極體與快恢復二極體區別

他們恢復時間都是很快的 快恢復二極體是指反向恢復時間很短的二極體 5us以下 工藝上多採用摻金措施,結構上有採用pn結型結構,有的採用改進的pin結構。其正向壓降高於普通二極體 1 2v 此處為什麼不提是什麼材料?反向耐壓多在1200v以下。從效能上可分為快恢復和超快恢復兩個等級。前者反向恢復時間為...

肖特基二極體與普通二極體的區別

問 多種二極體的檢測方法 答 一 普通二極體的檢測 包括檢波二極體 整流二極體 阻尼二極體 開關二極體 續流二極體 是由乙個pn結構成的半導體器件,具有單向導電特性。通過用萬用表檢測其正 反向電阻值,可以判別出二極體的電極,還可估測出二極體是否損壞。1 極性的判別將萬用表置於r 100檔或r 1k檔...

肖特基二極體型號大全

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