在電子電路中,將快恢復(fù)二極管的正極接在高電位端,負(fù)極接在低電位端,快恢復(fù)二極管就會(huì)導(dǎo)通,這種連接方式,稱為正向偏置。必須說(shuō)明,當(dāng)加在快恢復(fù)二極管兩端的正向電壓很小時(shí),快恢復(fù)二極管仍然不能導(dǎo)通,流過(guò)二極管的正向電流十分微弱。只有當(dāng)正向電壓達(dá)到某一數(shù)值(這一數(shù)值稱為“門檻電壓”,鍺管約為0.2V,硅管約為0.6V)以后,二極管才能直正導(dǎo)通。導(dǎo)通后二極管兩端的電壓基本上保持不變(鍺管約為0.3V,硅管約為0.7V),稱為二極管的“正向壓降”。
PN結(jié)導(dǎo)致快恢復(fù)二極管正向壓降偏大
快恢復(fù)二極管的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與普通二極管不同,它是在P型、N型硅材料中間增加了基區(qū)I,構(gòu)成P-I-N硅片.由于基區(qū)很薄,反向恢復(fù)電荷很小,不僅大大減小了trr值,還降低了瞬態(tài)正向壓降,使管子能承受很高的反向工作電壓.快恢復(fù)二極管的反向恢復(fù)時(shí)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(dá)幾百到幾千伏.超快恢復(fù)二極管的反向恢復(fù)電荷進(jìn)一步減小,使其trr可低至幾十納秒。如果測(cè)的快恢復(fù)二極管正向壓降反常偏大,可能是買到PN結(jié)構(gòu)的二極管了。
電路溫度與快恢復(fù)二極管正向壓降的關(guān)系
正向壓降偏高是導(dǎo)致快恢復(fù)二極管應(yīng)用電路發(fā)熱的常見(jiàn)原因。
PIN結(jié)相對(duì)于PN結(jié)有更快的恢復(fù)時(shí)間,N型外延內(nèi)的載流子會(huì)比傳統(tǒng)PN結(jié)器件消失得更快,即可形成低正向?qū)▔航岛涂礻P(guān)斷時(shí)間的半導(dǎo)體器件。固定摻雜濃度的FRD器件,由于晶格散射對(duì)載流子遷移率起主導(dǎo)作用,正向壓降呈正溫度系數(shù)特性。
壓降偏高是導(dǎo)致快恢復(fù)二極管應(yīng)用電路常見(jiàn)發(fā)熱原因之一??旎謴?fù)二極管不同于整流橋產(chǎn)品,隨著耐壓的漸高,快恢復(fù)本身的壓降會(huì)有明顯升高。一般200V耐壓快恢復(fù)二極管正向壓降是1.05V,而400V耐壓的快恢復(fù)正向壓降就能提升到1.5V左右,壓降放大之后功耗就會(huì)加大,自然的就會(huì)引起溫度的升高。所以在選擇快恢復(fù)二極管參數(shù)時(shí),一定要精準(zhǔn)計(jì)算電路參數(shù)情況,以便于能更加合理的選擇快恢復(fù)耐壓的參數(shù)。
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