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【世界獨(dú)家】電力二極管的工作原理、基本特性及主要參數(shù)

2023-04-04 16:06:44 來(lái)源:功率半導(dǎo)體那些事兒

電力二極管(Power Diode)自20世紀(jì)50年代初期就獲得應(yīng)用,但其結(jié)構(gòu)和原理簡(jiǎn)單,工作可靠,直到現(xiàn)在電力二極管仍然大量應(yīng)用于許多電氣設(shè)備當(dāng)中。

1工作原理

電力二極管是以半導(dǎo)體PN結(jié)為基礎(chǔ)的,實(shí)際上是由一個(gè)面積較大的PN結(jié)和兩端引線以及封裝組成的。從外形上看,可以有螺栓型、平板型等多種封裝。


(資料圖)

電力二極管的外形、結(jié)構(gòu)和電氣圖形符號(hào)

a) 外形b) 基本結(jié)構(gòu)c) 電氣圖形符號(hào)

二極管的基本原理——PN結(jié)的單向?qū)щ娦?/p>

當(dāng)PN結(jié)外加正向電壓(正向偏置)時(shí),在外電路上則形成自P區(qū)流入而從N區(qū)流出的電流,稱為正向電流IF, 這就是PN結(jié)的正向?qū)顟B(tài)。當(dāng)PN結(jié)外加反向電壓時(shí)(反向偏置)時(shí),反向偏置的PN結(jié)表現(xiàn)為高阻態(tài),幾乎沒有電流流過,被稱為反向截止?fàn)顟B(tài)。

PN結(jié)具有一定的反向耐壓能力,但當(dāng)施加的反向電壓過大,反向電流將會(huì)急劇增大,破壞PN結(jié)反向偏置為截止的工作狀態(tài),這就叫反向擊穿。按照機(jī)理不同有雪崩擊穿和齊納擊穿兩種形式。

反向擊穿發(fā)生時(shí),采取了措施將反向電流限制在一定范圍內(nèi),PN結(jié)仍可恢復(fù)原來(lái)的狀態(tài)。否則PN結(jié)因過熱而燒毀,這就是熱擊穿。

齊納擊穿和雪崩擊穿區(qū)別在于:齊納擊穿可恢復(fù),齊納二極管(穩(wěn)壓二極管)擊穿后可以自愈,是一種正常的工作狀態(tài),齊納二極管就工作在齊納擊穿區(qū)。雪崩擊穿不可恢復(fù),是一種非正常的工作狀態(tài),一旦二極管工作在雪崩擊穿區(qū),該二極管即已損壞報(bào)廢,表現(xiàn)為短路,失去半導(dǎo)體特性。當(dāng)齊納二極管的反向擊穿電流超過其允許的最大擊穿電流數(shù)倍時(shí),齊納二極管也會(huì)發(fā)生雪崩擊穿,現(xiàn)象是二極管短路報(bào)廢。

PN結(jié)的電容效應(yīng)

PN結(jié)的電容稱為結(jié)電容Cj,又稱為微分電容。按其產(chǎn)生機(jī)制和作用的差別分為勢(shì)壘電容CB和擴(kuò)散電容CD。勢(shì)壘電容只在外加電壓變化時(shí)才起作用,外加電壓頻率越高,勢(shì)壘電容作用越明顯。在正向偏置時(shí),當(dāng)正 向電壓較低時(shí),勢(shì)壘電容為主。擴(kuò)散電容僅在正向偏置時(shí)起作用。正向電壓較高時(shí),擴(kuò)散電容為結(jié)電容主要成分。結(jié)電容影響PN結(jié)的工作頻率,特別是在高速開關(guān)的狀態(tài)下,可能使其單向?qū)щ娦宰儾?,甚至不能工作?/p>

2基本特性

靜態(tài)特性

主要指伏安特性,正向電壓大到一定值(門檻電壓UTO ),正向電流才開始明顯增加,處于穩(wěn)定導(dǎo)通狀態(tài)。與IF對(duì)應(yīng)的電力二極管兩端的電壓即為其正向電壓降UF。承受反向電壓時(shí),只有少子引起的微小而數(shù)值恒定的反向漏電流。

伏安特性曲線

動(dòng)態(tài)特性

因?yàn)榻Y(jié)電容的存在,電壓—電流特性是隨時(shí)間變化的,這就是電力二極管的動(dòng)態(tài)特性, 并且往往專指反映通態(tài)和斷態(tài)之間轉(zhuǎn)換過程的 開關(guān)特性。

由正向偏置轉(zhuǎn)換為反向偏置,電力二極管并不能立即關(guān)斷,而是須經(jīng)過一段短暫的時(shí)間才能重新獲得反向阻斷能 力,進(jìn)入截止?fàn)顟B(tài)。在關(guān)斷之前有較大的反向電流出現(xiàn),并伴隨有明顯的反向電壓過沖。

反向恢復(fù)特性曲線

反向恢復(fù)時(shí)間:trr =ta + tb

恢復(fù)特性的軟度:tb /ta ,或稱恢復(fù)系數(shù),用Sr 表示。

由零偏置轉(zhuǎn)換為正向偏置,先出現(xiàn)一個(gè)過沖UFP,經(jīng)過一段時(shí)間才趨于接近穩(wěn)態(tài)壓降的某個(gè)值(如2V)。

零偏置轉(zhuǎn)正偏特性曲線

正向恢復(fù)時(shí)間tfr

出現(xiàn)電壓過沖的原因:電導(dǎo)調(diào)制效應(yīng)起作用所需的大量少子需要一定的時(shí)間來(lái)儲(chǔ)存,在達(dá)到穩(wěn)態(tài)導(dǎo)通之前管壓降較大;正向電流的上升會(huì)因器件自身的電感而產(chǎn)生較大壓降。電流上升率越大,UFP越高。

3主要參數(shù)

正向平均電流IF(AV):

指電力二極管長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),在指定的管殼溫度(簡(jiǎn)稱殼溫,用TC表示)和散熱條件下,其允許流過的最大工頻正弦半波電流的平均值。IF(AV)是按照電流的發(fā)熱效應(yīng)來(lái)定義的,使用時(shí)應(yīng)按有效值相等的原則來(lái)選取電流定額,并應(yīng)留有一定的裕量。

正向壓降UF:

指電力二極管在指定溫度下,流過某一指定的穩(wěn)態(tài)正向電流時(shí)對(duì)應(yīng)的正向壓降。

反向重復(fù)峰值電壓URRM:

指對(duì)電力二極管所能重復(fù)施加的反向最高峰值電壓。使用時(shí),應(yīng)當(dāng)留有兩倍的裕量。

最高工作結(jié)溫TJM:

結(jié)溫是指管芯PN結(jié)的平均溫度,用TJ表示。最高工作結(jié)溫是指在PN結(jié)不致?lián)p壞的前提下所能承受的最高平均溫度。TJM通常在125~175?C范圍之內(nèi)。

反向恢復(fù)時(shí)間trr

浪涌電流IFSM:

指電力二極管所能承受最大的連續(xù)一個(gè)或幾個(gè)工頻周期的過電流。

4主要類型

按照正向壓降、反向耐壓、反向漏電流等性能,特別是反向恢復(fù)特性的不同,介紹幾種常用的電力二極管。

普通二極管(General Purpose Diode)

又稱整流二極管(Rectifier Diode),多用于開關(guān)頻率不高(1kHz以下)的整流電路中。其反向恢復(fù)時(shí)間較長(zhǎng),一般在5us以上。其正向電流定額和反向電壓定額可以達(dá)到很高。

快恢復(fù)二極管(Fast Recovery Diode——FRD)

恢復(fù)過程很短,特別是反向恢復(fù)過程很短(一般在5us以下)??旎謴?fù)外延二極管(Fast Recovery EpitaxialDiodes——FRED),采用外延型P-i-N結(jié)構(gòu),其反向恢復(fù)時(shí)間更短(可低于50ns),正向壓降也很低(0.9V左右)。

從性能上可分為快速恢復(fù)和超快速恢復(fù)兩個(gè)等級(jí)。前者反向恢復(fù)時(shí)間為數(shù)百納秒或更長(zhǎng),后者則在100ns以下,甚至達(dá)到20~30ns。

肖特基二極管(Schottky Barrier Diode——SBD)

屬于多子器件

優(yōu)點(diǎn)在于:反向恢復(fù)時(shí)間很短(10~40ns),正向恢復(fù)過程中也不會(huì)有明顯的電壓過沖;在反向耐壓較低的情況下其正向壓降也很小,明顯低于快恢復(fù)二極管;因此,其開關(guān)損耗和正向?qū)〒p耗都比快速二極管還要小,效率高。

弱點(diǎn)在于:當(dāng)所能承受的反向耐壓提高時(shí)其正向壓降也會(huì)高得不能滿足要求,因此多用于200V以下的低壓場(chǎng)合;反向漏電流較大且對(duì)溫度敏感,因此反向穩(wěn)態(tài)損耗不能忽略,而且必須更嚴(yán)格地限制其工作溫度。

當(dāng)然,除了以上幾種主要類型的二極管,還有很多其他類型的二極管,應(yīng)用領(lǐng)域也很光,這里就不做過多的說明,后續(xù)慢慢地會(huì)涉及到。二極管在電力電子技術(shù)中有著很重要地作用,基本可以說是隨處可見,但是針對(duì)不同地應(yīng)用必須選擇合適類型合理參數(shù)的二極管。

以上,便是針對(duì)二極管做了一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹,包括了其工作原理,工作特性以及幾種主要類型的二極管的介紹。后續(xù)很多地方都會(huì)有涉及,讓我們慢慢地去熟悉和掌握它們。

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