功率二极管

发布时间:2022-08-16 15:13
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:3303

  功率二极管是电力电子线路最基本的组成单元,它的单向导电性可用于电路的整流、箝位、续流。

  合理应用功率二极管的性能是电力电子电路的重要内容。功率二极管是以PN结为基础的,实际上就是由一个面积较大的PN结和两端引线封装组成的。

功率二极管

功率二极管的分类

  1.根据制造工艺分:

  扩散功率二极管

  外延功率二极管

  2.根据特性参数(trr)分:

  普通整流功率二极管

  快恢复二极管

  超快恢复二极管

  肖特基二极管(SBD)

  3.根据结构来分:

  螺栓型

  平板型


功率二极管的工作原理

  1)当功率二极管的UAK<0时,p+n结反偏,承担反向电压,功率二极管处于反向阻断状态,此时漏电流很小。当UAK 继续增加,直到大于p+n 结雪崩击穿电压UBD时,功率二极管发生雪崩击穿,此时漏电流急剧增加。

  2)当 UAK>0时,p+阳极区向n区注入空穴,n+阴极区向n区注入电子;当n区充满大量的非平衡载流子( △n=△p>>nn0 ) ,即达到大注入时,n区内发生电导调制效应,功率二极管处于正向导通状态,此时通过器件的电流很大,两端的压降很低。

  3) 当撤走阳-阴极两端的正向电压, 并同时加上反压(UAK<0), 器件由导通状态进入反向恢复过程导通状态下存储在n区中的大量的非平衡载流子开始消失。阳-阴极之间的反向电压可加速n区中非平衡载流子的抽取,缩短反向恢复时间。直到n区中的非平衡载流子彻底消失,功率二极管才完全截止。


功率二极管的主要参数

  1. I F(AV):正向平均电流

  在规定的结温和散热条件下,允许流过的最大正弦半波电流的平均值。

  2. UF:正向压降

  指在一定温度下,流过某一指定的稳态正向电流时对应的管压降。

  3.URRM:反向重复峰值电压

  所能重复施加的反向最高峰值电压,其雪崩击穿电压UB的2/3。

  4. TJM:最高工作结温

  在PN结不损坏的前提下,所能承受的最高平均温度(125~175℃)。

  5. trr:反向恢复时间

  指由导通到关断时,从正向电流过零到反向电流下降到其最大值的1/4时的时间间隔。

  6. I FSM:浪涌电流

  指功率二极管所能承受的最大的连续一个或几个工频周期的过电流。


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

上一篇:泄放电阻

下一篇:线性温度传感器

在线留言询价

相关阅读
电路板中,七种常见的二极管,你认识几个?
  二极管作为电子电路中不可或缺的半导体器件,种类多样且功能丰富。它们分别在整流、保护、稳压、开关等不同环节发挥关键作用。  1. 普通整流二极管(硅二极管)  特点:单向导电,用于交流整流成直流。  外观:一般为玻璃封装(如1N4007)或塑料小型封装。  应用:电源适配器、整流桥、滤波电路。  2. 肖特基二极管  特点:正向压降低(约0.2~0.3V),开关速度快,反向恢复时间短。  外观:SMA、SMB小封装较多。  应用:高频整流、电源电路中的防反接保护、开关电源。  3. 稳压二极管(齐纳二极管)  特点:在一定反向电压下稳定工作,用于稳压和电压基准。  外观:塑料或玻璃封装,标有型号。  应用:稳压电路、过压保护。  4. 发光二极管(LED)  特点:当通过电流时发光,有多种颜色。  外观:有圆头、贴片等多种形状和尺寸。  应用:指示灯、背光源、信号显示。  5. 快恢复二极管  特点:恢复时间短,适合高频开关场合。  外观:较大功率封装为主。  应用:开关电源、脉冲整流。  6. 变容二极管(调谐二极管)  特点:电容值随反向电压变化,在调谐电路中使用。  外观:小型玻璃封装。  应用:射频调谐、电压控制振荡器。  7. 隧道二极管  特点:具有负阻特性,工作于高速开关和微波电路。  外观:小型金属封装。  应用:微波振荡器、高速开关。
2026-08-05 10:07 阅读量:145
二极管和三极管的工作原理是什么
  二极管通过PN结的单向导电特性实现电流控制,主要用于整流和保护电路;三极管通过基极电流控制集电极电流,实现信号放大和开关功能。在现代电子技术中起着至关重要的作用,下面就简单了解一下它们的工作原理吧!  二极管的工作原理  1. 二极管的结构  二极管通常由一块P型半导体和一块N型半导体通过接合形成PN结。P型半导体中多数载流子为空穴,N型半导体中多数载流子为电子。PN结在其接触面形成一个耗尽层,耗尽层两边带有固定的电荷(负离子和正离子)产生电场。  2. 二极管的基本工作原理  正向偏置时,当外加电压使得P区连接正极,N区连接负极时,外加电压会减少PN结的势垒电压,电子和空穴可以跨越耗尽层,在PN结处形成电流,二极管导通。  反向偏置时,当P区连接负极,N区连接正极时,外加电压加大了PN结的势垒电压,使得耗尽层加宽,几乎没有载流子能通过,电流极小,二极管基本不导通。  因此,二极管是典型的单向导电元件,能实现电流的整流和单向控制。  三极管的工作原理  1. 三极管的结构  三极管(晶体管)是由两个PN结组成的半导体器件,主要有两种类型:NPN型和PNP型。三极管有三个电极,分别是发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。发射极区域掺杂浓度高,基极掺杂浓度低而且非常薄。  2. 三极管的基本工作原理  三极管的工作原理基于对基极-发射极结和集电极-基极结的不同偏置状态:  基极-发射极结正向偏置,允许电子(或空穴)从发射极进入基区。  集电极-基极结反向偏置,在外加电压作用下,电子(对NPN型)被强力抽取到集电极形成电流。  发射极注入到基极的载流子大部分不会与基极中的载流子复合,因为基极非常薄且掺杂浓度低,绝大多数载流子直接到达集电极,因此小的基极电流可以控制较大的集电极电流,实现电流放大。  3. 三极管的应用  三极管可以作为开关使用,也可以作为放大器用来放大信号,是构成各种模拟电路和数字电路的核心元件。
2026-07-17 09:40 阅读量:370
二极管的导通方向与电流方向分析
  二极管作为半导体电子器件中的重要基础元件,广泛应用于整流、电压稳压、信号调制等电路中。它主要是由一个PN结构成,PN结形成一个内建电场,使得电子和空穴在结区形成势垒,阻止自由载流子通过。二极管具有单向导电性,允许电流在一个方向流动而阻止反方向电流的流动。  PN结:P区富含空穴,N区富含电子。  势垒区域:PN结形成的电势势垒,防止载流子自由通过。  二极管的导通条件与方向  1. 正向偏置  当P区接正极,N区接负极时,称为正向偏置:  外加电压克服PN结势垒电压(约0.7V为硅二极管,约0.3V为锗二极管)。  势垒电压降低,载流子能越过结区,形成电流。  二极管导通  2. 反向偏置  当P区接负极,N区接正极时,称为反向偏置:  外加电压加大结区势垒。  载流子难以跨越PN结,电流极小(漏电流)。  二极管截止。  二极管的导通方向  二极管的导通方向即它的正向方向,通常由二极管的结构和标记表示:  正极(阳极,Anode):接P区一侧。  负极(阴极,Cathode):接N区一侧,通常二极管管体上有一条标线表示阴极端。  二极管允许电流从阳极流向阴极,故导通方向为阳极→阴极。  电流方向分析  在电子学中,电流定义为正电荷的流动方向(即正电流方向),在二极管中:  正向导通时,正电流从二极管的阳极流入,经过二极管,流出阴极。  电子流方向与电流方向相反,电子由阴极流向阳极。  简言之,二极管的电流方向与导通方向相同,均为阳极到阴极。  具体电路中的应用示意  以直流电源和二极管串联电路为例:  连接正确(阳极接电源正极、阴极接负极),二极管导通,电流从正极流向负极。  连接反向(阴极接电源正极、阳极接负极),二极管截止,电流几乎不流动。
2026-07-08 09:41 阅读量:377
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
TL431ACLPR Texas Instruments
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
BP3621 ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码