Egyenirányító dióda
Félvezető eszköz, amely a váltakozó áram energiáját egyenáramú energiává alakítja. Általában egy PN átmenetből áll, pozitív és negatív kivezetésekkel. A dióda legfontosabb jellemzője az egyirányú vezetőképesség. Az áramkörben az áram csak a dióda pozitív elektródájáról folyhat be, és a negatív elektródáról ki.
Az egyenirányító dióda a PN átmenet egyirányú vezetőképességét használja fel, hogy a váltakozó áramot pulzáló egyenárammá változtassa. Az egyenirányító diódák szivárgó árama nagy, és legtöbbjük felületi érintkező anyagokkal van csomagolva. Az egyenirányító dióda alakja az 1. ábrán látható. Ezenkívül az egyenirányító dióda paraméterei között szerepel a maximális egyenirányító áram, amely az egyenirányító dióda hosszú távú működéséhez megengedett maximális áramerősségre vonatkozik. Ez az egyenirányító dióda fő paramétere és az egyenirányító dióda kiválasztásának fő alapja.
Schottky dióda
A Schottky-dióda feltalálójáról, Dr. Schottkyról kapta a nevét. Az SBD a Schottky barrier diode (SBD) rövidítése. Az SBD nem a p-típusú félvezető és egy n-típusú félvezető érintkeztetésével PN átmenet kialakításának elve alapján készül, hanem az az elve, hogy fém félvezető átmenetet hozunk létre fém félvezetővel való érintkezésével. Ezért az SBD-t fém félvezető (érintkező) diódának vagy felületzáró diódának is nevezik, amely forró vivődióda.
A Schottky-dióda nemesfémből (arany, ezüst, alumínium, platina stb.) a pozitív elektródaként, az n-típusú B félvezető negatív elektródaként, valamint az érintkezési felületén potenciálgátból kialakított fém félvezető eszköz. a kettőnek rektifikációs jellemzői vannak. Mivel az n-típusú félvezetőben nagyszámú elektron van, a nemesfémben pedig csak kevés a szabad elektron, az elektronok a magas B koncentrációból az alacsony koncentrációjú a felé diffundálnak. Nyilvánvalóan az a fémben nincsenek lyukak, így a lyukak diffúziós mozgása sem a-ból B-be. Az elektronok B-ből a-ba történő folyamatos diffúziójával fokozatosan csökken az elektronkoncentráció B felületén, és a felületi elektronegativitás megsemmisült. Így egy potenciálgát keletkezik, és az elektromos tér iránya B → a. Ennek az elektromos térnek a hatására azonban az a-ban lévő elektronok a-ból B-be sodródó mozgást is generálnak, ezáltal gyengítik a diffúziós mozgás által létrehozott elektromos teret. Egy bizonyos szélességű tértöltési tartomány kialakítása esetén az elektromos tér által okozott elektronsodródás és a különböző koncentrációk okozta elektrondiffúziós mozgás relatív egyensúlyba kerül, és Schottky-gát jön létre.
A terky dióda és az egyenirányító dióda közötti különbség
A Schottky dióda egyfajta gyors helyreállítású dióda, amely egy kis teljesítményű, ultra-nagy sebességű félvezető eszközhöz tartozik. Figyelemre méltó jellemzői, hogy a fordított helyreállítási idő rendkívül rövid (akár több nanoszekundum is lehet), és az előremenő vezetési feszültségesés csak körülbelül 0,4 V. A Schottky-diódákat főként nagyfrekvenciás, kisfeszültségű és nagyáramú egyenirányító diódákként, szabadonfutó diódákként és védődiódákként használják. Egyenirányító diódákként és kis jelérzékelő diódákként is használják mikrohullámú kommunikációs áramkörökben. Általában a színes TV másodlagos áram-egyenirányításában és nagyfrekvenciás áram-egyenirányításában használják.
Mi a különbség a Schottky-diódák és az általános egyenirányító diódák között? Mi a különbség a Schottky-dióda és az általános egyenirányító dióda között? Tanuljunk ma együtt.
A Schottky-dióda a fém félvezető interfészt használja Schottky-gátként az egyenirányító hatás létrehozására, amely különbözik az általános diódákban a félvezető félvezető interfész által generált pn interfésztől. A Schottky-sorompó jellemzői alacsonyra csökkentik a Schottky-dióda bekapcsolási feszültségesését, és javíthatják a kapcsolási sebességet.
A Schottky-dióda bekapcsolási feszültsége nagyon alacsony. Amikor áram folyik át egy általános diódán, körülbelül {{0}}.7-1,7 V feszültségesés keletkezik, de a Schottky-dióda feszültségesése csak 0.{{ 4}},45 volt, így a rendszer hatékonysága javítható.
A legnagyobb különbség a Schottky-diódák és az általános egyenirányító diódák között a fordított helyreállási idő, vagyis az az idő, amely szükséges ahhoz, hogy a diódák átváltsanak abból a vezető állapotból, amelyen keresztül az előremenő áram átfolyik a nem vezető állapotba. Általában az egyenirányító diódák fordított helyreállítási ideje körülbelül több száz ns, de ez kevesebb, mint száz ns, ha nagy sebességű diódáról van szó. A Schottky diódáknak nincs fordított visszaállási ideje, így a Small Signal Schottky diódák kapcsolási ideje körülbelül tíz PS, a speciális nagy kapacitású Schottky diódák kapcsolási ideje pedig csak tíz PS. Az általános egyenirányító dióda EMI-zajt okoz a fordított áram miatt a fordított helyreállítási időn belül. A Schottky-diódák azonnal kapcsolhatók fordított helyreállítási idő és fordított áram nélkül.









