肖特基二极管
常正在。
以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管称为肖特基势垒二极管(SBD schottky barrier diode),简称为肖特基二极管。肖特基二极管在信息电子电路中早就得到了应用,但是直到20世纪80年代,由于工艺的发展才得以在电力电子电路中广泛应用。与以PN结为基础的电力二极管相比,其优点在于:反向恢复时间短(10~40ns)、效***。肖特基二极管在正向恢复过程中不会有明显的电压过冲,在反向耐压较低的情况下其正向压降也很小,明显低于快恢复二极管。因此,其开关损耗和正向导通损耗都比快速二极管还要小。其弱点在于:当所能承受的反向耐压提高时,其正向压降也会高得不能满足要求,因此多用于200V以下的低压场合;反向漏电流较大且对温度敏感,因此其反向稳态损耗不能忽略,而且必须更严格地限制其工作温度。
2.1.5检测方法
对二极管的检测主要使用万用表,可分为不在路和在路两种检测方法。(1)不在路检测
农口
中
不在路检测主要是用万用表欧姆挡(R×lk)挡测量二极管的正、反向电阻来判断其质量好坏,如图2-5所示。
金武士TDX-3310GS工频UPS不间断电源10KVA8KW三进三出机柜式
型号 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 电压 |
金武士 TDX-33160GS | 160KVA | 128KW(千瓦) | 880*850*1650 MM 38U | 1099 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-33120GS | 120KVA | 96KW(千瓦) | 880*850*1650 MM 38U | 800 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-33100GS | 100KVA | 80KW(千瓦) | 880*850*1650 MM 38U | 800 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-3380GS | 80KVA | 64KW(千瓦) | 800*700*1600 MM(毫米)36U | 521.5 kg( 公斤) | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-3360GS | 60KVA | 48KW(千瓦) | 800*700*1600 MM 36U | 506.5 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-3340GS | 40KVA | 32KW(千瓦) | 481*890*1175 MM 27U | 309 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-3330GS | 30KVA | 24KW(千瓦) | 481*890*1175 MM 27U | 243 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-3320GS | 20KVA | 16KW(千瓦) | 481*890*1175 MM 27U | 208 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
金武士 TDX-3310GS | 10KVA | 8KW(千瓦) | 481*890*1175 MM 27U | 218 kg | 机柜式(1.8米以上) 、单机式、工频在线 | 384V |
如果将直流电源反接,如图2-2(c)所示,P区接电源的负极,N区接电源的正极。此时内电场方向和外电场方向一致,相当于PN结(阻挡层)变厚,多数载流子的扩散运动无法进行,使其无法通过PN结,电流几乎等于0,称之为反向截止。
由以上可以看出,当PN结加正向电压[如图2-2(b)所示]产生较大电流,相当于PN 结电阻很小,当PN结加反向电压[如图2-2(c)所示]产生电流很小,相当于PN结电阻很大。这种正向导通、反向截止的导电现象称之为PN结的单向导电性。电力二极管的内部就是由一个PN结所构成的。
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2.1.2伏安特性
电力二极管的主要特性是单向导电特性。即元件的阳极、阴极两端加正向电压时,便有电流通过,相当于短路;反之,其两端加反向电压,便没有电流通过,相当于开路。其伏安特性如图2-3所示。当电力二极管承受的正向电压大到一定值(门槛电压UT0),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与正向电流IF对应的电力二极管两端的电压UF即为其正向电压降。当电力二极管承受反向电压时,只有微小而数值恒定的反向漏电流。当外加反向电压增加到某一电压时(常称击穿电压),反向电流突然增大,这种现象称为反向击穿,此时对应的电压称为反向击穿电压。
2.1.3主要参数
(1)正向平均电流IFAv)与浪涌电流I rSM
正向平均电流IF(AV)是指电力二极管长期运行时,在***的管壳温度和散热条件下,其允许流过的工频正弦半波电流的平均值。在此电流下,因管子的正向压降引起的损耗塔成的结温升高不会超过所允许的工作结温。这也是标称其额定电流的参数。而很浦电济IFSM是指电力二极管所能承受的连续一个或几个工频周期的过电流。
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(2)正向压降UF
正向压降U:是指电力二极管在***温度下,流过某一***的稳态正向电流时对应的正
向压降。有时其参数表中也给出在***温度下流过某一瞬态正向大电流时电力二极管的瞬时正向压降。
(3)反向重复峰值电压URRM
反向重复峰值电压URRM是指对电力二极管所能重复施加的反向峰值电压,通常是其雪崩击穿电压UB的2/3.使用时应注意不要超过此值,否则将导致元件损坏。
(4)工作结温T3M
结温是指管芯PN结的平均温度,用T1表示。工作结温是指在PN结不致损坏的
前提下所能承受的平均温度,用TM表示。T M通常在125~175℃范围内。
(5)反向恢复时间(n)
电流流过零点由正向转换成反向,再由反向到规定的反向恢复电流I值所需的时间,称为反向恢复时间(i),