功率二极管是什么器件?详细分析功率二极管的工作原理,快上车


欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 720975143


高可靠新能源行业顶尖自媒体


在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不可少的,希望大家不忘初心,怀有一颗敬畏之心,做出更好的产品!

电力电子技术与新能源论坛

www.21micro-grid.com


电力电子技术与新能源小店


功率二极管是什么器件?

功率二极管是二极管的一类,是一种简单的半导体器件。与普通二极管一样,功率二极管具有两个端子并沿一个方向传导电流。但功率二极管与普通二极管的区别还是有很大的。

功率二极管与普通二级管实物区别图

功率二极管和普通二极管的区别

1、普通二极管是P型和N型,2层功率二极管是有3层p+层和n+层之间之间存在漂移区

2、 功率二极管的电压、电流和功率额定值较高,而普通二极管的电压、电流和功率额定值都比较低。

3、功率二极管高速工作普通二极管以更高的开关速度工作。

4、功率二极管适用于逆变器等使用大电流和电压的地方,而普通二极管适用于小信号应用

下面为功率二极管和普通二极管的区别对比图。

普通二极管的符号图

功率二极管的结构包括3层,如P+层、n-层和n+层。这里的顶层是 P+ 层,是重掺杂。中间层为n-层,轻掺杂,最后一层为n+层,重掺杂。下图为示意图。

功率二极管符号图

功率二极管结构图

p+层充当阳极,该层的厚度为10 μm,掺杂水平为Na,图中有具体的数字。(公式的幂打起来麻烦)

n+层作为阴极,该层的厚度为250-300 μm,掺杂水平为Nd,图中有具体的数字。

n-层作为中间层/漂移层,该层的厚度主要取决于击穿电压和掺杂水平为Nd,图中也有具体的数字。一旦n-层宽度增加,则击穿电压将增加。

功率二极管工作原理

功率二极管的工作原理与普通的PN结二极管类似。当阳极端电压高于阴极端电压时,功率二极管导通。功率二极管的正向压降范围非常小,约为 0.5V – 1.2V。在这种模式下,功率二极管作为正向特性工作。

如果阴极电压高于阳极电压,则功率二极管执行阻断模式。在这种模式下,功率二极管的表现类似于反向特性。

功率二极管正向偏置

功率二极管的工作方式与普通二极管有些相似。考虑如下所示的功率二极管的正向偏置条件,其中电池的正极端子连接到阳极,负极端子形成与阴极的连接。

在这种情况下,结将获得正向偏置,并且来自 p +区的多数载流子(空穴)开始注入到 n- 漂移区。当注入速率较低时,p +区的空穴将与 n -区的电子复合。但是随着注入速率的增加,空穴将穿透并与 n +区域的电子重新结合。这称为双重注射。由于漂移区内的载流子流动和复合,一旦超过阈值,二极管就会开始大量导通。


功率二极管反向偏置

在反向偏置条件下,其中电池的负极端子与阳极连接,正极端子与阴极连接。

在这种情况下,结变为反向偏置,并且与普通二极管一样,功率二极管也在这种情况下停止导通。这里耗尽区延伸到漂移区,这将导致少数载流子难以穿透结。


需要注意的是,施加电位极性的突然变化不会立即停止电流的流动。此外,存储在结中的少数电荷将导致小的漏电流(大约100 mA)以相反的方向流过二极管。该反向电流表现出对结温变化的依赖性。一旦施加的电势等于击穿电压,就会发生碰撞电离。

功率二极管的特性

功率二极管的特性主要是三个:

  • VI特性

  • 反向恢复特性

  • 开关特性

接下来将针对这3个特性分别进行分析。

功率二极管的VI特性

下图显示普通二极管与功率二极管相对比的VI特性。

在用于正向的普通二极管中,在偏置区域中,电流呈指数增长,但在功率二极管中,高正向电流会导致高欧姆压降,这在指数增长中占主导地位,并且曲线几乎呈线性增长。

功率二级管和普通二极管的VI特性图

功率二级管的VI特性图

功率二极管可以承受的最大反向电压用VRRM表示,即峰值反向重复电压。

超过这个电压,反向电流突然变得非常高,并且由于二极管的设计不是为了散发如此高的热量,它可能会被破坏。该电压也可以称为峰值反向电压(PIV)。

功率二极管的反向恢复特性

下图描绘功率二极管的反向恢复特性。每当二极管关断时,电流从IF衰减到零,并且由于存储在空间电荷区和半导体区中的电荷而进一步沿反向继续。

功率二极管的反向恢复特性图·

功率二极管的特点是正向恢复时间 ( t F ) 和反向恢复时间 (trr) 

正向恢复时间(tF):正向恢复时间是二极管开始导通所需的时间,称为正向恢复时间。换句话说,二极管从关闭状态切换到开启状态所花费的时间称为正向恢复时间 ( t F )。

反向恢复时间(trr):正向二极管电流衰减为零后,由于两层中存在存储电荷,二极管继续反向导通。反向流动的时间称为反向恢复时间(trr)。二极管保持其阻断能力,直到反向恢复电流衰减为零。

反向恢复时间:为从瞬时正向二极管电流变为零到瞬时反向恢复电流衰减到其反向峰值 Irm 的 25% 之间的时间。

反向恢复时间:是两段时间 ta 和 tb 的组合,即 trr = ta + tb。

其中时间 ta 是正向电流过零和峰值反向电流 Irm 之间的时间。在时间ta期间,存储在耗尽区的电荷被移除。时间 tb 是从 Irm 的瞬间到达到 0.25 Irm 的瞬间测量的。在 tb carge 期间,去除了两个半导体。

ta/tb 的比值称为柔软度系数或 S系数。软度等于1的二极管称为软恢复二极管,软度系数小于1的二极管称为快恢复二极管或快恢复二极管。

功率二极管的开关特性

功率二极管将导通从反向偏置变为正向偏置状态(打开)和反之(关闭)所需的时间更短。由于以下原因,在这些开关期间流过二极管的电流和施加在二极管上的电压的行为至关重要。

较高的电压/电流可能是由二极管在使用二极管的不同电路中切换引起的。

在二极管的开关操作过程中存在电压和电流。对于每一个开关时间,二极管都会发生轻微的损耗。在高开关频率下,这可能会导致二极管的整体功率损耗。

功率二极管的特征

功率二极管使用许多不同的 IC 封装类型。示例包括:

  • 二极管外形 (DO)

  • 小外形二极管 (SOD)

  • 晶体管外形 (TO)

  • 小外形晶体管 (SOT)

  • 分立封装 (DPAK)

  • 金属电极无铅面 (MELF)

DO-4、DO-5、DO-8、DO-9、DO-15、DO-27、DO-34、DO-35、DO-41 和 DO-201 是二极管外形 (DO) 封装

SOD-80、SOD-106、SOD-123、SOD-323 和 SOD-523 是小外形二极管 (SOD) 封装。

TO-3、TO-66、TO-92、TO-202、TO-220、TO-237 和 TO-247 是晶体管外形 (TO) 封装。

SOT23、SOT26、SOT89、SOT143、SOT223、SOT323、SOT343、SOT346、SOT353、SOT363、SOT416、SOT457 和 SOT523 是小外形晶体管 (SOT) 封装。

用于功率二极管的 MELF 封装包括 QuadroMELF、MicroMELF 和 MiniMELF。

D2PAK 是一种包含散热器的大型表面贴装封装。SC-59、SC-74 和 SC-76 是具有三个引线的塑料表面贴装封装。

功率二极管选型需要注意哪些参数?

平均正向电流

通常用于 50/60 Hz 正弦波信号的平均整流正向电流。它是在二极管导通的一半交流信号和另一半二极管不导通时的平均值。

最大重复正向电流

是功率二极管可以在不损坏的情况下传导的最大电流。这通常用于电源线电压的电源整流。

最大直流反向电压

是功率二极管可以处理的最大连续电压。任何电压尖峰都应在这个可容忍的范围内。整流二极管通常与电容器并联以平滑高压尖峰。

重复峰值反向电压

功率二极管可以处理的交流信号的最大反向电压。重复峰值反向电压总是小于最大直流反向电压。

最大工作峰值反向电压

是二极管可以随时处理的最大反向电压。交流信号的任何峰值电压或连续信号的幅度不应超过此值。

反向漏电流

是反向偏压下流过功率二极管的反向电流。该电流是由热效应引起的,并且是由少数电荷载流子贡献的。功率二极管的漏电流可达数百毫安。

反向恢复时间

当二极管从正向偏置切换到反向偏置时,电流从正向电流水平下降到漏电流水平所需的时间称为反向恢复时间。它通常以纳秒为单位。当功率二极管必须用于 SMPS 等高速开关应用时,这是一个重要参数。

最高温度

是二极管所能承受的最高温度。在正向偏置中,二极管会因电流而发热。这是二极管的结温。环境温度也会加热二极管。随着温度的升高,通过二极管的电流增加,二极管温度也随着电流的增加而升高。这最终会损坏二极管或导致不可预测的行为。因此,二极管必须仅在适当的工作条件下使用。

功率二极管类型

有许多不同类型的功率二极管,包括:

  • 大电流二极管

  • 高压二极管

  • PN功率二极管

  • PIN功率二极管

  • 射频功率二极管

  • 开关功率二极管

  • 整流功率二极管

基本功率二极管由内置在芯片中的二极管组成。功率二极管阵列由单个硅芯片上的多个离散且通常未连接的器件组成。PIN 数和嵌入式二极管的数量因集成电路 (IC) 封装类型而异。

功率二极管应用

功率/整流二极管的常见应用如下:

  • 半波整流

  • 全波整流

  • 电池充电电路

  • 逆变器电路

  • 直流电源

  • 开关电源

功率二极管的优缺点

功率二极管的优缺点包括以下几点:

  • 这个二极管的PN结区很大,可以提供很大的电流,但是这个结的电容也可以很大,工作在较低的频率,一般只用于整流。

  • 它将在大电流和高电压下解析交流电。

  • 主要缺点是它的尺寸和可能需要在传导高电流时固定在散热器上。

  • 它需要专门的硬件来安装和与周围可用的金属框架绝缘。


文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。

说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。

电力电子技术与新能源通讯录:

Please clik the advertisement and exit

重点

如何下载《电力电子技术与新能源板块内高清PDF电子书


点击文章底部阅读原文,访问电力电子技术与新能源论坛(www.21micro-grid.com)下载!


或者转发所要文章到朋友圈不分组不屏蔽,然后截图发给小编(微信1413043922),小编审核后将文章发你!


推荐阅读:点击标题阅读

LLC_Calculator__Vector_Method_as_an_Application_of_the_Design

自己总结的电源板Layout的一些注意点

High_Frequency_Transformers_for_HighPower_Converters_Materials

华为电磁兼容性结构设计规范V2.0

Communication-less Coordinative Control of Paralleled Inverters

Soft Switching for SiC MOSFET Three-phase Power Conversion

Designing Compensators for Control of Switching Power Supplies

100KHZ 10KW Interleaved Boost Converter with full SiC MOSFET

华为-单板热设计培训教材


看完有收获?请分享给更多人


公告:

电力电子技术与新能源微信群,欢迎加小编微信号:(QQ号)1413043922,请注明研究方向或从事行业(比如光伏逆变器硬件),小编对电力电子技术与新能源及微电网的市场发展很看好,对其关键技术很感兴趣,如有技术问题,欢迎加小编微信,共同讨论。

在这里有电力电子技术:光伏并网逆变器(PV建模,MPPT,并网控制,LCL滤波,孤岛效应),光伏离网,光伏储能,风电变流器(双馈、直驱),双向变流器PCS,新能源汽车,充电桩,车载电源,数字电源,双向DCDC(LLC,移相全桥,DAB),储能(锂电池、超级电容),低电压穿越(LVRT),高电压穿越,虚拟同步发电机,多智能体,电解水,燃料电池,能量管理系统(直流微网、交流微网)以及APF,SVG ,DVR,UPQC等谐波治理和无功补偿装置等。
PSCAD/MATLABsimulink/Saber/PSPICE/PSIM——软件仿真+DSP+(TI)TMS320F2812,F28335,F28377,(Microchip)dsPIC30F3011,FPGA,ARM,STM32F334——硬件实物。
欢迎技术人员加入,多多交流,共同进步!


更多精彩点下方阅读原文

      点亮在看,小编工资涨1毛!

电力电子技术与新能源 电力电子技术,交直流微电网,光伏并网逆变器,储能逆变器,风电变流器(双馈,直驱),双向变流器PCS,新能源汽车,充电桩,车载电源,数字电源,双向DCDC,锂电池,超级电容,燃料电池,能量管理系统以及APF,SVG ,UPQC等
评论
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 44浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 170浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 75浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 141浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 100浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 116浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 68浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 125浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦