二极管在开关转换过程中出现的反向恢复过程,实质上由于电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷消失所需要的时间。
本文中,小编将对二极管予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
在电力电子领域,整流二极管作为将交流电(AC)转换为直流电(DC)的关键元件,其性能直接影响到整个电源系统的效率和稳定性。随着技术的不断进步,快速整流二极管模块以其出色的热效率、高可靠性和易于集成的特点,在各类电力电子设备中得到了广泛应用。本文将深入探讨快速整流二极管模块如何提供出色的热效率,并分析其在现代电子系统中的重要性和优势。
为增进大家对二极管的认识,本文将对整流二极管予以介绍。
双方就SiC模块的合作进一步提升了模块紧凑度和功率密度
整流二极管的反向恢复时间是我们过去可以忽略的一个参数。当输入的交流电源为 60 Hz 且电流消耗为几安培时,微秒的反向恢复时间并不重要。现在,我们有了开关模式电源。开关频率在数百 kHz 到数 MHz 之间,电流消耗为数十或数百安培。在这种情况下,如果我们忽略此规范,后果自负。
为增进大家对二极管的认识,本文将对整流二极管、整流二极管的选用、整流二极管的常用参数予以介绍。
整流二极管的作用具有明显的单向导电性。整流二极管可采用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的作用可以有效的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能优良。整流二极管的作用是利用PN结单向导电特性,把交流电转变成脉动直流电。整流二极管的电流较大,大多采用面接触性料封装。那么整流二极管的作用主要有哪些呢?下面就是小编对于整流二极管的作用的具体介绍。
随着社会的快速发展,我们的功率半导体器件也在快速发展,那么你知道功率半导体器件的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解功率半导体器件应力测试。
开关电源的损耗主要由三部分组成:电源开关管的损耗,高频变压器的损耗和输出整流管的损耗。在低电压和大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降相对较高,并且输出整流管的损耗尤为突出。快速恢复二极管(FRD)或超快速恢复二极管(SRD)可以达到1.0〜1.2V。即使使用低压降肖特基二极管(SBD),也会产生约0.6V的电压降,这会导致整流损耗增加。大的话,功率效率降低。
什么是开关电工作的不连续模式和连续模式?开关电源的工作分不连续模式和连续模式两种。本次的设计事例采用不连续模式工作因此在本节将说明两种模式。下表总结了特征和优缺点。“工作”的项目中的波形代表流过变压器的初级绕组和次级绕组的电流。此外,关键词中的“↑”和“↓”分别代表“上升”和“下降”。
尽管电力电子器件发展过程远比我们现在描述的复杂,但是MOSFET和IGBT,特别是IGBT已经成为现代功率电子器件的主流。
通常电源都会产生噪声,那么怎么抑制电源噪音呐?电磁干扰滤波器也称为EMI 滤波器,它对串模、共模干扰都起到抑制作用,能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。
一、二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程 在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。 设VD为二极管正向压降(硅管为0.7V左右),当VF远大于VD时,VD可略去不计,则 在t1时,V
开关电源维修,一直以来都是一个头疼的问题,因内部线路复杂,元件居多,一旦发生故障,需要逐个排查,等确定哪个元件损坏后,才能检修和测试。若故障排查不到位,有漏网之鱼,直接推翻之前的测试,更换的元件
相信大家对二极管并不陌生,说到二极管,大家都清楚它具有单向导电性能, 即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。二极管根据功能和作用有分为不同类别的二极管。下面我们一起看看这些二极管都听说过吗?
几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管。半导体二极管在电路中的使用能够起到保护电路,延长电路寿命等作用。半导体二极管的发展,使得集成电路更加优化,在各个领域都起到了积极的作用。二极管在集成电路中的作用很多,维持着集成电路正常工作。
发光二极管有一个反向耐压Vf以及一个正向电流If,接入电路当中电压不能过高,要不然会被击穿,电流也不能太大,太大会烧坏,需要串联限流电阻,电阻R=(U-Vf)/If。例如对于输入5V电压,发光二极管压降为0.7V,所需要的LED电流为5mA,那么限流电阻为860Ω,取整数为1K。
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向包括xEV在内的动力传动系统等车载系统,开发出200V耐压的超低IR※1肖特基势垒二极管※2(以下简称“SBD”)“RBxx8BM200”“RBxx8NS200”。
输出侧的电解电容。输出端的电解电容工作在高频下,纹波电流对其影响很大,我们一般按照纹波电流的限制条件来计算输出侧的电解电容。