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通常,額定電流定義為肖特基二極體可以通過的平均額定電流。 但是,其中一些前面是方波,即可以以 10 A 的平均值通過的方波電流。 一些測試基於直流電,這意味著它可以通過 10 安培。
從理論上講,對於矽二極體來說,以方波為測試條件的二極體可以通過較大的直流電流,因為平均電流相同的方波會比直流電流對二極體造成更大的損耗。
那麼,10A肖特基二極體是否保證能夠通過10A電流?
不一定,這與溫度有關,當你的散熱條件不夠好時,可以通過肖特基二極體的電流就會受到結溫的限制。
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它是二極體正嚮導通時的工作電流,反向電流是二極體反向偏置時的漏電流。
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肖特基二極體與普通二極體的區別如下:
1、正向壓降值不同
直接用數字萬用表測量(小電流)普通二極體在上面,肖特基二極體在下面,大電流時普通二極體左右,肖特基二極體在下面; SR350 代表 3A50V。 此外,肖特基二極體的耐壓一般在100V以下,沒有高於150V的電壓。
二、特點不同:
肖特基二極體最重要的特點是正向壓降vf相對較小。 在相同的電流下,其正向壓降要小得多。 此外,它的恢復時間很短。 它也有一些缺點:耐壓比較低,漏電流稍大。
三、耐壓性不同:
普通矽二極體的耐壓可以做得更高,但其恢復速度低,只能用於低頻整流。
肖特基二極體的耐壓能量往往較低,但其恢復速度快,可用於高頻場合,因此開關電源採用該二極體作為整流輸出,儘管如此,開關電源上的整流管溫度仍然很高。
二極體特性:
二極體具有單向導電性,在二極體上加乙個正向電壓,當電壓值較小時,電流很小; 當超過電壓時,電流開始呈指數增加,這通常稱為二極體的導通電壓; 當電壓達到大約該值時,二極體處於完全導通狀態,這通常稱為二極體的導通電壓,用符號 ud 表示。
對於鍺二極體,導通電壓為 ,導通電壓 ud 約為。 當電壓值較小時,電流很小,其電流值為反向飽和電流。
最大工作頻率是二極體工作的上限頻率。 由於二極體與PN結相同,因此其結電容由勢壘電容組成。 因此,最大工作頻率的值主要取決於p-n結電容的大小。 如果超過此值。 單向電導率會受到影響。
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1.肖特基二極體的正向壓降遠低於快恢復二極體,因此自身功耗小,效率高。
2.由於反向充電恢復時間極短,因此適合在高頻下工作。
3.能夠承受高浪湧電流。
4.過去肖特基管的反向耐壓一般在200V以下,但現在最新技術可以實現產品高達1000V,市場應用前景非常廣闊。
5.目前市場上常見的肖特基管結溫點有幾種(結溫越高,產品的耐高溫性越好。 即低於此溫度執行不會導致故障)。
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總結。 肖特基二極體的單向電導率是由二極體半導體材料的能帶結構和p-n結構的形成引起的。
肖特基二極體的單向電導率是由二極體半導體材料的能帶結構和p-n結構的形成引起的。
我還是有點迷茫,你能更詳細一點嗎?
肖特基二極體由於其內部結構的不對稱性和材料的差異而是一種單導電元件。 肖特基二極體的正端由高摻雜的p型半導體和低摻雜的n型半導體組成,而負極是金屬接觸區,不能與半導體反向電壓擊穿,這使得肖特基二極體正向偏置時電阻低,反向偏置時電阻高, 然後表現出單向電導率。此外,肖特基二極體可以通過調整金屬半導體介面的特性來改變其電阻的大小,這使得它們在積體電路中得到廣泛應用。
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