硅整流二极管特性及工作原理

二极管

167人已加入

描述

  一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。

  整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。其结构如图所示。P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。

  外加电压使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正向导通状态。若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。整流二极管具有明显的单向导电性。整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。

  特性

  整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管漏电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。整流二极管的外形如图1所示,另外,整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还有最大整流电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的最大电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项用整流二极管的主要依据。

  硅整流二极管和电路一样,有正极、负极两个端子,而二极管最重要的就是单方向的导电性能,在硅整流二极管线路中,最大的特性就是,电流从硅整流二极管进入,只能从正极,而不能从负极进入,电流出去的时候,也只能从负极出发,这样从正极进负极出,渐渐形成一个回路。本期小编将会着重给大家介绍有关硅整流二极管的特性以及工作原理,帮助大家尽快的认识到硅整流二极管的作用。

  硅整流二极管

  硅整流二极管的特性

  特性,是每一样产品存在的优势,没有特定的特性展示,只能作为一个摆饰品。那么硅整流二极管的特性是什么呢?我们知道硅整流二极管的最大作用就是将交流转换成直流,而整流的二极管,电流较多,大部分都是采用接触性料进行封装,另外,还有最大的整流电流,这是允许在通过硅整流二极管中最大的电流值,是选用硅整流二极管主要的依据,同时也是硅整流二极管的参数。

  硅整流二极管

  硅整流二极管做工原理

  硅整流二极管将交流转换成直流,最大的特点就是硅整流二极管的单方向的导电性,这里面通常包含了一个pn结,有负极、正极,N表示电子,P表示载流子是空穴,在两者之间形成一个位垒,让P和N区使为正极电压,这样就能降低位垒,从而位垒的两侧所通过的存储载流子,能够通过最大的电流,具有降低电压的作用,这样的状态之下,硅整流二极管就形成了正极导电的工作状态。如果将位垒增加,那么就形成了反向阻断状态。

  硅整流二极管

  硅整流二极管的选用

  硅整流二极管涉及到专业的物理知识,并不是每一个人都可以触碰到的。虽然很少接触,但是还是要知道该怎怎么去选用硅整流二极管的方法或者方式。选用硅整流二极管的时候,要考虑到最大反方向的工作电流、最大整流电流、反方向恢复时间以及截止频率等,这些参数都是选用硅整流二极管的重要的依据。普通的串联稳压电流中,所使用的硅整流二极管,对反向恢复时间、截止频率两者的要求都不是很高。

  硅整流二极管

  硅整流二极管损坏原因

  一件产品永久难免会破损,或者是不能使用,而硅整流二极管亦是如此。那么损坏硅整流二极管的原因到底有哪些呢?第一是保护不力,没有装置防雷保护、电压保护;第二就是使用硅整流二极管的环境比较恶劣;第三,运行管理的方式不妥当,导致硅整流二极管的损坏;第四,就是硅整流二极管本身的质量不过关问题;第五,硅整流二极管的安装的型号不符合,更换新的硅整流二极管时,将错误的参数、不符合的管子进行连接,造成硅整流二极管的损坏击穿。

  

  硅整流二极管代换方法

  既然知道了硅整流二极管的损坏的原因,也找准了错误的话,那么该怎么代换呢?首先要看清楚是否是同类型号或者工作参数,这样的话就可进行替换原先损坏的硅整流二极管;一般高耐压的硅整流二极管,可以把低耐压的硅整流二极管进行代换掉,但是低耐压的硅整流二极管,不可以替换高耐压的硅整流二极管,而这个代换方法也比较简单,只要记住高的可以替换低的,低的不可以替换高的,就行了。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分