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PWM DC/DC转换器二极管

发布时间:2008/10/8 0:00:00 访问次数:1088

  在开关电源中的pwm dc/dc转换器所用的二极管有两种:即快恢复二极管和肖特基二极管。

  1 快恢复二极管

  在开关电源中,除了工频整流器外,二极管大多数也工作在高频开关状态。因此,二极管的动态开关特性是十分重要的,其中主要是正向特 性和反向恢复特性。在使用中要求二极管的正向瞬态压降要小,反向恢复时间要短,反向恢复电荷要少,并且具有快速恢复的特性。

  (1)开通特性。二极管的开通时间特性如图(a)所示,开通初期出现较高的正向峰值电压ufp,电压下降到2v时为正向恢复时间tfr,然后继续下 降到稳态压降(如1v左右)。dif/dt为电流变化率,此电流变化率与器件内部机制、引线长短、有无磁性材料等因素有关。随着结温的增加,正 向恢复时间tfr和峰值电压ufp也增加。

  (2)关断特性。二极管正在通过大的正向电流而突加反向电压时,反向阻断能力的恢复过程如图(b)所示。


  如图1 二极管开关过程中的电流和电压波形

  ①在tf瞬间加反向电压(电路电压变负),正向电流if以dif/dt速率减小。dif/dt彦由反向电压u和分布电感l所决定。

  ②到t0瞬间电流过零,在载流子未消失之前,二极管未恢复阻断能力,流过反向恢复电流ir,电流反向增大,正向压降(由载流子决定)稍有下降。

  ③在t1瞬间、电荷q1已被抽走,电流到达最大反向恢复电流irm,二极管开始恢复阻断能力,开始承受反向电压。

  ④在t1瞬间之后,承受反向电压的能力迅速提高,反向恢复电流按|dirr/dt|迅速下降,在电路电感中感性较高的电压,加上电源电压得到最 大反向电压urm。

  ⑤到t2瞬间,反向电流减小到irm/4,q2已被抽走。

  ⑥在t0~t2期间:为反向恢复时间trr抽走的电荷为反向恢复电荷qr=q1+q2,至此反向恢复的定义阶段结束,二极管基本处于承受静态反向电 压阶段。

  反向恢复电荷qr是一个重要参数,当正向电流一定时,qr越小,则反向恢复时间trr越短。qr与二极管正向电流dif/dt及结温有关。正向电流 和电流变化率增加时,qr增加。结温增加后,载流子寿命增加,qr也增加。二极管快恢复期间,在二极管内消耗的能量由下式决定:

  式中,前一项与反向恢复电荷qr有关,为了减小损耗,应该选用qr小和反向恢复时间trr=t2-t0小的二极管;后一项为电感l中的储能,应当减 小电路中的电感(含分布电感)。

  反向恢复电流的下降速度dirr/dt也是一个重要参数。如果dirr/dt过大,由于电路存在电感l、电容c,出现强烈振荡,产生寄生干扰,并使 反向峰值电压urm过高,甚至使二极管损坏。可以用软特性和硬特性的概念来表示dirr/dt对反向特性的影响。特性的软硬度用“软因子”来衡 量,软因子sr的定义为

 

  如图(a)表示sr=0.3时的硬特性器件的电流曲线,如图(b)表示sr=0.8时的软特性器件的电流曲线。实际应用时要选用sr大的二极管。如果sr 大,二极管承受的反向电压峰值urm则小。

  如图2 二极管反向恢复过程的电流波形

  目前,有pn型和pin型两种结构的快恢复整流二极管。在同等容量下,pin型结构具有开通压降低、反向快速恢复性能好的优点。但pin型二极 管具有硬恢复特性,而pn型结构具有软恢复特性。实际使用时可以根据应用条件而进行选择。

  三种高速整流器的比较见如表。

  如表 三种高速整流器的比较



  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)



  在开关电源中的pwm dc/dc转换器所用的二极管有两种:即快恢复二极管和肖特基二极管。

  1 快恢复二极管

  在开关电源中,除了工频整流器外,二极管大多数也工作在高频开关状态。因此,二极管的动态开关特性是十分重要的,其中主要是正向特 性和反向恢复特性。在使用中要求二极管的正向瞬态压降要小,反向恢复时间要短,反向恢复电荷要少,并且具有快速恢复的特性。

  (1)开通特性。二极管的开通时间特性如图(a)所示,开通初期出现较高的正向峰值电压ufp,电压下降到2v时为正向恢复时间tfr,然后继续下 降到稳态压降(如1v左右)。dif/dt为电流变化率,此电流变化率与器件内部机制、引线长短、有无磁性材料等因素有关。随着结温的增加,正 向恢复时间tfr和峰值电压ufp也增加。

  (2)关断特性。二极管正在通过大的正向电流而突加反向电压时,反向阻断能力的恢复过程如图(b)所示。


  如图1 二极管开关过程中的电流和电压波形

  ①在tf瞬间加反向电压(电路电压变负),正向电流if以dif/dt速率减小。dif/dt彦由反向电压u和分布电感l所决定。

  ②到t0瞬间电流过零,在载流子未消失之前,二极管未恢复阻断能力,流过反向恢复电流ir,电流反向增大,正向压降(由载流子决定)稍有下降。

  ③在t1瞬间、电荷q1已被抽走,电流到达最大反向恢复电流irm,二极管开始恢复阻断能力,开始承受反向电压。

  ④在t1瞬间之后,承受反向电压的能力迅速提高,反向恢复电流按|dirr/dt|迅速下降,在电路电感中感性较高的电压,加上电源电压得到最 大反向电压urm。

  ⑤到t2瞬间,反向电流减小到irm/4,q2已被抽走。

  ⑥在t0~t2期间:为反向恢复时间trr抽走的电荷为反向恢复电荷qr=q1+q2,至此反向恢复的定义阶段结束,二极管基本处于承受静态反向电 压阶段。

  反向恢复电荷qr是一个重要参数,当正向电流一定时,qr越小,则反向恢复时间trr越短。qr与二极管正向电流dif/dt及结温有关。正向电流 和电流变化率增加时,qr增加。结温增加后,载流子寿命增加,qr也增加。二极管快恢复期间,在二极管内消耗的能量由下式决定:

  式中,前一项与反向恢复电荷qr有关,为了减小损耗,应该选用qr小和反向恢复时间trr=t2-t0小的二极管;后一项为电感l中的储能,应当减 小电路中的电感(含分布电感)。

  反向恢复电流的下降速度dirr/dt也是一个重要参数。如果dirr/dt过大,由于电路存在电感l、电容c,出现强烈振荡,产生寄生干扰,并使 反向峰值电压urm过高,甚至使二极管损坏。可以用软特性和硬特性的概念来表示dirr/dt对反向特性的影响。特性的软硬度用“软因子”来衡 量,软因子sr的定义为

 

  如图(a)表示sr=0.3时的硬特性器件的电流曲线,如图(b)表示sr=0.8时的软特性器件的电流曲线。实际应用时要选用sr大的二极管。如果sr 大,二极管承受的反向电压峰值urm则小。

  如图2 二极管反向恢复过程的电流波形

  目前,有pn型和pin型两种结构的快恢复整流二极管。在同等容量下,pin型结构具有开通压降低、反向快速恢复性能好的优点。但pin型二极 管具有硬恢复特性,而pn型结构具有软恢复特性。实际使用时可以根据应用条件而进行选择。

  三种高速整流器的比较见如表。

  如表 三种高速整流器的比较



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