快恢复二极管,英文缩写为FRD,是一种具有快速恢复特性的二极管。相较于普通二极管,其反向恢复时间更短,能够适应高频和的工作环境。快恢复二极管的主要由两个PN结组成,同时加上定向的掺杂使得它的工作性质发生了改变,可以在高频连续反向偏置能下实现快速恢复。
快恢复二极管是由正向导通栏区和反向击穿栏区组成的双重 PN 结构。其工作原理主要可以概括为在正向偏置下,PN 结进入导通状态;在反向偏置下,PN 结处于截止状态。而在开关过程中,如果仅对快速的电压反转产生响应,就需要使快恢复二极管处于反向偏置,在这个过程中,快恢复二极管会从截止状态变成导通状态,从而完成反向电流的捕获,并且产生一个瞬态开放电容结构的载体与绝缘体之间的电荷,然后通过晶体管将这种载体导出,继续增强元器件的恢复速度。因此,快恢复二极管具有快速导通和快速恢复的特点。
面对高频应用,人们总是希望trr更短,二极管恢复更快。我们熟悉的肖特基二极管在高频应用中有非常好的表现,trr可以低至几十甚至几nS,Qrr可以低至几十nC。但是,所谓“人无完人”,肖特基二极管也有它的弱点,即反向漏电流大,反向耐压低,所以可以用在低电压场合,但不能在几百伏的高压应用中工作。
人们通过掺杂制造了具有更高反向耐压结构的二极管,但这种方法的“负面影响”是会引起更高的正向压降,对比于肖特基二极管,它的trr也比较高,达到数百纳秒。因此,如何获得低trr和更高反向耐压的二极管一直是业界追求的目标。这时候就需要我们的超快恢复二极管出场了。
高压整流二极管是一种特殊的半导体器件,主要用于高电压交流到直流的转换。它由PN结构构成,具有单向导电特性,可以在大电压和大电流条件下工作。高压整流二极管的结构包括金属电极、半导体材料、隔离层等,能够承受高达数千伏的反向电压,在整流电路中扮演着至关重要的角色。
高压整流二极管的工作原理是利用PN结的单向导电特性。当正向偏压加在二极管上时,PN结导通,电流能够顺利通过;而当反向偏压加在二极管上时,PN结截止,电流无法通过。这种特性使得高压整流二极管能够将交流电转换为单向脉动的直流电。在电力传输、电子设备电源等领域广泛应用。
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