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PN 结电力二极管

发布时间:2026/3/919

电力二极管是由一个面积较大的PN 结和两端引线及封装组成的,也有做成模块结构的。作为整流器的二极管一般都是结型功率二极管,由于是一种双极型器件,它具有载流子存储效应和电导调制效应。
1. 静态特性
静态特性主要指其伏安特性。当电力二极管承受的正向电压大到一定值(门槛电压) ,正向电流才开始明显增加,并达到稳定导通状态。与正向电流对应的电力二极管两端的电压即为其正向电压降。当电力二极管承受反向电压时,只有少数载流子引起的微小而恒定的反向漏电流。
2. 动态特性
因结电容的存在,电力二极管在零偏置、正向偏置和反向偏置三种状态之间的转换,必然有一个过渡过程,此过程中的电压一电流特性是随时间变化的。动态特性主要是指它的开关特性,即反映导通和截止之间的转换过程。
1)关断过程
二极管由导通进人截止状态的过程中,它内部所存储的电荷必须被释放。这个过程将使二极管的电流反方向流动。需经过一段短暂的时间才能重新获得反向阻断能力,进人截止状态。在关断之前有较大的反向电流出现,并伴随有明显的反向电压过冲,在电流降至25 %IRP 的t2时刻,电力二极管两端承受的反向电压才降至外加电压的大小,其对反向电压的阻断能够恢复。其中,延迟时间td = t1一t0;电流下降时间tf= t2- tl ,反向恢复时间trr=td+tf ,恢复特性的软度为下降时间与延迟时间的比值tf /td ,或称恢复系数,用Sr表示。
2)开通过程
功率二极管的正向压降先出现一个过冲UFP,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值(如2V )。这一动态过程时间被称为正向恢复时间tfr。因电导调制效应的作用,需一定的时间来储存大量少数载流子,达到稳态导通前管压降较大。正向电流的上升会因器件自身的电感而产生较大压降。电流上升率越大,UFP 越高。

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