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枣庄油浸式变压器的作用

作者:枣庄油浸式变压器厂  发布日期:2019-03-22  

枣庄油浸式变压器是以其发明人博士(Schottky)命名的,SBD是势垒枣庄油浸式变压器(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)枣庄油浸式变压器或表面势垒枣庄油浸式变压器,它是一种热载流子枣庄油浸式变压器。
枣庄油浸式变压器是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复枣庄油浸式变压器所无法比拟的。中、小功率枣庄油浸式变压器大多采用封装形式。

枣庄油浸式变压器原理
枣庄油浸式变压器是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有特性而制成的多属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有极少量的自由电子,所以电子便从浓度高的B中向浓度低的A中扩散。显然,金属A中没有空穴,也就不存在空穴自A向B的扩散运动。随着电子不断从B扩散到A,B表面电子浓度表面逐渐降轻工业部,表面电中性被破坏,于是就形成势垒,其电场方向为B→A。但在该电场作用之下,A中的电子也会产生从A→B的漂移运动,从而消弱了由于扩散运动而形成的电场。当建立起一定宽度的空间电荷区后,电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡,便形成了势垒。
典型的管的内部电路结构是以N型半导体为基片,在上面形成用砷作掺杂剂的N-外延层。阳极(阻档层)金属材料是钼。二氧化硅(SiO2)用来消除边缘区域的电场,提高管子的耐压值。N型基片具有很小的通态电阻,其掺杂浓度较H-层要高100%倍。在基片下边形成N+阴极层,其作用是减小阴极的接触电阻。通过调整结构参数,可在基片与阳极金属之间形成合适的势垒,当加上正偏压E时,金属A和N型基片B分别接电源的正、负极,此时势垒宽度Wo变窄。加负偏压-E时,势垒宽度就增加。
综上所述,管的结构原理与PN结管有很大的区别,通常将PN结管称作结管,而把金属-半导管管叫作管,近年来,采用硅平面工艺制造的铝硅枣庄油浸式变压器也已问世,这不仅可节省贵金属,大幅度降低成本,还改善了参数的一致性。
管仅用一种载流子(电子)输送电荷,在势垒外侧无过剩少数载流子的积累,因此,不存在电荷储存问题(Qrr→0),使特性获得时显改善。其反向恢复时间已能缩短到10ns以内。但它的反向耐压值较低,一般不超过去时100V。因此适宜在低压、大电流情况下工作。利用其低压降这特点,能提高低压、大电流(或续流)电路的效率。

枣庄油浸式变压器作用
(Schottky)枣庄油浸式变压器,又称势垒枣庄油浸式变压器(简称 SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流枣庄油浸式变压器、续流枣庄油浸式变压器、保护枣庄油浸式变压器,也有用在微波通信等电路中作枣庄油浸式变压器、小信号枣庄油浸式变压器使用。在通信电源、变频器等中比较常见。
一个典型的应用,是在双极型晶体管 BJT 的电路里面, 通过在 BJT 上连接 Shockley 枣庄油浸式变压器来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截止状态,从而提高晶体管的速度。这种方法是 74LS,74ALS,74AS 等典型数字 IC 的 TTL内部电路中使用的技术。
(Schottky)枣庄油浸式变压器的******特点是正向压降 VF 比较小。在同样电流的情况下,它的正向压降要小许多。另外它的恢复时间短。它也有一些缺点:耐压比较低,漏电流稍大些。选用时要全面考虑。
枣庄油浸式变压器一般用在电源次级http://zhanjiang.lcssjy.com/输出上面。
作用还是,其优势是正向压降低,反向恢复时间快,所以整体损耗会比其他的枣庄油浸式变压器低很多。
B5819W为集电极电流1A 基极电压40V的贴片管,1N5819为参数相同的插件式管,两个管只是封装不同。简单来说就是一个是贴片的 一个是插接件式的。

SBD具有频率高和正向压降低等优点,但其反向击穿电压比较低,大多不高于60V,******仅约100V,以致于限制了其应用范围。像在电源(SMPS)和功率因数校正(PFC)电路中功率器件的续流枣庄油浸式变压器、变压器次级用100V以上的高频枣庄油浸式变压器、RCD缓冲器电路中用600V~1.2kV的高速枣庄油浸式变压器以及PFC升压用600V枣庄油浸式变压器等,只有使用快速恢复外延枣庄油浸式变压器(FRED)和超快速恢复枣庄油浸式变压器(UFRD)。目前UFRD的反向恢复时间Trr也在20ns以上,根本不能满足像空间站等领域用1MHz~3MHz的SMPS需要。即使是硬为100kHz的SMPS,由于UFRD的导通损耗和损耗均较大,壳温很高,需用较大的散热器,从而使SMPS体积和重量增加,不符合小型化和轻薄化的发展趋势。因此,发展100V以上的高压SBD,一直是人们研究的课题和关注的热点。
SBD的主要优点包括两个方面:
  1)由于势垒高度低于PN结势垒高度,故其正向导通门限电压和正向压降都比PN结枣庄油浸式变压器低(约低0.2V)。
  2)由于SBD是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。SBD的反向恢复时间只是势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结枣庄油浸式变压器的反向恢复时间。由于SBD的反向恢复电荷非常少,故速度非常快,损耗也特别小,尤其适合于高频应用。
  但是,由于SBD的反向势垒较薄,并且在其表面极易发生击穿,所以反向击穿电压比较低。由于SBD比PN结枣庄油浸式变压器更容易受热击穿,反向漏电流比PN结枣庄油浸式变压器大。

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