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肖特基二极管三大主要参数详解

返回列表来源:IM体育:im体育 发布日期 2021-11-02 浏览:-

肖特基二极管三大主要参数详解

肖特基二极管的核心参数:

肖特基二极管和普通二极管相比,优点在于正向压降小、通过电流大、开关速度快、工作频率高。缺点在于反向电压不高,不适合高电压场景。

肖特基二极管三大主要参数详解

图:贴片式肖特基二极管

肖特基二极管三大主要参数详解

图:Rohm RB520S-30型号的肖特基二极管基本规格

肖特基二极管的主要参数是IF、VF、VR。绝大部分时候只看这三个参数就足够了。

IF,Current of forward, 正向电流。

如上图第三行IO。平均正向电流200mA。使用的时候的持续电流不能超过200mA。一般信号线上没有这么大的电流,但如果把这个二极管用在供电上,就要小心了。

VF,Voltage of forward,正向电压。

如上图第二个表格第二行VF最大0.6V。意思是二极管上通过200mA电流的时候,电压降低0.6V。之所以标注了测试的电流,是因为二极管的压降随着电流的降低会降低。但是这个特性一般不会用为电源做降压使用。

VR,Voltage of reverse,反向电压。

如上图第一个表格的第二行VR,意思是二极管反向电压最大30V。如果使用的时候反向电压超过30V了,就会击穿。

肖特基二极管的应用场景介绍

肖特基二极管在电路中的应用主要都是单向导通。下面介绍几个典型的使用方法。

升压电路防止回流

肖特基二极管三大主要参数详解

图:升压电路中的二极管

升压电路中,通过电感产生脉冲电流,通过二极管防止电流回流,这样电流就可以不断的在二极管的右端积蓄。

电感蓄能过程中,二极管的左边的电压比右边低,电能也不会从右边流到左边做。电感释放电能的过程中,二极管左侧电压升高,超过了右边的电压,就会导通,把能量疏导到右边去,提升右边负载端的电压。

所有的DC-DC都有此类二极管,用于防止电能回流。有些芯片会集成到内部去,在外面看不到。

不同电压防止反灌

肖特基二极管三大主要参数详解

图:双路供电,防止反灌

有时候我们会在电路上使用几组供电方式,例如外部输入5V的直流电源,内部使用4.2V的电源。两组不同的电源不能直接连在一起,因此需要通过两个二极管来隔离开。

当一边电压低,另一边电压高的时候,高的电压因为有二极管的隔离,不能灌入低电压端。一旦高电压撤掉了,例如外部的直流电源被拔掉了,那么低电压的电池电压可以马上通过二极管给到系统

这种做法在小电流的应用场景中比较多,例如单片机系统。但是在大电流系统中很少使用,主要是二极管有压降,系统效率低。例如电池到3.7V的时候,经过了二极管降到了3.1V,系统很容易就低压断电了。

同样的做法,还可以用在信号线上,例如把上图的两根电源线换成两根控制线,任意一个都可以控制,也不会互相串扰。

适当时候疏导电流

肖特基二极管三大主要参数详解

图:马达驱动电路,二极管泄放马达停转电流

肖特基二极管三大主要参数详解

图:柱状马达/振动器

在穿戴式产品和手持产品中,有时候会用到振动器,就是一个电动马达,带动一个偏心铁块旋转。

电动机内部也是个电磁铁,工作的时候电能转换成机械动能,停止工作的时候机械能转换成电能。类似于电感,外部供电停止的时候,还能保持内部的电流。

如上面原理图所示,Q201 MOS管打开的时候,马达开始振动。关闭的时候,马达因为有惯性,依然会有电流输出。但是此时Q201已经关闭了,马达积蓄的电能继续往MOS管输出,MOS管两端的电压不断被提升,升的太高了,就会把MOS击穿。

所以加了一个二极管,当电压高的时候,可以通过二极管回流,不会继续提升MOS管两端的电压。


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