硬件工程师之电子元器件—二极管(8)之高效、开关和齐纳二极管

写在前面

本系列文章主要讲解二极管的相关知识,希望能帮助更多的同学认识和了解二极管。

若有相关问题,欢迎评论沟通,共同进步。(*^▽^*)


二极管

15. FRD反向恢复时间(trr)

即使施加在二极管上的电压从正向变为反向,它也不会立即关断。从ON到OFF的转变需要一定的时间。在该转变所需的时间中,电流沿相反方向流动的时间称为反向恢复时间t(rr)

FRD产品包括超快整流二极管(S-FRD)和高效整流二极管(HED)

在pn结二极管等双极器件中,当器件导通时,作为p型半导体中少数载流子的电子以及作为n型半导体中少数载流子的空穴充当电流的载流子。

另外,在pn结二极管中,当二极管导通时,通过在低杂质浓度层中积累多余的载流子来降低导通电阻。

当从导通状态转变为关断状态时,必须释放储存的电荷(载流子)。为此,需经过一段反向恢复时间,即释放这些载流子所需的时间。

当在时间t(0)时,二极管开始从导通状态转变为关断状态。由于二极管处于导电状态,少数载流子返回原来的区域或复合,寄生电容中积聚的电荷发生放电,电流减小至零,进一步变为负值。这种反向电流称为反向恢复电流。该电流的峰值为I(rr)。当电流达到这种峰值电流时,二极管的电压也变为零。此时,二极管处于非导通状态。少数载流子仍然存在。由于这些少数载流子无法返回到耗尽层之外,因此它们只能通过复合而消失。因此,峰值后的时间取决于寿命。

下载前必看:https://renmaiwang.cn/s/bvbfw Verilog设计_串并转换 / 移位寄存器实现了一种串并转换的功能,其核心原理在于移位寄存器的运用。 这里详细展示了串转并以及并转串两种不同的设计方案。 每一种转换模式都设有专属的使能信号,同时并行输出数据的格式提供了两种选择:最低有效位优先(lsb)最高有效位优先(msb)。 串并转换技术主要应用于串行传输与并行传输这两种数据传输模式之间的相互转换,而移位寄存器是达成这一目标的常用工具,能够支持并行及串行的数据输入与输出操作。 这些移位寄存器通常被设定为“串行输入、并行输出”(SIPO)或“并行输入、串行输出”(PISO)两种工作模式。 在串行数据输出的过程中,构成数据字符的码元会按照既定的时间顺序逐位进行传输。 相比之下,并行数据传输则是在同一时刻将固定数量(普遍为8位或16位等)的数据字符码元同时发送至接收端。 数据输入通常采用串行格式进行。 一旦数据成功输入寄存器,它便可以在所有输出端同时被读取,或者选择逐位移出。 寄存器中的每个触发器均设计为边沿触发类型,并且所有触发器均以特定的时钟频率协同工作。 对于每一个输入位而言,它需要经过N个时钟周期才能最终在N个输出端呈现,从而完成并行输出。 值得注意的是,在串行加载数据期间,并行输出端的数据状态应保持稳定。 数据输入则采用并行格式。 在将数据写入寄存器的操作过程中,写/移位控制线必须暂时处于非工作状态;而一旦需要执行移位操作,控制线便会变为激活状态,并且寄存器会被锁定以保持当前状态。 只要时钟周期数不超过输入数据串的长度,数据输出端Q将按照预定的顺序逐位读出并行数据,并且必须明确区分最低有效位(LSB)最高有效位(MSB)。
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