肖特基二极管

肖特基二极管:

此节为学习笔记,为自己学习记录总结使用。如有错误,请联系更正

首先总结下二极管的电路符号:
在这里插入图片描述

学习总结

首先回顾下普通的二极管,二极管就是起着保持单向电流的作用,即

  1. 正向偏置下,三角形箭头指示电流通过的方向。
  2. 反向偏置下,理想情况是电流不通过二极管,但实际上会有一点漏电流。(漏电流是因为pn结内,反向电压的作用下,少数载流子漂移导致的微弱电流,具体后面写笔记在记录,先粗略知道)
  3. 还有一个参数,反向恢复时间trr,就是指二极管由正向状态变成反向状态的时间。

B站大学up@小鱼教你模数电,做实验讲解:
链接: link

@寒武纪魔道电子,应用讲解:
链接: link

结合实际应用总结:

随时补充,欢迎大佬补充。

肖特基二极管的出现主要就是为了应对

  1. 切换速度快,就是trr小,一般二极管trr在500ns,肖特基能到10ns
    ,所以经常应用于高频情况下的波形失真,比如开关电源电路中。
  2. 导通压降小,所以损耗小。
  3. 受温度影响大,如下图中,用DSS12的反向电流曲线可以看出,温度越高,漏电流越大。

实际应用还得考虑它的成本比较贵,所以还是的针对使用场合。

---

小知识点:

随时进行补充,方便学习:

  1. 反向电流
    二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流(leakage current)。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
  2. 肖特基结构
    普通二极管是PN结,肖特基是N型+金属。
### 肖特基二极管在开机电路中的工作原理 肖特基二极管因其低正向压降特性,在开机电路中有广泛应用。当电源开启瞬间,由于电容器充电过程的存在,可能会导致电流瞬态冲击较大。此时,肖特基二极管能够迅速响应并导通,提供一条快速放电路径给储能元件,从而保护其他敏感组件免受大电流损害[^1]。 具体来说,肖特基二极管利用其单向导电性来控制电流流向。在设备刚启动时,如果存在多个供电源,则可通过合理配置肖特基二极管的方向,确保只有预期的电源能为负载供电;同时防止反向电流回流至其它未激活的电源端口,起到防反接作用。 另外,在某些设计中还会将肖特基二极管与MOSFET配合使用于软启动电路里,通过适当设置门限电压使得系统平稳地上升到正常操作状态而不引起过冲现象。 ### 应用场景实例 #### 场景一:多轨电源系统的优先级管理 在一个拥有多种输入电压源(如USB接口、电池等)的产品内部,可以通过串联不同方向上的肖特基二极管实现自动切换功能——即总是由较高优先级的电源负责供电,而较低级别的则处于备用模式等待接管任务。 #### 场景二:嵌入式控制器的安全重启机制 对于一些需要频繁断电重置的小型计算平台而言,安装一颗合适的肖特基二极管可以帮助清除残留电量,加快重新初始化的速度,并减少因残余电力造成的误触发风险。 ```python # Python伪代码展示如何模拟简单的开机检测逻辑 def check_power_on(): if detect_high_voltage() and schottky_diode_conducts(): # 假设函数判断是否有高电压以及肖特基二极管是否导通 initialize_system() ```
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