硬件学习笔记(器件篇)—— 二极管(一)

本文详细探讨了二极管的最高工作频率与反向恢复时间的关系,反驳了反向恢复时间由结电容充放电时间决定的观点。通过对肖特基、超快恢复、快恢复和普通二极管的比较,揭示了决定二极管工作频率的真正因素。同时,解释了PN结二极管的结电容和反向恢复时间的概念,包括势垒电容和扩散电容的作用。

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一、二极管的最高工作频率

  • 二极管的最高工作频率是由二极管的反向恢复时间决定的吗?
  • 反向恢复时间真的是由结电容充放电时间决定的吗?
    其实结电容和二极管的反向恢复时间是两回事
    在这里插入图片描述

二极管的反向恢复时间

在这里插入图片描述
实际应用中的二极管,在电压突然反向时,二极管的电流并不是立刻减小到零的,而是会有一个比较大的反向电流,这个反向电流从最大值降低到最大值的0.1或0.2倍所需要的时间就叫反向恢复时间

二极管反向恢复时间是由结电容充放电时间决定的吗?

我们选择了四种二极管:

  • 肖特基二极管(B1100-13F)
  • 超快恢复二极管(US1B-13F)
  • 快恢复二极管(RS1B-13F)
  • 普通二极管(S1B-13F)

为了保证严谨性,四个二极管的生产厂家、最大反向耐压值、封装、最大工作电流都相同

在这里插入图片描述

我们知道,肖特基二极管的反向恢复时间虽然没有标注,但是一定是最小的。

  • 肖特基二极管的结电容最大,是80pF(如果反向恢复时间是结电容的充放电,那肖特基二极管的结电容应该是最小的,所以前面说结电容充放电时间决定反向恢复时间是错的
  • 比较其他三种二极管,超快恢复二极管的速度是最快的,但是结电容确实最大的。所以结电容充放电时间决定反向恢复时间这个结论是不对的

关于结电容充放电时间不决定反向恢复时间这个结论,我们还可以通过计算验证,我们以RS1B13F为例。
在这里插入图片描述
计算出的结电容充电时间是1.5ns,比规格书标注的反向恢复时间150ns小得多
在这里插入图片描述

所以,到底是什么决定了二极管的最高工作频率?

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