Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 23:15, курсовая работа
Диод Шоттки (также правильно Шотки, сокращённо ДШ) – с малым падением напряжения при прямом включении. Назван в честь немецкого физика Вальтера Шоттки. Диоды Шоттки используют переход металл-полупроводник в качестве барьера Шоттки (вместо p-n перехода, как у обычных диодов). Допустимое обратное напряжение промышленно выпускаемых диодов Шоттки ограничено 250 В (MBR40250 и аналоги), на практике большинство диодов Шоттки применяется в низковольтных цепях при обратном напряжении порядка единиц и нескольких десятков вольт.
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….7
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………9
РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….29
К параметрам, перечисленным выше, для импульсных диодов следует отнести общую емкость СД, максимальные импульсные прямые и обратные напряжения и токи, время установления прямого напряжения от момента подачи импульса прямого тока до достижения им заданного значения прямого напряжения и время восстановления обратного сопротивления диода с момента прохождения тока через нуль до момента, когда обратный ток достигает заданного малого значения (рис. 1).
Рисунок
1
2) Диод Шоттки – разновидность выпрямительных диодов, работающий на основе выпрямляющего контакта металл – полупроводник, образующего контактную разность потенциалов из-за перехода части электронов из полупроводника n-типа в металл и уменьшения концентрации электронов в полупроводниковой части контакта. Эта область обладает повышенным сопротивлением. При подключении внешнего источника плюсом к металлу, а минусом к полупроводнику, потенциальный барьер понизится и через переход пойдет прямой ток.
В диоде Шоттки отсутствуют явления накопления и рассасывания основных носителей, поэтому они очень быстродействующие и могут работать на частотах до десятков ГГц. Прямое напряжение составляет ~0,5 В, прямой допустимый ток может достигать сотни ампер, а обратное напряжение – сотен вольт. ВАХ диода Шотки напоминает характеристику обычных p-n-переходов, отличие состоит в том, что прямая ветвь в пределах 8-10 декад напряжения представляет почти идеальную экспоненциальную кривую, а обратные токи достаточно малы – 10-10…10-9 А.
Конструктивно диоды Шоттки выполняют в виде пластины из низкоомного кремния, на которую нанесена высокоомная эпитаксиальная пленка с электропроводностью того же типа. На поверхность пленки вакуумным напылением нанесен слой металла.
Диоды
Шоттки применяют в переключательных
схемах, а также в выпрямителях больших
токов и в логарифмирующих устройствах,
из-за соответствующей вида его ВАХ.
Таблица 1 Обозначение диода Шоттки на схеме и Вольтамперная харатеристика
Вид диода | Обозначение на схеме | Вольтамперная характеристика |
Диод Шотки | |
|
Как показывает
текущая статистика отказов современных
системных блоков питания, наибольшее
количество неисправностей возникает
во вторичных цепях источников
питания. Отказы силовых транзисторных
ключей (наиболее типовая неисправность
блоков питания предыдущих поколений)
на сегодняшнее время случаются крайне
редко, что является показателем тех успехов,
которые были достигнуты за прошедшее пятилетие производителями силовой
полупроводниковой электроники. Одним
из самых проблематичных узлов современных
блоков питания становятся вторичные
выпрямители на диодах Шоттки, что обусловлено
большими значениями выходных токов блока
питания.
Достоинства
диодов Шоттки
В то время как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0.6 – 0.7 В, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0.2 – 0.4 В. Столь малое прямое падение напряжения присуще только диодам Шоттки с максимальным обратным напряжением порядка десятков вольт. При больших обратных напряжениях, прямое падение становится сравнимым с аналогичным параметром кремниевых диодов, что ограничивает применение диодов Шоттки низковольтными цепями. Например, для силового диода Шоттки 30Q150 с максимально возможным обратным напряжением (150 В) при прямом токе 15 А падение напряжение нормируется на уровне от 0.75 В (T = 125°C) до 1.07 В (T = -55°C).
Барьер
Шоттки также имеет меньшую
Благодаря
лучшим временным характеристикам
и малым емкостям перехода, выпрямители
на диодах Шоттки отличаются от традиционных
диодных выпрямителей пониженным уровнем
помех, что делает их наиболее предпочтительными
для применения в импульсных блоках питания
аналоговой и цифровой аппаратуры.
Недостатки
диодов Шоттки
Во-первых,
при кратковременном превышении
максимального обратного
Во-вторых, диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для вышеупомянутого 30Q150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0.12 мА при +25°C до 6.0 мА при +125°C. У низковольтных диодов в корпусах ТО-220 обратный ток может превышать величину в сотни миллиампер (MBR4015 – до 600 мА при +125°C). При неудовлетворительных условиях теплоотвода положительная обратная связь по теплу в диоде Шоттки приводит к его катастрофическому перегреву.
Вольтамперная
характеристика барьера Шоттки имеет
ярко выраженный несимметричный вид. В
области прямых смещений ток экспоненциально
растёт с увеличением приложенного напряжения.
В области обратных смещений ток от напряжения
не зависит. В обоих случаях, при прямом
и обратном смещении, ток в барьере Шоттки
обусловлен основными носителями заряда
- электронами. По этой причине диоды на
основе барьера Шоттки являются быстродействующими
приборами, поскольку в них отсутствуют
рекомбинационные и диффузионные процессы.
Несимметричность вольт-амперной характеристики
барьера Шоттки является типичной для
барьерных структур. Зависимость тока
от напряжения в таких структурах обусловлена
изменением числа носителей, принимающих
участие в процессах зарядопереноса. Роль
внешнего напряжения заключается в изменении
числа электронов, переходящих из одной
части барьерной структуры в другую.
Диоды
Шоттки в блоках питания
В системных блоках питания, диоды Шоттки используются для выпрямления тока каналов +3.3В и +5В, а, как известно, величина выходных токов этих каналов составляет десятки ампер, что приводит к необходимости очень серьезно относиться к вопросам быстродействия выпрямителей и снижения их энергетических потерь. Решение этих вопросов способно значительно увеличить КПД источников питания и повысить надежность работы силовых транзисторов первичной части блока питания.
Итак, для уменьшения динамических коммутационных потерь и устранения режима короткого замыкания при переключении, в самых сильноточных каналах (+3.3В и +5В), где эти потери наиболее значительны, в качестве выпрямительных элементов используются диоды Шоттки. Применение диодов Шоттки в этих каналах обусловлено следующими соображениями:
Так как в современных блоках питания очень мощным становится и канал напряжения +12В, то применение диодов Шоттки в этом канале также дало бы значительный энергетический эффект, однако их применение в канале +12В нецелесообразно. Это связано с тем, что при обратном напряжении свыше 50В (а в канале +12В обратное напряжение может достигать величины и 60В), диоды Шоттки начинают плохо переключаться (слишком долго и при этом возникают значительные обратные токи утечки), что приводит к потере всех преимуществ их применения. Поэтому в канале +12В используются быстродействующие кремниевые импульсные диоды. Хотя промышленностью сейчас выпускаются диоды Шоттки и с большим обратным напряжением, но их использование в блоках питания считается нецелесообразным по разным причинам, в том числе и экономического плана. Но в любых правилах имеются исключения, поэтому в отдельных блоках питания можно встретить диодные сборки Шоттки и в каналах +12В.
В современных системных блоках питания компьютеров диоды Шоттки представляют собой, как правило, диодные сборки из двух диодов (диодные полумосты), что однозначно повышает технологичность и компактность блоков питания, а также улучшает условия охлаждения диодов. Использование отдельных диодов, а не диодных сборок, является сейчас показателем низкокачественного блока питания.
Диодные сборки выпускается, в основном, в трех типах корпусов:
Электрические характеристики диодных сборок, наиболее часто используемых в современных системных блоках питания представлены в табл.1.
Взаимозаменяемость
диодных сборок определяется, исходя
из их характеристик. Естественно, что
при невозможности использовать
диодную сборку с абсолютно такими
же характеристиками, лучше проводить
замену на прибор с большими значениями
тока и напряжения. В противном случае
гарантировать стабильную работу блока
питания будет невозможно. Известны случаи,
когда производители применяют в своих
блоках питания диодные сборки со значительным
запасом по мощности (хотя чаще приходится
наблюдать ситуацию, как раз, обратную),
и при ремонте можно установить прибор
с меньшими значениями тока или напряжения.
Однако при такой замене необходимо самым
тщательным образом проанализировать
характеристики блока питания и его нагрузки,
и вся ответственность за последствия
такой доработки, естественно, ложится
на плечи специалиста, производящего ремонт.
Проявление
неисправностей диодов
Шоттки
Как уже отмечалось, неисправность диодов Шоттки является одной из основных проблем современных блоков питания. Так по каким же предварительным признакам можно предположительно определить их неисправность? Таких признаков несколько.
Во-первых,
при пробоях и утечках
Кроме
того, необходимо осознавать, что в
блоках питания с плохой и непродуманной
схемотехникой, утечки выпрямительных
диодов приводят к перегрузкам первичной
цепи и к всплескам тока через силовые
транзисторы, что может стать причиной
их отказа. Таким образом, профессиональный
подход к ремонту блоков питания, диктует
обязательную проверку вторичных выпрямительных
диодов при каждой замене силовых транзисторов-ключей
первичной части блока питания.
Диагностика
диодов Шоттки
Проверка
и точная диагностика диодов Шоттки,
на практике, является достаточно непростым
делом, т.к. многое здесь определяется
типом используемого