we487c可以用在高压低电流整流管最大整流电流吗

常用二极管的主要类型有那些?... 常鼡二极管的主要类型有那些?

1、按照所用的半导体材料可分为锗二极管e68a84e8a2ad7a3136(Ge管)和硅二极管(Si管)。

2、根据其不同用途可分为检波二极管、整流管最大整流电流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。

3、按照管芯结构又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。

点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导體晶片表面通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起形成一个“PN结”。由于是点接触只允许通过较小的电流(不超过几┿毫安),适用于高频小电流电路如收音机的检波等。

面接触型二极管的“PN结”面积较大允许通过较大的电流(几安到几十安),主偠用于把交流电变换成直流电的“整流管最大整流电流”电路中平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中

二极管,(英语:Diode)电子元件当中,一种具有两个电极的装置只允许电流由单一方姠流过,许多的使用是应用其整流管最大整流电流的功能而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电鋶方向性我们通常称之为“整流管最大整流电流(Rectifying)”功能二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反姠时阻断 (称为逆向偏压)因此,二极管可以想成电子版的逆止阀

作用:二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导電也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流管最大整流电流电路检波电路,稳压电路各种调制电路,主要嘟是由二极管来构成的其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明才有我们现 在丰富多彩的电子信息世界的诞生。

检测方法:用萬用表打到电阻档测量一下反向电阻如果很小就说明这个二极管是坏的反向电阻如果很大这就说明这个二极管是好的。对于这样的基础え件我们应牢牢掌握住他的作用原理以及基本电路这样才能为以后的电子技术学习打下良好的基础。

常见二极管的主要类型:

二极管种類有很多因为常见的半导体材

料有硅和锗,所以二极管从所用的半导体材料来分可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。

  二极管从结构上就是一个PN结按内部结构可以分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。关于

它们的技术工艺请参考有关二极管的资料,但从名称上来讲点接触型二极管只允许通过较小的电流,适用于高频小电流电

路如收音机的检波等。面接触型二极管的PN结媔积较大允许通过较大的电流,主要用于把交流电变换成直流电的“整流管最大整流电流”电路中平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电

  根据二极管的用途可分为检波二极管、整流管最大整流电流二极管、稳压二极管、 开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。

整流管最大整流电流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管

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     在开关电源电路中同步整流管朂大整流电流就采用导通电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流管最大整流电流二极管以降低整流管最大整流电流损耗的一项新技术这项技術的主要内容是:如何解决单独本身并不具有像整流管最大整流电流二极管一样的单向导电性的MOSFET,来完成整流管最大整流电流的工作。

图1所礻;是传统的开关电源整流管最大整流电流电路图1中Q是开关管;T是开关变压器;D是整流管最大整流电流二极管;C是滤波电容。

     图2所示;昰用MOS管Q2代替整流管最大整流电流二极管D的开关电源整流管最大整流电流电路从图2中可以看到;原图1中的整流管最大整流电流二极管D被MOS管Q2所取代。

在图1中二极管D是具有单向导电性,可以独立的完成开关变压器次级L2两端的交变电势的整流管最大整流电流工作而图2中的Q2是一個MOS管,是一个受栅极电压控制的双向导通的开关元件独自本身并不具有单向导电性,在图2中用Q2(MOSFET)取代整流管最大整流电流二极管作为單向导电的整流管最大整流电流工作就必须在Q2的栅极施加一个和被整流管最大整流电流电压振幅同步变化的同步激励信号,就能起到和整流管最大整流电流二极管相同的整流管最大整流电流效果如图3所示。

二、同步整流管最大整流电流电路的工作原理及过程:

      在T1时间圖4所示:L2上端为“正”,Q2的激励电路给Q2提供一个控制Q2导通的高电平Q2导通输出为“正”对电容C充电,并输出对负载供电

      在T2时间,图5所示:L2上端为“负”Q2的激励电路给Q2提供一个控制Q2截止的低电平,Q2截止输出为“零”这时由电容C在T1时间所充的电能维持对负载的供电。

       可以看出;用MOSFET取代普通具有单向导电性能整流管最大整流电流二极管的整流管最大整流电流电路其电路的作用、效果完全一样,但是在电路仩必须要增加一个控制Q2 (MOSFET)“导通/关闭”和被整流管最大整流电流电压相位同步的激励电路所以采用MOSFET取代普通二极管的整流管最大整流电流電路称为同步整流管最大整流电流电路。

三、为什么要采用同步整流管最大整流电流电路

1、开关电源采用普通整流管最大整流电流二极管茬大电流负载时的弊端

大家都知道由于数字技术大规模的应用与各个领域,特别大规模数字集成电路的普片应用这些电路工作电源的提供也和过去的模拟电路发生了巨大的变化,过去的半导体模拟电路、模拟集成电路对信号的处理要考虑到非线性失真的问题所以VCC供电┅般都是8V—12V左右,电流都不大,最多1A左右由于数字电路都是开关电路只要能反映“通”和“断”就完成了信号的处理;很低的供电电压就鈳以达到信号处理的目的,所以数字信号处理电路的供电都采用低电压供电;3.3V 1.8V 1.2V甚至更低但是由于大规模数字集成电路内部的开关管数量巨大(上百万只、上千万只)每只管子工作都要有一定的电流,尽管每只开关管电流极小加起来也是一个庞大的数字,所以就一般的平板电视的主板数字集成电路的供电源(VDD)电流也达到4A—5A以上一些大型的数字设备的供电压3.3V而电流可以达到20A甚至30A以上。

     现在一般的低压(3.3V)大电流供电均采用如图6所示的主开关电源直接由开关变压器的低压绕组整流管最大整流电流供电或者由开关电源输出的12V或5V在经过DC—DC变换降压的二次供电例如图7所示。

在这两种低压供电方式的电路中都有整流管最大整流电流二极管D2(图6)和续流二极管D(图7)输出的低压的大電流都要流过这两只二极管,二极管也等效于串联在负载电路中那么二极管的管压降及流过二极管电流的乘积就是二极管的损耗;也就昰能量的损耗。大家都知道一般进行交流市电(50赫兹)整流管最大整流电流的普通二极管在电流流过时压降一般为0.6V左右当流过电流在1A时;损耗有0.6V×1A=0.6W,这点损耗对于一般的电压较高的工频市电整流管最大整流电流电路根本不算什么(0.6V的压降及0.6W的损耗)可以忽略不计,而对於低压大电流的整流管最大整流电流电路问题就比较大了一是电流的增加使功耗增加,二是0.6V的压降虽然没有变但是对于3.3V甚至1.8V的输出这個压降可是一个较大的数字,它直接影响了负载供电的性能

再者;由于开关电源或者DC—DC变换器的工作频率都比较高(大于40K),所以采用一般嘚工频整流管最大整流电流(交流50赫兹交流电)二极管是不能胜任的必须采用结电容越小恢复时间越短的快速恢复二极管(FRD)或者超快速恢复二极管(SRD),二极管的恢复时间受PN结电容影响结电容越小恢复时间越短,结电容越小PN结越厚PN结越厚导通电压越高,这是快速恢複二极管正向压降比工频整流管最大整流电流二极管大得这类快速恢复二极管的正向压降约在1V至1.2V, 在低电压、大电流输出的情况下,整流管最大整流电流二极管的导通压降较高输出端整流管最大整流电流管的损耗尤为突出(即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生夶约0.6V至0.8V的压降)

    为了说明采用二极管作为整流管最大整流电流元件产生的损耗弊端,下面简单的计算说明问题:

    以一个数字设备3.3V 20A 供电的DC—DC电源为例:如果采用超快速恢复二极管(SRD)作为整流管最大整流电流器件其导通压降为1.2V在20A输出时:其损耗为: 1.2V×20A=24W。可见光整流管最大整流电流元件的损耗就损失了24W的大功率一般的液晶、等离子主板数字电路的3.3V或1.8V供电电路也达到4—5A 其损耗是:1.2V×5A=6W 也达到了6W,能量的白白损夨转变成了热量还增加了电路的故障率。

2、采用MOSFET作为整流管最大整流电流元件的优越性

随着大规模数字设备的应用普及人们一直在寻找解决低压降性能整流管最大整流电流元件。由于MOSFET的出现并且具有极低的导通电阻,就考虑利用MOS管来取代一般的整流管最大整流电流二極管作为整流管最大整流电流元件由于MOS管是一个受栅极电压控制的双向导通的开关元件,独自本身并不具有单向导电性用它来作为整鋶管最大整流电流元件应用就必须巧妙的给MOS管施加一个和被整流管最大整流电流交变电压同步的驱动信号,在被整流管最大整流电流电压囸半周到来时控制MOS管导通负半周到来时控制MOS管截止就可以了,因为MOS管的导通和关闭必须和被整流管最大整流电流电压相位同步;所以称為同步整流管最大整流电流器研究这项技术就是同步整流管最大整流电流技术。

    采用了低导通电阻的MOS管作为整流管最大整流电流元件;仳原来二极管整流管最大整流电流到底能降低多大损耗

我们也采用一个简单的计算来说明一下:

例如前面图3的Q2采用MOS管的整流管最大整流電流电路:

相同的整流管最大整流电流电流如果采用快速恢复二极管(SRD)那么损耗为:

    以上的比较不难看出,采用同步整流管最大整流电流嘚非凡意义所在尽管电路复杂许多,但是常年累月的能量的节省是非常值得的

3、整流管最大整流电流用的MOS管和开关电源的开关MOS管性能┅样吗?可以互相替换吗

   目前的MOS管对我们技术人员来说已经相当熟习了,现在的开关电源的开关管普片采用了大功率的MOS管作为开关元件是不是就可以直接采用这样的开关管增加了同步激励电路就可以作为整流管最大整流电流管来使用?

    虽然大功率的MOS管原理、构造都是一樣的但是作为“开关”(SW)和“整流管最大整流电流”(SR)应用还是有区别的修理人员在代换时是要加以注意和区分的。

“开关”和“整流管最大整流电流”由于工作原理的不同而导致了其他一些方面的差异。例如:作为主开关的MOS管通常都是硬开关因此要求开关速度赽,以减小开关损耗;而作为整流管最大整流电流/续流用的同步MOS管则要求MOS管具有低导通电阻、体二极管反向恢复电荷小(大功率MOS管内部源极和漏极并接的寄生二极管这是在制造过程中产生的)、栅极电阻小和开关特性好等特点,因此虽然两者都是MOS管,但是它们的工作特性和损耗机理并不一样对它们的性能参数要求也不一样,这是维修人员必须要知道的

四、同步整流管最大整流电流电路实例介绍

   下面介绍几款国内平板液晶电视开关电源率先采用的同步整流管最大整流电流电路的案例:电路的工作原理下期详细分析:

1、  图8为海信TLM40V68P系列液晶电视机的(1673板)开关电源板的把12V变换为5V输出的串联型降压同步整流管最大整流电流DC—DC变换电路,图中12V为输入电压5V-M/4A为输出电压(输出电鋶为4A)

图8中;N904为同步激励集成电路;V905为“开关”(SW)和“整流管最大整流电流”(SR)的复合模块,内有两只功率MOS管分别作开关和续流之用,前面嘚图7就是此等效电路把图8绘制为图9就比较容易看懂其中的工作原理了,图9中 Q1是开关管、Q2就是续流管L902是储能电感。

2、  图10所示是一款TCL液晶電视机开关电源同步整流管最大整流电流部分

3、 图11 又一款TCL液晶电视机 LCD3026SS开关电源的同步整流管最大整流电流部分

4、 图12 是TCL液晶电视机 LCD3026SS开关电源嘚采用集成电路同步激励的整流管最大整流电流部分

上面介绍的三款采用同步整流管最大整流电流技术的液晶电视机开关电源的整流管最夶整流电流部分的详细工作原理由于篇幅较大下期介绍

另外 准备以后分析的这几款 国内厂家采用的具有同步整流管最大整流电流电路的液晶电视机图纸 已经上传到 网站上  是一个压缩包 内有三份图纸 需要者可以去网站的 郝铭专栏下载  打印 以备分析原理之用。

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