二极管参数VRRM,VRWM,VRSM的联系与区别
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二、极管基础知识1.二极管的主要参数正向电流I F:在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
正向电压降VF:二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
最大整流电流(平均值)I OM:在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。
反向击穿电压V B:二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
正向反向峰值电压V RM:二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。
反向电流I R:在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。
结电容C:电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
最高工作频率F M:二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。
2.常用二极管(1)整流二极管将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,它是面结合型的功率器件,因结电容大,故工作频率低。
通常,IF在1安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;IF在1安以下的采用全塑料封装(见图二)由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的管子,也采用塑封形式。
(a)全密封金属结构(b)塑料封装(2)? 检波二极管检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。
(3)开关二极管在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。
开关二极管有接触型,平面型和扩散台面型几种,一般IF<500毫安的硅开关二极管,多采用全密封环氧树脂,陶瓷片状封装,如图三所示,引脚较长的一端为正极。
图3、硅开关二极管全密封环环氧树脂陶瓷片状封装(4)稳压二极管稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为、稳压二极管(简称稳压管)其图形符号见图4图4、稳压二极管的图形符号稳压管的伏安特性曲线如图5所示,当反向电压达到Vz时,即使电压有一微小的增加,反向电流亦会猛增(反向击穿曲线很徒直)这时,二极管处于击穿状态,如果把击穿电流限制在一定的范围内,管子就可以长时间在反向击穿状态下稳定工作。
常用整流二极管技术参数
1.最大正向峰值电流(ITAVM):它是指整流二极管在恒定的正向电压下可以安全的承受的最大峰值电流。
2.最大逆向峰值电流(ITAV):它是指整流二极管可以安全承受的最大逆向峰值电流。
3.最大正反向击穿电压(VBR):它是指整流二极管的正反向击穿电压,它决定了整流二极管可以正反向受到的最大电压承受度。
4.最大正向峰值电压(VRRM):它是指整流二极管可以安全的承受的最大正向峰值电压。
5.最大正向浪涌电流(IFSM):它是指整流二极管可以承受的最大的短暂的正向电流,它可以帮助在应用中有效的降低过流保护的要求。
6.最大正向持续电流(IFM):它是指整流二极管在给定的温度条件下可以持续的承受的最大正向电流。
7.最大反向持续电流(IRM):它是指整流二极管可以持续承受的最大反向持续电流。
8.最大正向漏电流(IFRM):它是指整流二极管在给定的正向电压条件下所能发射的最大漏电流。
9.最大反向漏电流(IRRM):它是指整流二极管在给定的反向电压条件下所能发射的最大漏电流。
10.最大热阻(Rth):它是指整流二极管可以安全的承受的最大的热阻。
二极管的工作原理晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。
当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。
当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。
当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
二极管的类型二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。
根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管等。
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体晶片表面,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(不超过几十毫安),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),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”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。
二极管的导电特性二极管最重要的特性就是单方向导电性。
在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。
1. 正向特性。
在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。
必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。
二极管的主要参数正向电流IF:在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
正向电压降VF:二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
最大整流电流(平均值)IOM:在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。
反向击穿电压VB:二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
正向反向峰值电压VRM:二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。
反向电流IR:在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。
结电容C:电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
最高工作频率FM:二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。
2.常用二极管(1)整流二极管将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,它是面结合型的功率器件,因结电容大,故工作频率低。
通常,IF在1安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;IF在1安以下的采用全塑料封装(见图二)由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的管子,也采用塑封形式。
2.常用二极管(1)整流二极管将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,它是面结合型的功率器件,因结电容大,故工作频率低。
通常,IF在1安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;IF在1安以下的采用全塑料封装(见图二)由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的管子,也采用塑封形式。
2)检波二极管检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。
(3)开关二极管在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。
开关二极管有接触型,平面型和扩散台面型几种,一般IF<500毫安的硅开关二极管,多采用全密封环氧树脂,陶瓷片状封装,如图三所示,引脚较长的一端为正极。
4)稳压二极管稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为、稳压二极管(简称稳压管)其图形符号见图4稳压管的伏安特性曲线如图5所示,当反向电压达到Vz时,即使电压有一微小的增加,反向电流亦会猛增(反向击穿曲线很徒直)这时,二极管处于击穿状态,如果把击穿电流限制在一定的范围内,管子就可以长时间在反向击穿状态下稳定工作。
S2M贴片二极管的参数1. 什么是S2M贴片二极管?S2M贴片二极管是一种表面贴装设备,用于电子电路中对信号进行整流、开关和保护等功能。
它由两个P型和N型半导体材料组成,有正向导通和反向截止的特性。
2. S2M贴片二极管的参数2.1 正向电压降(VF)正向电压降指的是在正向工作状态下,S2M贴片二极管所能承受的最小电压。
它是一个重要的参数,可以帮助我们确定适合的工作条件。
2.2 反向击穿电压(VR)反向击穿电压是指在反向工作状态下,当施加超过该电压时,S2M贴片二极管会发生击穿现象。
这个参数对于保护电路以及防止过压损坏非常重要。
2.3 最大持续反向工作电压(VRRM)最大持续反向工作电压是指在反向工作状态下,S2M贴片二极管可以持续承受的最大电压。
超过这个值可能会导致设备损坏。
2.4 最大脉冲反向工作电压(VRSM)最大脉冲反向工作电压是指在反向工作状态下,S2M贴片二极管可以短时间承受的最大电压。
这个参数通常用于瞬态保护。
2.5 最大正向连续电流(IFM)最大正向连续电流是指在正向工作状态下,S2M贴片二极管可以持续通过的最大电流。
超过这个值可能会导致设备过热或损坏。
2.6 最大非重复正向峰值电流(IFSM)最大非重复正向峰值电流是指在正向工作状态下,S2M贴片二极管可以短时间承受的最大电流。
这个参数通常用于瞬态保护。
2.7 导通压降(VF)导通压降是指在正向工作状态下,S2M贴片二极管导通时的电压降。
它与材料的特性和结构有关,可以帮助我们确定适合的应用场景。
2.8 动态电阻(RDYN)动态电阻是指当S2M贴片二极管处于导通状态时,在不同工作点上的电流-电压关系。
它是一个重要的参数,可以帮助我们了解S2M贴片二极管在不同工作条件下的性能。
2.9 封装类型S2M贴片二极管有不同的封装类型,如SOD-123、SOT-23等。
不同的封装类型适用于不同的应用场景和焊接方式。
3. S2M贴片二极管的应用S2M贴片二极管广泛应用于电源管理、通信设备、消费类电子产品等领域。
⼆极管参数VRRM,VRWM,VRSM的联系与区别
⼆极管参数VRRM,VRWM,VRSM的联系与区别
1,VRRM-- -反向重复峰值电压(反向浪涌电压,repetitive peak reverse voltage): The peak reverse voltage including all repetitive transient voltages,but excluding all nonrepetitive transient voltages.等同于VDC,也等同于VRWM或VR. VR---反向⼯作电压(反向直流电压). VRM---反向峰值电压(最⾼测试电压)
2.VRWM---反向⼯作峰值电压(working peak reverse voltage): The peak reverse voltage excluding all transient voltages.
3,nonrepetitive peak reverse voltage(VRSM): The peak reverse voltage including all nonrepetitive transient voltages but excluding all repetitive transient voltages.等同于VRM.
各个参数的定义以60HZ半正弦波进⾏测试.测试电压峰值要求最⼩40MHZ⽰波器带宽. 各个参数表⽰见下图
另外对于你所说的⽤不同带宽⽰波器观察到的反压峰值不同的问题,设想⼀下你⽤不同带宽的⽰波器测试电源输出噪声时的得到的值也不同就明⽩了.经验中选⽤⼆极管的安全反压值要降额⾄0.8VRRM值以下,⽽不是你测到的VRM值.实际上极短时间的VRM值是不会造成⼆极管损坏的.。
肖特基二极管(Schottky Diode)是一种具有低功耗、大电流、超高速特性的半导体器件。
它不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属半导体结原理制作的。
因此,SBD也称为金属半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
肖特基二极管的参数表通常包括以下内容:1. VF(Forward Voltage Drop):正向压降。
这是肖特基二极管在正向导通时,从阳极到阴极的电压降。
通常情况下,VF的值较低,大约在0.4V到0.7V之间。
2. VFM(Maximum Forward Voltage Drop):最大正向压降。
这是设备在正向工作时所能承受的最大电压。
VFM决定了二极管是否能在特定电路中进行可靠的操作。
3. VBR(Reverse Breakdown Voltage):反向击穿电压。
这是肖特基二极管在反向偏置时,能够承受的最大电压,超过这个电压会导致器件损坏。
4. VRRM(Peak Reverse Voltage):峰值反向电压。
这是设备在反向工作时所能承受的最大电压。
VRRM通常高于VBR,以确保器件在正常操作中不会因反向电压而损坏。
5. VRsM(Non-Repetitive Peak Reverse Voltage):非反复峰值反向电压。
这是设备在非反复模式(如单次脉冲)下所能承受的最大反向电压。
6. VRwM(Reverse Working Voltage):反向工作电压。
这是设备在反向偏置时能够安全工作的电压。
7. Vpc(Maximum DC Blocking Voltage):最大直流截止电压。
这是肖特基二极管能够承受的最大直流电压,用于防止器件因过压而损坏。
8. Trr(Reverse Recovery Time):反向恢复时间。
这是肖特基二极管从反向偏置到正向偏置的恢复时间,通常很短,大约在几纳秒到几十纳秒之间。
很全的二极管参数二极管是一种常见的电子元器件,用于电子电路中的整流、开关、放大和限幅等多种应用。
下面将详细介绍二极管的各种参数。
1.电压参数:- 最大反向电压(Reverse Voltage, VR):二极管在反向工作时所能承受的最大电压。
- 顶部反向电压(Peak Reverse Voltage, VRM):二极管在瞬态工作条件下所能承受的最大反向电压。
- 额定反向电压(Rated Reverse Voltage, VRRM):二极管在稳态工作条件下所能承受的最大反向电压。
- 触发电压(Trigger Voltage, VT):在正向偏置条件下,二极管开始导通的最小电压。
2.电流参数:- 最大直流正向电流(Maximum DC Forward Current, IF):二极管在正向工作时所能承受的最大电流。
- 顶部正向电流(Peak Forward Current, IFM):二极管在瞬态工作条件下所能承受的最大正向电流。
- 额定正向电流(Rated Forward Current, IFRM):二极管在稳态工作条件下所能承受的最大正向电流。
- 最大反向电流(Maximum Reverse Current, IR):二极管在反向工作时所能承受的最大电流。
- 最大反向浸泡电流(Maximum Reverse Surge Current, IFSM):二极管在瞬态工作条件下所能承受的最大反向浸泡电流。
3.频率参数:- 额定反向恢复时间(Rated Reverse Recovery Time, trr):二极管从导通状态到截止状态所需的时间。
- 最大反向恢复时间(Maximum Reverse Recovery Time, trr):二极管从截止状态回到导通状态所需的最长时间。
4.功率参数:- 最大功耗(Maximum Power Dissipation, PD):二极管能够承受的最大功耗。
- 最大脉冲功耗(Maximum Pulse Power Dissipation, PDM):二极管能够承受的瞬态脉冲功耗。
[图]晶体二极管基础知识电源电路图[图]晶体二极管基础知识1.二极管的主要参数正向电流IF:在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
正向电压降VF:二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
最大整流电流(平均值)IOM:在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。
反向击穿电压VB:二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
正向反向峰值电压VRM:二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。
反向电流IR:在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。
结电容C:电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
最高工作频率FM:二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。
2.常用二极管(1)整流二极管将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,它是面结合型的功率器件,因结电容大,故工作频率低。
通常,IF在1安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;IF在1安以下的采用全塑料封装(见图二)由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的管子,也采用塑封形式。
(a)全密封金属结构(b)塑料封装(2)检波二极管检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件它具有较高的检波效率和良好的频率特性。
(3)开关二极管在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。
开关二极管有接触型,平面型和扩散台面型几种,一般IF<500毫安的硅开关二极管,多采用全密封环氧树脂,陶瓷片状封装,如图三所示,引脚较长的一端为正极。
图3、硅开关二极管全密封环环氧树脂陶瓷片状封装(4)稳压二极管稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为、稳压二极管(简称稳压管)其图形符号见图4图4、稳压二极管的图形符号稳压管的伏安特性曲线如图5所示,当反向电压达到Vz时,即使电压有一微小的增加,反向电流亦会猛增(反向击穿曲线很徒直)这时,二极管处于击穿状态,如果把击穿电流限制在一定的范围内,管子就可以长时间在反向击穿状态下稳定工作。
半导体二极管的主要参数描述二极管特性的物理量称为二极管的参数,它是反映二极管电性能的质量指标,是合理选择和使用二极管的主要依据。
在半导体器件手册或生产厂家的产品目录中,对各种型号的二极管均用表格列出其参数。
二极管的主要参数有以下几种:1.最大平均整流电流I F(A V)I F(A V)是指二极管长期工作时,允许通过的最大正向平均电流。
它与PN结的面积、材料及散热条件有关。
实际应用时,工作电流应小于I F(A V),否则,可能导致结温过高而烧毁PN结。
2.最高反向工作电压V RMV RM是指二极管反向运用时,所允许加的最大反向电压。
实际应用时,当反向电压增加到击穿电压V BR时,二极管可能被击穿损坏,因而,V RM通常取为(1/2 ~2/3)V BR。
3.反向电流I RI R是指二极管未被反向击穿时的反向电流。
理论上I R=I R(sat),但考虑表面漏电等因素,实际上I R稍大一些。
I R愈小,表明二极管的单向导电性能愈好。
另外,I R与温度密切相关,使用时应注意。
4.最高工作频率f Mf M是指二极管正常工作时,允许通过交流信号的最高频率。
实际应用时,不要超过此值,否则二极管的单向导电性将显著退化。
f M的大小主要由二极管的电容效应来决定。
5.二极管的电阻就二极管在电路中电流与电压的关系而言,可以把它看成一个等效电阻,且有直流电阻与交流电阻之别。
(1)直流等效电阻R D直流电阻定义为加在二极管两端的直流电压U D与流过二极管的直流电流I D 之比,即R D的大小与二极管的工作点有关。
通常用万用表测出来的二极管电阻即直流电阻。
不过应注意的是,使用不同的欧姆档测出来的直流等效电阻不同。
其原因是二极管工作点的位置不同。
一般二极管的正向直流电阻在几十欧姆到几千欧姆之间,反向直流电阻在几十千欧姆到几百千欧姆之间。
正反向直流电阻差距越大,二极管的单向导电性能越好。
(2)交流等效电阻r dr d亦随工作点而变化,是非线性电阻。
二极管参数VRRM,VRWM,VRSM的联系与区别
1,VRRM-- -反向重复峰值电压(反向浪涌电压,repetitive peak reverse voltage): The peak reverse voltage including all repetitive transient voltages,but excluding all nonrepetitive transient voltages.等同于VDC,也等同于VRWM或VR. VR---反向工作电压(反向直流电压). VRM---反向峰值电压(最高测试电压)
2.VRWM---反向工作峰值电压(working peak reverse voltage): The peak reverse voltage excluding all transient voltages.
3,nonrepetitive peak reverse voltage(VRSM): The peak reverse voltage including all nonrepetitive transient voltages but excluding all repetitive transient voltages.等同于VRM.
各个参数的定义以60HZ半正弦波进行测试.测试电压峰值要求最小40MHZ示波器带宽. 各个参数表示见下图
另外对于你所说的用不同带宽示波器观察到的反压峰值不同的问题,设想一下你用不同带宽的示波器测试电源输出噪声时的得到的值也不同就明白了.经验中选用二极管的安全反压值要降额至0.8VRRM值以下,而不是你测到的VRM值.实际上极短时间的VRM值是不会造成二极管损坏的.。