肖特基二极管是否可以并联使用?

肖特基二极管是否可以并联使用?

肖特基二极管

其 PN 结是由金属与 N 型半导体材料(硅或碳化硅)相结合形成的。

金属端为正极,N 型半导体为负极。

当金属与N型半导体接触时,由于金属的导带能级高于半导体的导带能级,而金属的价带能级低于半导体的价带能级,形成了肖特基势垒。这个势垒阻止了电子从半导体向金属方向的流动。

肖特基二极管名称由来

肖特基二极管(Schottky Diode)的名称来源于其发明者德国物理学家沃尔特·肖特基(Walter H. Schottky)。他首次提出了金属与半导体接触形成势垒的理论,这种势垒被称为“肖特基势垒”,而基于这一原理制成的二极管因此得名。

普通二极管

由 P 型半导体和 N 型半导体结合形成 PN 结。

P 型半导体中的空穴和 N 型半导体中的电子在 PN 结附近相互扩散,形成空间电荷区,即 PN 结,具有单向导电特性。

正向导通电压

肖特基二极管的正向导通电压较低,约为 0.4V 左右,

而普通硅二极管的正向导通电压约为 0.6V-0.7V,

锗二极管约为 0.2V-0.3V。

较低的正向导通电压使得肖特基二极管在导通时的功耗更低。

jrhz.info

为什么要在电源上串肖特基二极管?

主要是为了防止电源正极或负极接反。当然,使用电源适配器的产品,是不存在电源正负接反的问题。但,有些产品不是用电源适配器,用户会手动来接电源线,就有可能存在接反问题。

电源正负接反可能导致一些电路器件的损坏,这个要具体看器件或电路。

为什么要采用肖特基二极管?

主要是肖特基二极管的压降低,使得电压减的值小些,同样流过的电流,功耗损耗也低些。

为什么要采用肖特基二极管并联?

比如SS24管子,电流是2A,压降0.3V的话,管子上的功耗就达到0.6W,损耗功率很大,SS24管子就会发热严重,可能导致损坏。

并联肖特基二极管的目的,就是提高电流承载能力,即将电流分担给每个二极管,从而提高电路的电流处理能力,避免单个二极管过载,提高系统的稳定性和可靠性。

两个肖特基二极管并联会有什么问题?

不同批次、品牌、甚至同一型号的肖特基二极管之间,正向电压可能存在微小差异。

正向电压差异会导致电流在并联二极管之间的不均匀分配。比如管子D1压降0.65V,管子D2压降0.7V,那么大部分电流就会流过管子D1上,管子D1就会功耗大、过热。且SS24管子是硅肖特基二极管,是具有负温度特性的,温度也高反而导通压降越低,最后达不到均流,管子D1可能损坏。

怎么解决两个肖特基二极管并联电流不均衡问题?

1、可以在管子上串个小电阻,比如R1上流过大电流时,R1上的压降就会变大。使得D1和R1上的压降大于D2和R2的压降。那么,D2和R2就会进行分流了,可以达到均流问题。

2、使用碳化硅肖特基二极管,碳化硅二极管的导通电压是正温度系数的,随着温度升高压降也升高,这样也可以到达均流作用。不过,碳化硅肖特基二极管都是一些大封装的,大功率的。

如有错误或问题,欢迎留言交流,感谢!

——END——

丛林社会,从来不相信眼泪;再多的抱怨也没有用,不会有人可怜的

推荐阅读

MIPI与DVP接口摄像头:深度解析与应用指南

硬件学习之器件篇-磁环

LDO技术:线性调整率与负载调整率全解析

Layout面试题及答案:助你轻松应对面试(6)

MLCC电容加直流偏压时,为什么容值会变低?

特别声明:[肖特基二极管是否可以并联使用?] 该文观点仅代表作者本人,今日霍州系信息发布平台,霍州网仅提供信息存储空间服务。

猜你喜欢

揭开电表“飞转”、电费高的真相,避免被“坑”

一个家庭的用电设备总功率较大,而安装的电表额定电流只有 10A,当同时开启多个大功率电器时,电表就会因为负荷过大而加速转动,导致电费增加。 反之,如果电表额定电流过大,对于一些小功率电器的用电情况可能无法精确…

揭开电表“飞转”、电费高的真相,避免被“坑”

串联质谱法分析肽序列(串联质谱的几种模式)

通过分析疾病状态下蛋白质的表达模式和翻译后修饰,科学家可以识别出具有诊断或预测价值的生物标志物,从而推动个性化医疗的发展。这些子离子通过二级质谱分析,提供关于肽段序列的信息。为克服这些挑战,研究人员需要不断改…

串联质谱法分析肽序列(串联质谱的几种模式)

全国首家:小米之家服务升级门店宣布开业(中国第一家小米之家开业时间)

小米官方今日宣布,全国首家小米之家服务形象升级门店开业,服务区域全面焕新,门店位于北京市昌平区首开 LONG 街南区。…

全国首家:小米之家服务升级门店宣布开业(中国第一家小米之家开业时间)

筵席终散:老牌硬件媒体 AnandTech 主站及历史文章已不可用(筵席已散)

8 月 3 日消息,诞生于上个世纪末的老牌硬件媒体 AnandTech 在 2024 年 8 月 30日宣布停止内容更新,但也同时表示该媒体上级出版商 Future 将无限期保留站点本身和所有文章…

筵席终散:老牌硬件媒体 AnandTech 主站及历史文章已不可用(筵席已散)

荣耀MagicOS疯狂发力:多项新功能已在路上,且在推送过程中!(荣耀magic游戏)

关键除了折叠屏手机之外,系统本身也迎来了未来蓝图,已经有很多新的功能特性在路上了,接下来会进行推送。 针对用户反馈的显示效果优化,荣耀正聚焦于TOP应用的TOP页面进行打磨,优化成果将通过参数升级快速推送。…

荣耀MagicOS疯狂发力:多项新功能已在路上,且在推送过程中!(荣耀magic游戏)