整流二极管反向恢复过程揭秘:从原理到影响
出处:网络整理 发布于:2025-06-17 16:32:00
在电力电子技术飞速发展的今天,高频化和模块化已成为主流趋势。快恢复二极管作为一种具备开关特性良好、反向恢复时间短等显著特点的半导体二极管,在各类高频逆变装置和斩波调速装置中得到了广泛应用。它主要用于开关电源、PWM 脉宽调制器、变频器等电子电路,承担着高频整流、续流、吸收、隔离和箝位等重要功能。下面,我们将深入探讨整流二极管的反向恢复过程。
整流二极管反向恢复过程概述
当电压由正向变为反向时,电流并不会立刻变为 (-I0)。在一段时间 ts 内,正向电流始终很大,二极管并不关断。经过 ts 后,正向电流才逐渐变小,再经过 tf 时间,二极管的电流才变为 (-I0)。其中,ts 称为储存时间,tf 称为下降时间,tr = ts + tf 称为反向恢复时间,这一过程就是反向恢复过程。
整流二极管反向恢复过程详细图解
二极管从正向导通到截止的反向恢复过程
在 t1 时刻,V1 突然从 + VF 变为 - VR。在理想情况下,二极管将立刻转为截止,电路中应只有很小的反向电流。但实际情况是,二极管并不立刻截止,而是先由正向的 IF 变到一个很大的反向电流 IR = VR/RL,这个电流维持一段时间 tS 后才开始逐渐下降,再经过 tt 后,下降到一个很小的数值 0.1IR,这时二极管才进入反向截止状态。
产生反向恢复过程的原因 —— 电荷存储效应
产生上述现象的原因是,当二极管外加正向电压 VF 时,载流子不断扩散而存储。当外加正向电压时,P 区空穴向 N 区扩散,N 区电子向 P 区扩散,这不仅使势垒区(耗尽区)变窄,还使载流子有相当数量的存储,在 P 区内存储了电子,而在 N 区内存储了空穴,它们都是非平衡少数载流子。
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