Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über Schottky-Gleichrichter sowie ihre Anwendungen und Funktionsweisen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Liste der 11 Hersteller von Schottky-Gleichrichter und deren Firmenranking.
Inhaltsübersicht
Eine Schottky-Gleichrichterdiode ist eine Art von Diode, die zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung verwendet wird.
Im Vergleich zu herkömmlichen Gleichrichterdioden haben Schottky-Gleichrichterdioden ein schnelleres Schaltverhalten und einen geringeren Leckstrom in Sperrrichtung, was eine effiziente Leistungsumwandlung ermöglicht. Schottky-Gleichrichterdioden bestehen in der Regel aus einem Übergang aus Metall und n-Halbleitern.
Dieser Übergang bildet eine Elektronenbarriere, eine so genannte Schottky-Barriere, die ein schnelles Schalten ermöglicht. Schottky-Gleichrichterdioden haben außerdem einen geringen Durchlassspannungsabfall, was die Leistungsverluste verringert.
Schottky-Gleichrichterdioden werden häufig in Anwendungen wie Hochfrequenz-Gleichrichterschaltungen, Leistungselektronik und Leistungsumrichtern eingesetzt. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, die ein schnelles Schalten erfordern und bei denen die Energieeffizienz ein wichtiger Faktor ist.
In letzter Zeit hat sich die Schaltfrequenz von DC/DC-Wandlern erhöht, und Schottky-Gleichrichterdioden werden anstelle von PN-Übergangsdioden in ihren Gleichrichterschaltungen verwendet, da sie die Eigenschaften von Schottky-Gleichrichterdioden nutzen können.
Schottky-Gleichrichterdioden sind Halbleiterbauelemente mit speziellen Übergängen, den so genannten Schottky-Barrieren. Die Funktionsweise der Schottky-Gleichrichterdiode beruht auf den folgenden Eigenschaften der Schottky-Barriere:
Aufgrund des geringen Durchlassspannungsabfalls kann die Wechselspannung mit geringen Verlusten in Gleichspannung umgewandelt werden.
Schottky-Gleichrichterdioden sehen ähnlich aus wie allgemeine Gleichrichterdioden. Sie unterscheiden sich jedoch in den folgenden Punkten erheblich:
Die Durchlassspannung einer allgemeinen Gleichrichterdiode mit PN-Übergang beträgt etwa 0,6-0,7 V, während die einer Schottky-Gleichrichterdiode 0,2-0,3 V beträgt. Daher sind sie effektiv, wenn sie in Bereichen eingesetzt werden, in denen ein Spannungsabfall so weit wie möglich vermieden werden sollte.
Die extrem kurze Sperrerholungszeit, bis die Diode vollständig vom Ein-Zustand in den Aus-Zustand schaltet, führt dazu, dass diese Dioden häufig in Hochfrequenz-Gleichrichterschaltungen eingesetzt werden.
Da der Sperrstrom (Leckstrom) höher ist als bei allgemeinen Dioden, kann es zur Zerstörung durch thermisches Durchgehen kommen. Wenn die Sperrspannung hoch ist, erzeugt das Produkt aus Spannung und Sperrstrom Wärme in der Diode, so dass Schottky-Gleichrichterdioden mit hohem Sperrstrom anfällig für einen Geräteausfall aufgrund von thermischem Durchgehen sind.
Daher müssen bei der Schaltungsentwicklung sowohl die Nachteile als auch die Vorteile von Schottky-Gleichrichterdioden in vollem Umfang berücksichtigt werden.
Es gibt die folgenden Typen von Schottky-Gleichrichterdioden für die Gleichrichtung. Sie werden je nach Anwendung ausgewählt und in einer Vielzahl von Anwendungen wie elektronischen Schaltungen und Leistungssteuerungsgeräten eingesetzt.
Standard-Schottky-Gleichrichterdioden, die für allgemeine Gleichrichtungszwecke verwendet werden.
Sie werden für Anwendungen verwendet, bei denen schnelles Schalten erforderlich ist; sie haben eine schnellere Reaktionszeit und können mit höheren Frequenzen arbeiten.
Dies sind Dioden mit geringem Vorwärtsspannungsabfall. Sie sind für Anwendungen mit geringer Leistung geeignet, haben jedoch in der Regel einen höheren Sperrstrom.
Dies sind Dioden mit sehr geringem Leckstrom in Sperrrichtung. Sie sind für Anwendungen, die eine hohe Messgenauigkeit und Empfindlichkeit erfordern, geeignet. Allerdings ist die Durchlassspannung tendenziell höher.
Dies sind mehrere Schottky-Glechrichterdioden, die in ein einziges Gehäuse integriert sind. Hauptsächlich für die Montage in hoher Dichte und für Anwendungen mit hohen Strömen verwendet.
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4 | JGD Semiconductor Co., Ltd. | 10% |
5 | Rugao Lian Tuo Elektronik Co., Ltd. | 10% |
6 | Guangdong Huixin Electronics Technology Co., Ltd. | 10% |
7 | TRR Electronics Co., Ltd. | 10% |
8 | Schanghai YINT Elektronisch Co., GmbH | 10% |
9 | GNS Components | 10% |
10 | HY-LINE | 10% |
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1 | Changzhou Trustec Company | 10% |
2 | Nantong Hantech Electronics Co.,Ltd | 10% |
3 | Icarus Technology | 10% |
4 | JGD Semiconductor Co., Ltd. | 10% |
5 | Rugao Lian Tuo Elektronik Co., Ltd. | 10% |
6 | Guangdong Huixin Electronics Technology Co., Ltd. | 10% |
7 | TRR Electronics Co., Ltd. | 10% |
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