Что такое барьер шоттки

Диод Шоттки

Что такое диод Шоттки

Диод Шоттки относится к семейству диодов. Выглядит он почти также, как и его собратья, но есть небольшие отличия.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Простой диод выглядит на схемах вот так:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки обозначение диода на схеме

Стабилитрон уже обозначается, как диод с «кепочкой»

Диод Шоттки имеет две «кепочки»

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки обозначение диода шоттки на схеме

Чтобы проще запомнить, можно добавить голову и ножки и представить себе человечка, танцующего ламбаду)

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Обратное напряжение диода Шоттки

Итак, как вы помните, диод пропускает электрический ток только в одном направлении, а в другом направлении блокирует прохождение электрического тока до какого-то критического значения, называемым обратным напряжением диода.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Это значение можно найти в даташите

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки обратное напряжение диода

Для каждой марки диода оно разное

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Если превысить это значение, то произойдет пробой, и диод выйдет из строя.

Падение напряжения на диоде Шоттки

Если пропустить через такой диод прямой ток, то мощность, которая будет на нем рассеиваться, будет определяться формулой:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Vf — прямое падение напряжение на диоде, В

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Поэтому, одним из главных преимуществ диода Шоттки является то, что его прямое падение напряжения намного меньше, чем у простого диода. Следовательно, он будет меньше рассеивать тепло, или простым языком, меньше нагреваться.

Давайте рассмотрим один из примеров. Возьмем диод 1N4007. Его прямое падение напряжения составляет 0,83 Вольт, что типично для простого полупроводникового диода.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки падение напряжение на диоде в прямом включении

В настоящий момент через него проходит сила тока, равная 0,5 А. Давайте рассчитаем его рассеиваемую мощность в данный момент. P=0,83 x 0,5 = 0,415 Вт.

Если рассмотреть этот случай через тепловизор, то можно увидеть, что его температура корпуса составила 54,4 градуса по Цельсию.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Теперь давайте проведем тот же самый эксперимент с диодом Шоттки 1N5817. Как вы видите, его прямое падение напряжения составило примерно 0,35 В.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки падение напряжения на диоде Шоттки при прямом включении

При прохождении силы тока через диод Шоттки в 0,5 А, мы получим рассеиваемую мощность P=0,5 x 0,35 = 0,175 Вт. При этом тепловизор нам покажет, что температура корпуса уже будет 38,2 градуса.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Следовательно, Шоттки намного эффективнее, чем простой полупроводниковый диод в плане пропускания через себя прямого тока, так как он обладает меньшим падением напряжения, а следовательно, меньше рассеивает тепло в окружающее пространство и меньше нагревается.

Прямое падение напряжения можно также посмотреть и в даташитах. Например, прямое падение напряжения на диоде Шоттки 1N5817 можно найти из графика зависимости прямого тока от падения напряжения на диоде Шоттки

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки график зависимости прямого тока от напряжения

В нашем случае если следовать графо-аналитическому способу, то мы как раз получаем значение 0,35 В

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Диод Шоттки в ВЧ цепях

Также диоды Шоттки обладают быстрой скоростью переключения. Это значит, что мы можем использовать их в высокочастотных (ВЧ) цепях.

Итак, возьмем генератор частоты и выставим синус частотой в 60 Гц

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Возьмем диод 1N4007 и диод Шоттки 1N5817. Подключим их по простой схеме однополупериодного выпрямителя

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шотткиЧто такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

и будем снимать с них показания

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Как вы видите, оба они прекрасно справляются со своей задачей по выпрямлению сигнала на частоте в 60 Гц.

Но что будет, если мы увеличим частоту до 300 кГц?

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Ого! Диод Шоттки более-менее справляется со своей задачей, что нельзя сказать о простом диоде 1N4007. Простой диод не может справиться со своей задачей не пропускать обратный ток, поэтому на осциллограмме мы видим отрицательный выброс

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Отсюда можно сделать вывод: диоды Шоттки рекомендуется использовать в ВЧ цепях.

Обратный ток утечки

Но раз уж диоды Шоттки такие крутые, то почему бы их не использовать везде? Почему мы до сих пор используем простые диоды?

Если мы подключим диод в обратном направлении, то он будет блокировать прохождение электрического тока. Это верно, но не совсем. Очень маленький ток все равно будет проходить через диод. В некоторых случаях это не принимают во внимание. Этот маленький ток называется обратным током утечки. На английский манер это звучит как reverse leakage current.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Он очень мал, но имеет место быть.

Проведем простой опыт. Возьмем лабораторный блок питания, выставим на нем 19 В и подадим это напряжение на диод в обратном направлении

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Замеряем ток утечки

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки обратный ток утечки диода

Как вы видите, его значение составляет 0,1 мкА.

Давайте теперь повторим этот же самый опыт с диодом Шоттки

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки обратный ток утечки диода Шоттки

Ого, уже почти 20 мкА! Ну да, в некоторых случаях это сущие копейки и ими можно пренебречь. Но есть схемы, где все-таки недопустим такой незначительный ток. Например, в схемах пикового детектора

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки схема пик детектора

В этом случае эти 20 мкА будут весьма значительны.

Но есть также еще один камень преткновения. С увеличением температуры обратный ток утечки возрастает в разы!

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки зависимость обратного тока утечки от температуры корпуса диода Шоттки

Поэтому, вы не можете использовать Шоттки везде в схемах.

Но и это еще не все. Обратное напряжение для диодов Шоттки в разы меньше, чем для простых выпрямительных диодов. Это можно также увидеть из даташита. Если для диода 1N4007 обратное напряжение составляет 1000 В

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

То для диода Шоттки 1N5817 это обратное напряжение уже будет составлять всего-то 20 В

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Поэтому, если это напряжение превысит значение, которое описано в даташите, мы в итоге получим:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Применение диодов Шоттки

Диоды Шоттки находят достаточно широкое применение. Их можно найти везде, где требуется минимальное прямое падение напряжения, а также в цепях ВЧ. Чаще всего их можно увидеть в компьютерных блоках питания, а также в импульсных стабилизаторах напряжения.

Также эти диоды нашли применение в солнечных панелях, так как солнечные панели генерируют электрический ток только в светлое время суток. Чтобы в темное время суток не было обратного процесса потребления тока от аккумуляторов, в панели монтируют диоды Шоттки

В компьютерной технике чаще всего можно увидеть два диода в одном корпусе

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

При написании данной статьи использовался материал с этого видео

Источник

Диод Шоттки. Устройство, принцип работы и основные характеристики.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Приветствую всех на сайте MicroTechnics снова! Сегодня мы продолжим курс «Основы электроники«, и героем статьи станет еще один электронный компонент, а именно диод Шоттки. В недавних статьях мы рассматривали принцип работы и применение обычных диодов и стабилитронов:

И вот настало время диода Шоттки!

Основной отличительной особенностью этого элемента является малое падение напряжения при прямом включении (относительно обычного выпрямительного диода). Давайте разберемся, с чем же в данном случае связано это пониженное падение.

«Сердцем» диода Шоттки является не p-n переход, который образуется при соприкосновении двух полупроводников с разными типами проводимости, а так называемый барьер Шоттки. И элемент, и барьер названы так в честь немецкого физика Вальтера Шоттки, который занимался исследованием этих процессов и явлений в 1930-х годах.

Так вот барьер Шоттки — это переход между металлом и полупроводником. В обычном диоде у нас используется переход между полупроводниками p-типа и n-типа, а здесь уже совсем другая история — металл + полупроводник.

Для работы барьера Шоттки необходимо, чтобы работы выхода использующихся металла и полупроводника были различными. А работа выхода, в свою очередь, это энергия, которую необходимо сообщить электрону для его удаления из твердого тела. Рассмотрим случай, когда барьер образуется при контакте металла и полупроводника n-типа. Причем работа выхода электронов из полупроводника меньше, чем работа выхода из металла:

Здесь нам важно заметить, что поскольку \phi_ <М>> \phi_ <П>, то, напротив, j_ <М>. В результате этого при контакте металла и полупроводника в пограничной области буду скапливаться заряды:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Иными словами, из-за того, что работа выхода из полупроводника меньше, то электронам проще перейти из него в металл, чем наоборот, в обратном направлении. Но как и для p-n перехода этот процесс не будет протекать бесконечно. Эти заряды создадут дополнительное электрическое поле в граничной области, и, в результате, под действием этого поля токи термоэлектронной эмиссии выравняются.

Как видите, в целом, процессы, протекающие в барьере Шоттки, по своей сути очень похожи на то, что происходит в p-n переходе при контакте двух полупроводников. При подключении внешнего напряжения возникает дополнительное поле, которое смещает баланс токов в пограничной области.

Несмотря на некую схожесть процессов ключевым отличием является то, что в диоде Шоттки протекание тока как при прямом смещении, так и при обратном, связано исключительно с перемещением основных носителей заряда. То есть по сравнению с p-n переходом отсутствует диффузионная составляющая тока, которая связана с инжекцией неосновных носителей. А это, в свою очередь, приводит ко второй важнейшей отличительной особенности диодов Шоттки — повышенному быстродействию (поскольку отсутствуют рекомбинационные и диффузионные процессы).

Как вы помните, при прямом смещении в обычном диоде в полупроводниковых областях накапливаются неосновные носители заряда — дырки в n-области и электроны в p-области:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Так вот в момент перехода диода в закрытое состояние (при подаче обратного смещения) неосновные носители начинают перемещаться навстречу друг другу, что приводит к возникновению кратковременного импульса обратного тока. Для диодов Шоттки же этот негативный и нежелательный эффект фактически сводится на нет!

Итак, суммируем все, что мы рассмотрели, и построим вольт-амперную характеристику диода Шоттки и обычного выпрямительного диода:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

А теперь резюмируем плюсы и минусы этих элементов:

А теперь давайте проведем несколько практических экспериментов. Протестируем две аналогичные схемы на работу с сигналами высокой частоты. Только в одной схеме задействуем диод Шоттки, а в другой обычный выпрямительный диод и сравним осциллограммы сигналов на выходе.

На принципиальных схемах диод Шоттки обозначается так:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Тесты будем проводить на простой схеме однополупериодного выпрямителя:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Для эксперимента я взял диод Шоттки 10BQ015 и выпрямительный диод 1N4001. Попробуем подать на вход синусоиду с частотой 1 КГц:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Первый канал (желтый) — сигнал на входе
Второй канал (красный) — сигнал на выходе цепи с диодом Шоттки
Третий канал (синий) — сигнал на выходе цепи с обычным диодом

Результат вполне ожидаем. Диоды пропускают ток только в одном направлении, поэтому нижний полупериод входного сигнала срезается. Пока разницы, честно говоря, никакой не наблюдается. Увеличиваем частоту входного сигнала до 100 КГц:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Первый канал (желтый) — сигнал на входе
Второй канал (красный) — сигнал на выходе цепи с диодом Шоттки
Третий канал (синий) — сигнал на выходе цепи с обычным диодом

И здесь уже видим, что обычный диод с таким сигналом попросту перестает справляться. При переключении диода (из открытого состояния в закрытое) возникает нежелательный импульс обратного тока (в точности так, как мы и обсудили чуть ранее).

Итак, мы рассмотрели устройство, основные характеристики и принцип работы диода Шоттки. Давайте на этом и завершим сегодняшнюю статью, всем большое спасибо за уделенное время и до встречи в новых статьях!

Источник

Как работает диод с барьером Шоттки

Диод Шоттки был создан немецким физиком, инженером Вальтером Шоттки в 30-х годах прошлого века. Им было замечено, что электрическое поле влияет на свободные электроны, тем самым заставляя их вылетать из зоны проводимости. Буквально, это выглядит как выход из твердого тела. Эта зависимость получила свое название в честь ее первооткрывателя, то есть самого Вальтера Шоттки. В научной литературе подобное явление называется эффектом Шоттки.

В зоне контакта это приводит к появлению слоя, который содержит малое количество электронов и имеет выраженные вентильные свойства. Спустя некоторое время, они стали использоваться в электротехнике, в создании различного оборудования. В статье подробно описаны все особенности строения диода, сфера его применения и как он используется. В дополнении, статья содержит видеоролик и научную статья по выбранной теме.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Металл и полупроводник: особенности контакта

В контактной области полупроводниковых и металлических материалов эффект Шоттки приводит к образованию в полупроводнике слоя, сильно обеднённого электронами. Он обладает вентильными свойствами, присущими полупроводниковому p-n-переходу. Эта зона представляет собой преграду для носителей заряда, поэтому данные радиокомпоненты часто называют диодами с барьером Шоттки.

Элементы отличаются от обычных полупроводниковых вентилей следующими качествами:

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Следовательно, собственная ёмкость этого слоя стремится к нулю. Данное свойство делает диоды с барьером Шоттки предпочтительными для использования в высоко- и сверхвысокочастотных схемах, а также аппаратуре с импульсными режимами работы – всевозможных цифровых устройствах, системах управления электроникой и импульсных блоках питания.

Низковольтные диоды

Особенность диодов Шоттки состоит в том, что они являются низковольтными. Если приложенная разность потенциалов превышает некоторый допустимый уровень, то в соответствии с квантовыми законами происходит пробой, который в обычном полупроводниковом радиокомпоненте может быть туннельным, лавинным или тепловым. После первых двух диод восстанавливается и продолжает исправно работать. Тепловой пробой означает фатальную поломку.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Однако чувствительность этих радиокомпонентов не всегда является их недостатком. Например, благодаря этой характеристике диоды с барьером Шоттки используются в особо чувствительных гетеродинах, которые получают способность обрабатывать радиосигналы очень малой мощности.

В диодах с барьером Шоттки пробой всегда бывает только тепловым. Такова особенность металло-полупроводникового перехода. При большом обратном смещении элемент выходит из строя и нуждается в замене. Этим, кстати, объясняется сильная чувствительность диодов Шоттки к статическому электричеству – при их монтаже и обслуживании радиоаппаратуры с этими элементами необходимо заземлять спецодежду и инструменты.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Производство диодов Шоттки

В качестве полупроводниковой составляющей используются стандартные материалы – кремний, германий и арсенид галлия. На них в процессе изготовления радиокомпонентов напыляются такие металлы, как золото, серебро, палладий, вольфрам. Именно эти элементы таблицы Менделеева обеспечивают достаточно высокий потенциальный барьер, определяющий функциональность диодов Шоттки. Германиевые радиокомпоненты показывают высокую устойчивость к изменению температурного режима, поэтому данный материал чаще кремния и арсенида галлия используется при производстве диодов для мощных схем питания. Зато кремниевые и галлиевые элементы демонстрируют лучшие частотные параметры.

Диоды Шоттки в блоках питания

В системных блоках питания, диоды Шоттки используются для выпрямления тока каналов +3.3В и +5В, а, как известно, величина выходных токов этих каналов составляет десятки ампер, что приводит к необходимости очень серьезно относиться к вопросам быстродействия выпрямителей и снижения их энергетических потерь. Решение этих вопросов способно значительно увеличить КПД источников питания и повысить надежность работы силовых транзисторов первичной части блока питания.

Итак, для уменьшения динамических коммутационных потерь и устранения режима короткого замыкания при переключении, в самых сильноточных каналах (+3.3В и +5В), где эти потери наиболее значительны, в качестве выпрямительных элементов используются диоды Шоттки. Применение диодов Шоттки в этих каналах обусловлено следующими соображениями:

Так как в современных блоках питания очень мощным становится и канал напряжения +12В, то применение диодов Шоттки в этом канале также дало бы значительный энергетический эффект, однако их применение в канале +12В нецелесообразно. Это связано с тем, что при обратном напряжении свыше 50В (а в канале +12В обратное напряжение может достигать величины и 60В) диоды Шоттки начинают плохо переключаться (слишком долго и при этом возникают значительные обратные токи утечки), что приводит к потере всех преимуществ их применения. Поэтому в канале +12В используются быстродействующие кремниевые импульсные диоды.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Хотя промышленностью сейчас выпускаются диоды Шоттки и с большим обратным напряжением, но их использование в блоках питания считается нецелесообразным по разным причинам, в том числе и экономического плана. Но в любых правилах имеются исключения, поэтому в отдельных блоках питания можно встретить диодные сборки Шоттки и в каналах +12В. В современных системных блоках питания компьютеров диоды Шоттки представляют собой, как правило, диодные сборки из двух диодов (диодные полумосты), что однозначно повышает технологичность и компактность блоков питания, а также улучшает условия охлаждения диодов. Использование отдельных диодов, а не диодных сборок, является сейчас показателем низкокачественного блока питания.

Проявление неисправностей диодов Шоттки

Как уже отмечалось, неисправность диодов Шоттки является одной из основных проблем современных блоков питания. Так по каким же предварительным признакам можно предположительно определить их неисправность? Таких признаков несколько. Во-первых, при пробоях и утечках вторичных выпрямительных диодов, как правило, срабатывает защита, и блок питания не запускается. Это может проявляться по-разному:

Кроме того, необходимо осознавать, что в блоках питания с плохой и непродуманной схемотехникой, утечки выпрямительных диодов приводят к перегрузкам первичной цепи и к всплескам тока через силовые транзисторы, что может стать причиной их отказа. Таким образом, профессиональный подход к ремонту блоков питания, диктует обязательную проверку вторичных выпрямительных диодов при каждой замене силовых транзисторов-ключей первичной части блока питания.

Диагностика диодов Шоттки

Проверка и точная диагностика диодов Шоттки, на практике, является достаточно непростым делом, т. к. многое здесь определяется типом используемого измерительного прибора и опытом подобных измерений, хотя определить обычный пробой одного или двух диодов диодной сборки Шоттки не составляет особого труда. Для этого необходимо выпаять диодную сборку и проверить тестером оба диода согласно схеме на рис. 5. При подобной диагностике тестер необходимо установить в режим проверки диодов. Неисправный диод в обоих направлениях покажет одинаковое сопротивление (как правило, очень малое, т. е. покажет короткое замыкание), что и указывает на его непригодность для дальнейшего использования. Однако явные пробои диодных сборок в практике встречаются очень и очень редко.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Но все-таки, выявить «подозрительный» диод можно попытаться с помощью методики, заключающейся в измерении сопротивления его обратного перехода. Для этого будем пользоваться не режимом проверки диодов, а обычным омметром.

Внимание! При использовании этой методики следует помнить, что разные тестеры могут давать отличающиеся показания, что объясняется различием самих тестеров.

Итак, устанавливаем предел измерений на значение [20К] и измеряем обратное сопротивление диода (рис. 6). Как показывает практика, исправные диоды на этом пределе измерений должны показывать бесконечно большое сопротивление.

Что такое барьер шоттки. Смотреть фото Что такое барьер шоттки. Смотреть картинку Что такое барьер шоттки. Картинка про Что такое барьер шоттки. Фото Что такое барьер шоттки

Если же при измерении выявляется некоторое, как правило, небольшое сопротивление (2–10 КОм), то такой диод можно считать «очень подозрительным» и его лучше заменить, или хотя бы проверить методом замены. Если же проводить проверку на пределе измерений [200К], то даже исправные диоды могут показывать в обратном направлении очень небольшое сопротивление (единицы и десятки кОм), поэтому и рекомендуется использовать предел [20К]. Естественно, что на больших пределах измерений (2 Мом, 20 Мом и т. д.) даже абсолютно исправный диод оказывается полностью открытым, т. к. его p-n переходу прикладывается слишком высокое (для диодов Шоттки) обратное напряжение. На пределе [200К] можно проводить проверку сравнительным методом, т. е. брать гарантированно-исправный диод, измерять его обратное сопротивление и сравнивать с сопротивлением проверяемого диода. Значительные отличия в этих измерениях будут указывать на необходимость замены диодной сборки.

Иногда встречаются ситуации, когда выходит из строя только один из диодов сборки. В этом случае неисправность также легко выявляется методом сравнения обратного сопротивления двух диодов одной сборки. Диоды одной сборки должны иметь одинаковое сопротивление. Предложенную методику можно дополнить еще и проверкой на термическую устойчивость. Суть этой проверки заключается в следующем. В тот момент времени, когда проверяется сопротивление обратного перехода на пределе измерений [20K] (см. предыдущий абзац), необходимо коснуться разогретым паяльником контактов диодной сборки, обеспечивая тем самым прогрев ее кристалла.

Неисправная диодная сборка практически мгновенно начинает «плыть», т. е. ее обратное сопротивление начинает очень быстро уменьшаться, в то время как исправная диодная сборка достаточно долго удерживает обратное сопротивление на бесконечно большом значении. Эта проверка очень важна, т. к. при работе диодная сборка сильно нагревается (не зря же ее размещают на радиаторе) и вследствие нагрева изменяет свои характеристики. Рассмотренная методика обеспечивает проверку устойчивости характеристик диодов Шоттки к температурным колебаниям, ведь увеличение температуры корпуса до 100 или 125°C увеличивает значение обратного тока утечки в сто раз (см. данные табл. 1).

Вот так можно попытаться проверить диод Шоттки, однако предложенными методиками не стоит злоупотреблять, т. е. не следует проводить проверки на слишком большом пределе измерений сопротивления и слишком сильно разогревать диод, т. к. теоретически, все это может привести к повреждению диода.

Кроме того, из-за возможности отказа диодов Шоттки под действием температуры, необходимо строго соблюдать все рекомендуемые условия пайки (температурный режим и время пайки). Хотя надо отдать должное производителям диодов, так как многие из них добились того, что монтаж сборок можно осуществлять при высокой температуре 250 °C в течение 10 секунд.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *