VÝKONOVÉ DIODY 5000 A 0,1 A I FAV 50 V U RRM V

Podobné dokumenty
ZÁVĚRNÉ VLASTNOSTI PŘECHODU PN

n(- ) = n p FEKT VUT v Brně ESO / L3 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / L3 / J.Boušek x p x 0 N A E = 0

Základní vlastnosti polovodičů

TYRISTORY. Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor

Pasivní tvarovací obvody RC

Analogový komparátor

Bipolární tranzistor jako

Teplota. 3 kt. Boltzmanova konstanta k = J K -1. definice teploty. tlaky v obou částech se vyrovnají

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství fyziky pro SŠ pro akademický rok 2010/2011

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_17_Klopné obvody RS, JK, D, T. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

Přechod PN. Přechod PN - pásový diagram. Přechod PN strmý, asymetrický. kontakt přechod PN kontakt. (dotace) Rozložení příměsí. N-typ.

Neřízené polovodičové prvky

ENERGIE MEZI ZÁŘENZ VZORKEM

SP NV Normalita-vlastnosti

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5

10 Lineární elasticita

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

OBJEKTOVÁ ALGEBRA. Zdeněk Pezlar. Ústav Informatiky, Provozně-ekonomická fakulta MZLU, Brno, ČR. Abstrakt

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Komponenty výkonové elektrotechniky

Odezva na obecnou periodickou budící funkci. Iva Petríková Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

Sekvenční logické obvody(lso)

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

1 Úvod. 2 Fázové rozhraní. Čs. čas. fyz. 51 (2001) Vybrané modely vzniku a růstu krystalické fáze

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Iontozvukové vlny (elektrostatické nízkofrekvenční vlny) jsou to podélné vlny podobné klasickému zvuku. B e kt

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové:

9 Viskoelastické modely

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

Parametry a aplikace diod

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Oteplování a dimenzování motorů

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

Řešení soustav lineárních rovnic

Metody získávání nízkých tlaků

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

23. Mechanické vlnění

Strana Strana 17-5

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

Světlo v izotropním látkovém prostředí a na rozhraní izotropní bezztrátové dielektrikum je charakterizováno skalární permitivitou ε = εε.

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

elektrony v pevné látce verze 1. prosince 2016

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

Popis obvodů U2402B, U2405B

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1.6. Srovnání empirických a teoretických parametrů (4.-5.předn.)

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

Přednáška 1. Elektrické zařízení vs Elektrický obvod. Obvodové veličiny. Časové průběhy obvodových veličin

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Zákony bilance. Bilance hmotnosti Bilance hybnosti Bilance momentu hybnosti Bilance mechanické energie

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Základní vztahy z reologie a reologického modelování

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Elektronika I ISBN Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, Ing. Oldřich Kratochvíl

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor),

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Nelineární systémy. 3 / Matematické základy

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

Časová relé KAP.-STRANA. Instalační provedení

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2016

Strana Strana 17-2

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Analýza a zpracování signálů. 2. Analogové a diskrétní signály

β. Potom dopadající výkon bude

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/ Mgr. Petr Pavelka. Datum: Ročník: 9.

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

ESTIMATION OF DENSITY FUNCTION PARAMETERS WITH CENSORED DATA FROM PRODUCT LIFE TESTS

5.16 Měření a analýza odběru elektrické energie svítidly a jejich rušivé vlivy na distribuční síť

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Geometrické modelování. Diferenciáln

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Transkript:

VÝKONOVÉ DIODY Výkoové polovodičové diody se v aplikacích používají k zabezpečeí průchodu proudu jedím směrem, ejčasěji k usměrňováí sřídavého proudu.,1 A I AV 5 A 5 V RRM 1 V Věkerých aplikacích je požadová rychlý přechod z propusého savu do závěrého savu a aopak.

PROPSTNÝ STAV VÝKONOVÉ DIODY Při polarizaci v přímém směru, bude diodou proéka proud I. Na diodě se usaví úbyek apěí Závislos f(i azýváme propusou charakerisikou diody + + P Úbyky apěí a přechodech P + I a N + I N I P + N kt e l H Úbyek apěí a sředí oblasi I je z ejvěší čási dá odporem, kerý klade průchodu proudu oblas mezi krajími vrsvami P + a N +. Podle Ohmova zákoa plaí E /γ, kodukivia γ e(µ +pµ p

d d a x L Rozložeí kocerace erovovážých osičů lze získa pomocí rovice koiuiy L D a a H τ D D D a p p p + + 1 1 µ µ µ µ Proud přechody P + I a N + I je difúzí / d d ed x w p / d d ed x w ( + a a p p a a L w L x L w L x el x cosh sih sih cosh a H µ µ µ µ τ

Elekrické pole ve sředí oblasi je možo vyjádři vzahem E ( x e kt d ( µ + µ ( x e ( x µ + µ dx p µ µ p p Napěí a sředí oblasi je možo získa iegrací I w / w / E( x dx edoduché řešeí je možo získa pro případ w/l a >> 1 a µ /µ p b I π b kt e exp w L B kt e exp w L ( b + 1 a a Při vysoké koceraci dochází k rozpylu osičů a osičích, klesá pohyblivos µ Důsledkem rozpylu osičů a osičích je růs úbyku apěí I s rosoucí proudovou husoou. K1 l + K H m,5 < m <,75

K K 1 + K l 1 H + K l + K m m pro w > L K w L ~ exp Pro zjedodušeí obvodových simulací se V-A charakerisika diody ahrazuje přímkou + ( TO r T I I AV je ypový (jmeoviý proud r T π I AV r T rose s poměrem w/l (T klesá s rosoucí eploou r T rose s rosoucí eploou

ZÁVĚRNÉ VLASTNOSTI DIODY Velikos maximálího dosažielého průrazého apěí srmého roviého přechodu PN (pro N A >> N D Dosažielé průrazé závěré apěí R(BR BR je omezeo způsobem zakočeí přechodu PN BR ε rε E en BR D Zkoseí povrchu N Oblas prosorového áboje přechod P + Přechod P + Oblas prosorového áboje N

ε ε E Pro vysoké průrazé apěí BR je zapořebí r BR BR maeriál o ízké koceraci doorů N D end velká šířka oblasi prosorového áboje a edy i velká w N. velká vzdáleos w mezi emiory N + a P +. Požadavek současého dosažeí vysokého R(BR a ízkých propusých zrá je koflikí. Nízké úbyky apěí je možo dosáhou pouze při zachováí dlouhé doby živoa erovovážých osičů τ vprůběhu echologického procesu Normálí kosrukce (NPT e N D R( BR EBRd N d ε ε I N Kosrukce se slačeým polem (PT e N Dν R( BR EBRwN wn ε ε I

Výhody PT kosrukce: je možo sejého závěrého apěí dosáhou při meší vzdáleosi w krajích N + a P + vrsev, čemuž odpovídá ižší propusé apěí při sejé proudové husoě a sejé době živoa osičů, je možé dosáhou sejého závěrého apěí a sejé propusé charakerisiky při kraší době živoa osičů. Nevýhody PT kosrukce: problém povrchového zakočeí přechodu PN možos vziku oscilací v průběhu procesu závěrého zoaveí

Pro každý yp součásky je saove (s ohledem a epelou sabiliu rozsah přípusých provozích eplo maximálí opakovaelý závěrý proud I RRM,< I RM opakovaelé závěré apěí RRM, ejvyšší přípusé okamžié apěí, kerým je možé periodicky zaěžova součásky v závěrém směru v celém rozsahu pracovích eplo.. I AV 1 5 16 6 (A I RM 4 6 1 (ma

DYNAMICKÉ PROCESY VE VÝKONOVÝCH DIODÁCH Rozložeí kocerace osičů v objemu součásky v propusém a závěrém savu se výrazě liší Propusý sav oblas mezi emiory N + a P + zaplavea erovováými osiči Závěrý sav a přechodu PN oblas prosorového áboje zcela zbaveá volých osičů

PŘECHOD ZE ZÁVĚRNÉHO DO PROPSTNÉHO STAV (zapíací proces Vějším zdrojem je v obvodu vyuce árůs propusého proudu s vysokým di /d. Viří vrsvy jsou posupě zaplavováy osiči ijekovaými z krajích N + a P + vrsev ( ( ( ( ( ( ( ( u u u u u u u u Dem Ohm N P I N P + + + + + fr - doba propusého zoaveí

PŘECHOD Z PROPSTNÉHO DO ZÁVĚRNÉHO STAV (vypíací proces Při změě směru proudu v obvodu zbývá v bázi diody áboj erovovážých osičů s f I.5 I rrm I rrm - RW Teprve až klese vlivem odvedeí a rekombiace kocerace osičů v mísě přechodu PN a rovovážou hodou, může se a přechodu PN začí vyváře oblas prosorového áboje a dochází k zoaveí závěrých vlasosí diody.

Možosi řešeí: Řešeí rovice koiuiy okrajové podmíky x (, x (, 1 ( x, + τ e x ( ed (, x současě s Poissoovou rovicí dive r div grad e( p + N ε ε r D NA Numerické simulace Řešeí v přiblížeí ábojové aalýzy Dává semikvaiaiví výsledky dq d Q i ( τ H

dq d Q i ( τ V propusém savu diodou prochází kosaí proud I Q( esliže Q( H ( 1 i I I τ τ H τ H 1 exp τ H H + I 1 blas prosorového áboje se vyvoří, když áboj klese a hodou Q 1 v čase + s, y proud dosáhe hodoy I rrm. τ > + s eff wrτ τ Cπ D * H * H a + w R + ( exp s i I rrm τ eff w R w N d je šířka oblasi, ve keré zůsávají erovovážé osiče po vyvořeí oblasi prosorového áboje a přechodu PN

Proces závěrého zoaveí bývá obvykle charakerizová dobou závěrého zoaveí rr a ábojem závěrého zoaveí (komuačím ábojem Q rr. ( rr Qrr i d Q rr 1 I rrm rr 1 s di d rr

Pokud je dioda zapojea do série s idukčosí, vziká v průběhu procesu závěrého zoaveí vlivem přerušeí průchodu proudu a diodě přepěí, e-li maximálí pracoví apěí RW ( di d rrm RW 1+ RW 1 + dir d s f diod s PT kosrukcí mohou vzikou vysoká přepěí, případě výrazé oscilace

Diody s měkkým zoaveím (sof diodes Pro dosažeí měkkého zoaveí ( f > s je řeba síži koceraci osičů a sraě P + Toho je možo dosáhou τ cos Sížeím doby živoa pod emiorem P + (ozařováí prooy, He ++, difúze Ir, apod. B Sížeím ijekčí účiosi emioru P +

Výkoové Schokyho Diody Přeos áboje v Schokyho diodách je realizová majoriími osiči Časové kosay zapíáí a vypíáí spojey pouze s abiím kapaciy oblasi prosorového áboje a přechodu polovodič kov A - + K Důležiým paramerem je rezisivia ρ N V 3 4 BR ρ N RS ρ - 1 N C ρ N W V BN W c W v S rosoucím ρ N rose průrazé apěí, rose časová kosaa R s C a zhoršuje se propusá charakerisika V B R N R N+ R c A A - + Epiaxial layer Subsrae p + + K p + K

(b Rychlá dioda může bý realizováa paralelí iegrací MNN+ Schokyho diody a P+NN+ diody (ozačuje se MPS, SPIN, BS. A 1 1 A/mm 1-1 MPS diode p + -- + diode Schoky diode 1 - + p + Schoky diode A 1-3..4.6.8 1 (a K V V (c K i 5 µm Schoky MPS PIN p + Schoky diode