Барьер шоттки что это

Диод Шоттки обязан своим названием и появлением в электронике немецкому физику изобретателю Вальтеру Шоттки, который в 1938 году, изучая только что открытый барьерный эффект, подтвердил выдвинутую ранее теорию, согласно которой хоть эмиссии электронов из металла и препятствует потенциальный барьер, но по мере увеличения прикладываемого внешнего электрического поля этот барьер будет снижаться. Вальтер Шоттки открыл этот эффект, который затем и назвали эффектом Шоттки, в честь ученого.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Создадим условия, когда при контакте полупроводника, например n-типа, с металлом термодинамическая работа выхода электронов из металла была бы больше, чем термодинамическая работа выхода электронов из полупроводника. В таких условиях, в соответствии с уравнением Ричардсона, ток термоэлектронной эмиссии с поверхности полупроводника окажется больше, чем ток термоэлектронной эмиссии с поверхности металла:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

В начальный момент времени, при контакте названных материалов, ток от полупроводника в металл превысит обратный ток (из металла в полупроводник), в результате чего в приповерхностных областях как полупроводника, так и металла — станут накапливаться объемные заряды — положительные в полупроводнике и отрицательные — в металле. В контактной области возникнет электрическое поле, образованное этими зарядами, и будет иметь место изгиб энергетических зон.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Под действием поля термодинамическая работа выхода для полупроводника возрастет, и возрастание будет происходить до тех пор, пока в контактной области не уравняются термодинамические работы выхода, и соответствующие им токи термоэлектронной эмиссии применительно к поверхности.

Картина перехода к равновесному состоянию с формированием потенциального барьера для полупроводника p-типа и металла аналогична рассмотренному примеру с полупроводником n-типа и металла. Роль внешнего напряжения — регулировка высоты потенциального барьера и напряженности электрического поля в области пространственного заряда полупроводника.

На рисунке выше представлены зонные диаграммы различных этапов формирования барьера Шоттки. В условиях равновесия в области контакта токи термоэлектронной эмиссии выравнялись, вследствие эффекта поля возник потенциальный барьер, высота которого равна разности термодинамических работ выхода: φк = ФМе — Фп/п.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Очевидно, вольт-амперная характеристика для барьера Шоттки получается несимметричной. В прямом направлении ток растет по экспоненте вместе с ростом прикладываемого напряжения. В обратном направлении ток не зависит от напряжения. В обоих случаях ток обусловлен электронами в качестве основных носителей заряда.

Диоды Шоттки поэтому отличаются быстродействием, ведь в них исключены диффузные и рекомбинационные процессы, требующие дополнительного времени. С изменением числа носителей и связана зависимость тока от напряжения, ибо в процессе переноса заряда участвуют эти носители. Внешнее напряжение меняет число электронов, способных перейти с одной стороны барьера Шоттки на другую его сторону.

Здесь даже малый начальный ток через контактную область приводит к выделению тепла, которое затем способствует появлению дополнительных носителей тока. При этом отсутствует инжекция неосновных носителей заряда.

У диодов Шоттки поэтому отсутствует диффузная емкость, поскольку нет неосновных носителей, и как следствие — быстродействие достаточно высокое по сравнению с полупроводниковыми диодами. Получается подобие резкого несимметричного p-n-перехода.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Обозначение диода Шоттки на схемах

Диоды Шоттки сегодня

На сегодняшний день диоды Шоттки распространены весьма широко в электронных устройствах. На схемах они изображаются по иному, чем обычные диоды. Часто можно встретить сдвоенные выпрямительные диоды Шоттки, выполненные в трехвыводном корпусе свойственном силовым ключам. Такие сдвоенные конструкции содержат внутри два диода Шоттки, объединенные катодами или анодами, чаще — катодами.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Особенность барьера Шоттки в диодах, применительно к малому падению напряжения, проявляется при приложенных напряжениях до 60 вольт, хотя быстродействие остается непоколебимым. Сегодня диоды Шоттки типа 25CTQ045 (на напряжение до 45 вольт, на ток до 30 ампер для каждого из пары диодов в сборке) можно встретить во многих импульсных источниках питания, где они служат в качестве силовых выпрямителей для токов частотой до нескольких сотен килогерц.

Нельзя не затронуть тему недостатков диодов Шоттки, они конечно есть, и их два. Во-первых, кратковременное превышение критического напряжения мгновенно выведет диод из строя. Во-вторых, температура сильно влияет на максимальный обратный ток. При очень высокой температуре перехода диод просто пробьет даже при работе под номинальным напряжением.

Ни один радиолюбитель не обходится без диодов Шоттки в своей практике. Здесь можно отметить наиболее популярные диоды: 1N5817, 1N5818, 1N5819, 1N5822, SK12, SK13, SK14. Эти диоды есть как в выводном исполнении, так и в SMD. Главное, за что радиолюбители их так ценят — высокое быстродействие и малое падение напряжения на переходе — максимум 0,55 вольт — при невысокой цене данных компонентов.

Редкая печатная плата обходится без диодов Шоттки в том или ином назначении. Где-то диод Шоттки служит в качестве маломощного выпрямителя для цепи обратной связи, где-то — в качестве стабилизатора напряжения на уровне 0,3 — 0,4 вольт, а где-то является детектором.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

В приведенной таблице вы можете видеть параметры наиболее распространенных сегодня маломощных диодов Шоттки.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Диод Шоттки. Устройство, принцип работы и основные характеристики.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Тесты будем проводить на простой схеме однополупериодного выпрямителя:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Диоды Шоттки: что это такое, чем отличается, как работает

Устройство получило свое название в честь Вальтера Шоттки, немецкого изобретателя и физика, открывшего квантовую зависимость, согласно которой внешнее электрическое поле принуждает покидать зону проводимости все свободные электроны. Впоследствии ученый был награжден медалью Хьюза за свою деятельность. Примечательно, что имея отношение к теоретической физике, данное открытие находит активное практическое применение.

Содержание статьи

Диод Шоттки является представителем полупроводниковых элементов, обладающих барьером и отличающихся малым падением напряжения при прямом введении компонента в электрическую цепь (от 0,2 до 0,4 вольт). Благодаря простоте конструкции, оперативной возобновляемости заряда, неприхотливости и большому значению тока утечки, барьерный диод активно используется в современной радиоэлектронике.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Отличия от обычного диода

Данный компонент пропускает электрический ток в одном направлении и не пропускает его в другом, как и другие классические диоды, но обеспечивает высокое быстродействие и малое падение напряжения при переходе.

Важнейшая особенность диода Шоттки – вместо привычного электронно-дырочного перехода применяется принцип контакта между металлическими и различными полупроводниковыми материалами, что положительно влияет на повышение рабочей частоты. Диффузная емкость и процесс рекомбинации не проявляются в области контакта, поскольку в так называемой переходной зоне отсутствуют неосновные носители заряда. Собственная емкость данного слоя при этом стремится к 0.

Таким образом, данные изделия являются СВЧ-диодами различного назначения:

Другая особенность заключается в том, что большая часть диодов Шоттки состоит из низковольтных и чувствительных к статическому напряжению моделей. Однако воспринимать это как категорический недостаток неверно, поскольку это дает возможность использовать данные средства для обработки радиосигналов малой мощности.

Наконец, такие изделия отличаются большей стабильностью при подаче электрического тока, чем прочие аналоги, поскольку в их корпус внедрены кристаллические образования (кремниевая подложка).

Как устроен диод Шоттки

Структура элемента включает в себя несколько частей:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Основа, как правило, изготавливается из кремния или арсенида галлия, но если требуется обеспечить схеме высокую устойчивость к изменению температурного режима, используется германий. В качестве материала для напыления применяется палладий, серебро, платина, вольфрам, алюминий или золото. Примечательно, что тыльная сторона полупроводника легируется сильнее. Уровень легирования и разновидность металла оказывают влияние на характеристики выпрямления.

Принцип работы основан на особенностях барьера. В полупроводнике, в контактной области, образуется слой, значительно обедненный электронами, но обладающий вентильными свойствами. Таким образом, появляется барьер для носителей заряда.

В зависимости от мощности существует несколько типов диодов Шоттки:

Исходя из конструктивных особенностей, различают виды для поверхностного или объемного монтажа, а также модули и выпрямительные аналоги. Выбирая выпрямительные компоненты, следует обращать внимание на показатели тока и напряжения, а также материал конструкции и способ монтирования. Также различают 3 вариации диодных сборок: модели с общим анодом, элементы с удвоением и тремя выводами, а также разновидности, которые имеют вывод с общего катода. Для всех типов действует ограничение допустимого обратного напряжения, величиной 1200 вольт.

Применение диодов Шоттки

Компоненты активно эксплуатируются в составе разных приборов и оборудования:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Изделия эксплуатируются везде, где требуется минимальное прямое падение напряжения. Популярность обусловлена преимуществами диодов Шоттки, которые позволяют восстанавливать обратное сопротивление электрического тока, стабилизировать напряжение, принимать на себя излучения, а также увеличить эффективность конечных приборов.

Несмотря на преимущества, такие приборы обладают недостатками. Но их всего два:

Существует три основные неисправности, которые могут произойти с диодами данного типа: обрыв, пробой и утечка (выявить сложнее всего). Диагностика осуществляется при помощи универсального тестера (мультиметр). Для получения точных результатов проверка потребует пайки и измерения обратного сопротивления. В случае использования типового тестера следует учитывать указанный показатель электрического тока.

Как маркируется диод Шоттки и обозначается на схемах

Зачастую диод Шоттки на схеме обозначается как обычный диод, а дополнительная информация о типе компонента указывается в спецификации.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Как правило, маркировка диодов Шоттки представляет собой набор символов, нанесенных на корпус изделия согласно международным стандартам. В зависимости от страны производителя маркировки могут различаться. В любом случае расшифровать код можно при помощи радиотехнических справочников.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

В случае необходимости можно заменить стандартный диод можно аналогичным устройством с барьером – главное, чтобы совпадали параметры тока и напряжения. Но монтировать классическое изделие вместо барьерного аналога категорически не рекомендуется, поскольку из-за перегрева оно быстро выйдет из строя. Опытные радиотехники могут подобрать элемент с запасом по мощности, проанализировав всю схему.

Источник

Диод Шоттки

Что такое диод Шоттки

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Простой диод выглядит на схемах вот так:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это обозначение диода на схеме

Стабилитрон уже обозначается, как диод с «кепочкой»

Диод Шоттки имеет две «кепочки»

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это обозначение диода шоттки на схеме

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Это значение можно найти в даташите

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это обратное напряжение диода

Для каждой марки диода оно разное

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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:

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Vf — прямое падение напряжение на диоде, В

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это 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.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это 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.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это график зависимости прямого тока от напряжения

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что этоБарьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

и будем снимать с них показания

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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?

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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.

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Замеряем ток утечки

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это обратный ток утечки диода

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

Давайте теперь повторим этот же самый опыт с диодом Шоттки

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это 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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это 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!

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это 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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

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

Барьер шоттки что это. Смотреть фото Барьер шоттки что это. Смотреть картинку Барьер шоттки что это. Картинка про Барьер шоттки что это. Фото Барьер шоттки что это

При написании данной статьи использовался материал с этого видео

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *