あなたは謎を知りませんが、ショットキーダイオードの動向、

  一方で、ショットキーダイオードは、何十年も市場に出回っている、新しい開発および製品は、その機能を強化し続け、アプリケーションの可能性を拡張してきました。ソーラーパネルや車に加えて、彼らは今も、ノートブックコンピュータ、スマートフォンやタブレットの充電器で使用されています。しかし、ダイオードのどのような適切なソリューション時間を選択での使用に適しているとそれが考慮されるべき?

  その高いスイッチング速度で、ショットキーダイオードマイクロ波領域までの高周波用途のために主に。また、これは彼らの低飽和容量によるものです。したがって、それらは一般的に、スイッチング電源におけるフリーホイーリングダイオードまたは整流ダイオードの形態における誘起電圧を低減するために、保護ダイオードとして使用され、それはまた、検出回路の復調器として使用されます。

  異なるバージョン

  ただし、すべてのショットキー・ダイオードは同じです。例えば、高250Vの電圧、及び砒化ガリウム、シリコンカーバイド又はシリコンゲルマニウム半導体材料用シリコンのほとんどは1700V 200の阻止電圧として使用されます。より低い動作電流よりも低い低閾値は約0.4V、0.1Vの電圧を有するシリコンショットキーダイオード。これは、これまでおよそ1V半導体の電圧を下回っている-半導体接合。

  ショットキーダイオードは、コレクタベース接合シリコンバイポーラトランジスタは、トランジスタの飽和を防止するために、並列に切り替えることができ、トランジスタは大幅に高速遮断状態に切り替えることができます。しかし、彼らは、シリコン系半導体の比を有する - 半導体ダイオード高い漏れ電流を、迅速に高いブロッキング電圧で高伝導損失につながります。
あなたは謎を知りませんが、ショットキーダイオードの動向、

  MBR DSTとパワー半導体:これらの欠点を軽減するために、リテルヒューズは最近、二つの新しい製品ラインを発表しました。シリコンベースのショットキーダイオード技術のMBR直列整流ダイオード、低リーク電流だけでなく、高い耐熱性と低い順方向電圧を提供します。彼らは、高周波スイッチング電源装置、還流ダイオード、DC / DCコンバータ、無停電電源極性保護に非常に適しています。彼らはまた、すべての商業用および産業用アプリケーションのための一般的な要件を満たすことができます。

  接合ガードリングを有する高温度条件の厳しい高温環境のためのこれらのダイオードは、強度と耐久性を向上させることができます。彼らは、高速特性、低リーク電流及び低順方向電圧をスイッチングし、高い接合部温度で高いインピーダンスを有しているので、開発者はしばしば、MBRショットキー整流ダイオードを使用します。これらは従来のダイオードよりも少ない熱を生成するので、一層熱的および電気的損失を低減します。

  MBRシリーズ、ショットキーバリア整流器は、低い順方向電圧と低い漏れ電流を有するのDSTシリーズと比較し、ひいてはより高いシステム効率を有します。それと同時に、彼らは、高い飽和容量を有し、超高周波用途に適していません。それ以外の場合は、2つのシリーズは、同じアプリケーションに適しても、ほぼ同じ特性を持っています。特定の用途のための回路設計は、それらがパッケージタイプの多様性を有し、単一チップまたは2チップ構成は任意です。

  リテルヒューズ・ダイオードは、特定の用途のためにカスタマイズすることができます。同社はまた、機能性、包装、一貫の配信に関して、顧客ニーズへの対応をパーソナライズ、特定のアプリケーションに最適なソリューションを開発することが可能です。

  第二に、実用的なアプリケーション

  典型的な用途は、太陽電池パネルやスイッチモード電源としてショットキーダイオードを含みます。その理由は、現在のスイッチモード電源は、時には小さなアプリケーションの200kHzまで20kHzの通常の動作周波数よりも高いことです。このように、一方、DSTは親しまれてきたが、主な用途は、ダイオードMBRの分野です。

  今日では、スイッチング電源装置は、ますますノートPCやタブレットPCの電源アダプタ、USB充電器スマートフォン、デスクトップコンピュータ、ネットワーク機器、セットトップボックス、ワイヤレスルータ、および他の多くのデバイスを含む、直流に交流電流に変換するために使用されています内蔵電源。

  機器の一部は、プロセッサまたはメモリユニットと、その動作のために必要と(オルタネータ家庭のコンセントや車で、例えば)交流電流によって給電した場合、電源スイッチが通常インストールされています。
あなたは謎を知りませんが、ショットキーダイオードの動向、

  従って、主電源の用途に使用される電力整流器は、交流発電機からの交流これらのアプリケーションは、様々なデバイス、5V、9V、16Vまたは24V DCに変換されなければなりません。自動車では、12Vまたは24Vのバッテリ電流のDC DCへの電力供給は、様々なデバイスが5V、9V、16Vまたは他の電圧を使用する直流自動車に変換されます。

  信頼性の高いスイッチング電流及び電圧が正常であるDC電源主な目的及び他の電気機器にACまたはDCにDCが、目標は、太陽電池モジュールの逆流を防止するためです。フリー生成電荷キャリアを提供することにより、エネルギー(太陽から例えば、電磁放射)に半導体材料からなる太陽電池。

  電流から電荷キャリアを生成するために、正および負電荷キャリアは、異なる方向に配向されます。半導体又は金属 - 半導体接合を生成するために - これは、典型的には、内部電界を利用して、半導体の内部電界とすることができることによって達成されます。後者は、より良い、それによって電力損失整流器を防止、それらの低い順方向電圧降下の可能逆流を防止することができます。

  彼らは製造が容易かつ安価であるため、過去にMBRショットキー・ダイオードは、すべてのアプリケーションの市場を支配しました。特に極東メーカーは、非常に低価格で、これらのデバイスを提供することができます。しかし、品質、耐久性、過酷な環境への耐性やパーソナライズされた調整ますます重要な役割を果たしているので、高価格の製品を選択しては、多くの場合、長期的にはより実りあります。

  また、DSTダイオードの使用は、MBRのバージョンに比べて、その複雑な製造プロセスにもかかわらず、より頻繁になってきますが、されていることも、はるかに高価ではなく、彼らの高いシステム効率のため、より速く確実にするために投資回収します。徐々に高周波アプリケーションの問題解決している改善の技術を使用することにより、この光の中で見たが、DSTは、より多くのアプリケーションを征服することです。

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転載: blog.51cto.com/14275085/2405393