
Выпрямительные диоды
.docВыпрямительные диоды
В выпрямителях переменного напряжения наибольшее применение находят германиевые и кремниевые полупроводниковые диоды. Основными методами получения р-n переходов для выпрямительных диодов являются сплавление и диффузия.
Конструкция маломощного сплавного кремниевого диода показана на рис. 6,1, а. Электронно-дырочный переход образуется вплавлением алюминия в кремний. Пластинка кремния с р-n переходом припаивается к кристаллодержателю, являющемуся одновременно основанием корпуса диода. К кристаллодержателю приваривается корпус со стеклянным изолятором, через который проходит вывод алюминиевого электрода.
Риc. 6.1. Конструкция выпрямительных диодов:
а - сплавной маломощный кремниевый диод (1 - внешние выводы; 2 — кристаллодержатель;
3 - корпус; 4 -стеклянный изолятор; 5 - алюминиевая проволока; 6 - кристалл; 7- припой);
б - мощный выпрямительный диод (1 - внешние выводы; 2 - стеклянный изолятор; 3 - корпус;
4 - кристалл; 5 — припой; 6 - кристаллодержатель);
в— выпрямительный столб
В диффузионных диодах р-n переход создается при высокой температуре диффузией примеси в кремний или германий из среды, содержащей пары примесного материала. Конструкции диффузионных и сплавных выпрямительных диодов аналогичны. Маломощные выпрямительные диоды имеют относительно небольшие габариты и массу и с помощью гибких выводов монтируются в схему. У мощных диодов кристаллодержатель представляет собой массивное теплоотводящее основание с винтом и плоской внешней поверхностью для обеспечения надежного теплового контакта с внешним теплоотводом (рис. 6.1, б). Между кристаллом и основанием обычно помещают пластинку из вольфрама или ковара, имеющую примерно такой же коэффициент линейного расширения, как и материал кристалла. Это способствует уменьшению механических напряжений в кристалле при изменении температуры.
Выпрямительные столбы представляют собой несколько специально подобранных диодов, соединенных последовательно и залитых эпоксидной смолой. Внешний вид и схематическое устройство типичного выпрямительного столба показаны на рис. 6.1, в.
Работа полупроводникового выпрямительного диода основана на свойстве р-n перехода пропускать ток только в одном направлении.
Основной характеристикой полупроводниковых диодов является вольтамперная характеристика. Для сравнения на рисунке приведены типовые вольтамперные характеристики германиевого и кремниевого диодов. Кремниевые диоды имеют во много раз меньшие обратные токи при одинаковом напряжении, чем германиевые. Допустимое обратное напряжение кремниевых диодов может достигать 1500 В,
в то время как у германиевых оно лежит в пределах 100...400 В. Кремниевые диоды могут работать при температурах -60...+150°С, а германиевые — 60...-85 °С. Это обусловлено тем, что при температурах выше 85 °С резко увеличивается собственная проводимость германия, приводящая к недопустимому возрастанию обратного тока. Вместе с тем прямое падение напряжения у кремниевых диодов больше, чем у германиевых. Это объясняется тем, что у германиевых диодов можно получить величину сопротивления в прямом направлении в 1,5—2 раза меньшую, чем у кремниевых, при одинаковом токе нагрузки. Поэтому мощность, рассеиваемая внутри германиевого диода, во столько же раз меньше. В связи с этим в выпрямительных устройствах низких напряжений выгоднее применять германиевые диоды.
К основным стандартизированным параметрам выпрямительных диодов относятся:
Средний прямой ток /ПР.СР - среднее за период значение прямого тока.
Максимально допустимый средний прямой ток /ПР.СР.max.
Средний выпрямленный ток /ВП.СР - среднее за период значение выпрямленного тока, протекающего через диод (с учетом обратного тока).
Максимально допустимый средний выпрямленный ток – IВП.СР.max.
Постоянное прямое напряжение UПР. - значение постоянного напряжения на диоде при заданном постоянном прямом токе.
Среднее прямое напряжение UПР.СР - среднее за период значение прямого напряжения при заданном среднем значении прямого тока.
Постоянное обратное напряжение UОБР - значение постоянного напряжения, приложенного к диоду в обратном направлении.
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение - UОБР.max
Максимально допустимое импульсное обратное напряжение - UОБР.И.max
Постоянный обратный ток /ОБР — значение постоянного тока, протекающего через диод в обратном направлении при заданном, обратном напряжении.
Средний обратный ток /ОБР,СР — среднее за период значение обратного тока.
При разработке выпрямительных схем может возникнуть необходимость получить выпрямленный ток, превышающий предельно допустимое значение для одного диода. В этом случае применяют параллельное включение однотипных диодов (рис. 6.3, а).
Для выравнивания токов, протекающих через диоды, последовательно с диодами включаются омические добавочные резисторы RДОБ порядка нескольких Ом. Это позволяет искусственно уравнять прямые сопротивления диодов, которые для разных образцов приборов могут быть существенно различными.
В высоковольтных цепях часто используют последовательное соединение диодов (рис. 6.3, б). При таком соединении напряжение распределяется между всеми диодами.
Для
обеспечения надежной работы диодов
параллельно каждому из них следует
включить резистор
(порядка 100 кОм) для выравнивания обратных
сопротивлений.
В этом случае напряжения на всех диодах
будут равными.