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2019年04月24日 | 技術(shù)文章—二極管在開關(guān)瞬間會(huì)引發(fā)EMI問題

發(fā)布者:EEWorld資訊 來源: EEWORLD關(guān)鍵字:二極管  EMI 手機(jī)看文章 掃描二維碼
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導(dǎo)語(yǔ)


■ 二極管的單向?qū)ㄐ浴⒋笥谀畴妷壕蛯?dǎo)通等基本特性我們非常熟悉,但是隨著工作的深入會(huì)發(fā)現(xiàn)僅知道這些是不夠的,特別是大功率設(shè)備或者面臨EMI的問題時(shí)。所以我們需要對(duì)二極管有個(gè)更深入的認(rèn)識(shí),今天就著重講述二極管的開關(guān)過程(也叫二極管的動(dòng)態(tài)特性)及其帶來的影響。

 

■ 任何開關(guān)器件的狀態(tài)切換并不是一蹴而就的,在這切換的期間發(fā)生了什么是工程師值得注意的地方。因?yàn)榻Y(jié)電容的存在,二極管在零偏置、正向?qū)ā⒎聪蚪刂惯@三個(gè)狀態(tài)之間切換時(shí),會(huì)有一個(gè)過渡。

 

開通(零偏置轉(zhuǎn)換為正向?qū)ǎ?p>■ 二極管的開通并不是說其正向壓降大于某個(gè)電壓(比如0.7V)就直接導(dǎo)通,且之后正向壓降就是0.7V了。

 

■ 實(shí)際上應(yīng)該是當(dāng)其正向壓降從零開始增大到一個(gè)過沖電壓VFP后才逐漸趨于一個(gè)穩(wěn)定的電壓(如2V),這期間正向電流不斷增大。把這段時(shí)間叫做正向恢復(fù)時(shí)間 tfr。如下圖-1如示:

 

▼ 圖-1 ▼

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圖-1:零偏置轉(zhuǎn)換為正向?qū)?p> 

也就是說二極管的導(dǎo)通瞬間會(huì)產(chǎn)生一個(gè)正向尖峰電壓,且要大于穩(wěn)態(tài)電壓UF。而這個(gè)過沖電壓,隨di/dt的增大而增大。

 

關(guān)斷(正向?qū)ㄞD(zhuǎn)換為反向截止)

■ 當(dāng)給二極管施加一個(gè)反向電壓時(shí)并不能使之馬上阻斷,而是需要一定的時(shí)間。在這段時(shí)間里會(huì)有電壓和電流的過沖。而這段時(shí)間就是我們常說的反向恢復(fù)時(shí)間 trr。如下圖-2:

 

▼ 圖-2 ▼

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/QCV3ZQr5tZCL0IvzB9q4lD4mictILLibBoICM7e0l9Slosibg4uvneS2lEPEIGjQsg0t3sLeb1RicdSQQaA3ibiawpicQ/640?wx_fmt=png

圖-2:正向?qū)ㄞD(zhuǎn)換為反向截止


tF時(shí)刻,二極管的外加電壓發(fā)生改變;

t0時(shí)刻,正向電流下降到為零,但是二極管還不能恢復(fù)到阻斷的狀態(tài);

t1時(shí)刻,反向電流達(dá)到最大IRP,隨后反向過沖電壓也達(dá)到最大URP。反向電流隨后迅速下降,可以看到這段曲線與電容的放電曲線類似,事實(shí)上,它也正表示了結(jié)電容放電復(fù)位的過程。

t2時(shí)刻,電流幾乎不再變化,二極管恢復(fù)對(duì)反向電壓的阻斷能力。

 

以上這些有什么用?


■ 二極管開關(guān)瞬間存在損耗。在二極管開通和關(guān)斷的瞬間,電流和電壓相乘并不為零,所以存在開關(guān)損耗。這與MOSFET作為硬開關(guān)時(shí)的開關(guān)波形類似。所以在大功率和高頻(開關(guān)次數(shù)多)的場(chǎng)合下這個(gè)損耗更甚,不能忽視。

 

■ 二極管開關(guān)瞬間帶來EMI問題。可以看到二極管在開關(guān)瞬間會(huì)產(chǎn)生過沖電壓和尖峰電流,這樣高的dv/dt和di/dt 必然會(huì)引發(fā)EMI問題。

 

通常反向恢復(fù)電流的尖峰與EMI中的傳導(dǎo)相關(guān)。還有,尖峰電流過后可能還會(huì)伴隨著一段時(shí)間的震蕩,這個(gè)震蕩與EMI中的輻射相關(guān),所以有時(shí)候我們會(huì)在二極管上套一個(gè)磁環(huán)。

 

■ 所以,為了避免這些問題,有時(shí)我們會(huì)選用快恢復(fù)二極管或者肖特基二極管,它們的恢復(fù)時(shí)間很短。

 

■ 順便說一下,正向恢復(fù)時(shí)間遠(yuǎn)小于反向恢復(fù)時(shí)間,所以我們?cè)诙O管的器件手冊(cè)上通常看到不到關(guān)于正向恢復(fù)時(shí)間的參數(shù)。

 



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