<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

    改進JBS結構以降低泄漏電流和提高浪涌電流能力

    發布時間:2021-09-01 來源:東芝 責任編輯:wenwei

    【導讀】肖特基二極管(SBD)具有反向恢復時間(trr)短、正向電壓(VF)低等優點,但也存在泄漏電流大等缺點。東芝的SiC SBD使用改進的結構克服了這個缺點。
     
    JBS結構降低泄漏電流(IR
     
    SBD是由半導體與金屬的接合形成的。由于半導體和金屬之間的勢壘不同,它起著二極管的作用。由于半導體-金屬界面上的分子結構可能是不連續的,因此可能會出現表面不規則、晶體缺陷或其它異常現象。當強電場作用于含有這些缺陷的半導體-金屬界面時,會有所謂的泄漏電流(IR)流動。
    在具有傳統結構的SBD中,耗盡區延伸到半導體側(如下所示),導致電荷(或電子)產生的電場在半導體-金屬界面處最強。
     
    相反,在JBS二極管中,耗盡區延伸于部分埋在半導體表面下的p和n-區之間。當反向偏壓增大時,p型耗盡區相互穿插,最大電場位置直接移動到p區下面。這會減少可能存在缺陷的表面上的電場,從而減少泄漏電流。
     
    改進JBS結構以降低泄漏電流和提高浪涌電流能力
    傳統結構的SBD
     
    改進JBS結構以降低泄漏電流和提高浪涌電流能力
    JBS SBD
     
    集成PiN肖特基(MPS)結構提高浪涌電流能力
     
    當傳統的SBD正向偏置時,電流流過以下路徑:金屬 → 肖特基勢壘 → Si (n-) → Si(n+)。由于摻雜濃度較低,Si(n-)層電阻較大。因此,此SBD的IF-VF曲線如下所示。
     
    SiC SBD的應用包括PFC電路,PFC電路必須保證在大電流下工作,因為它們在電源接通和負載變化時都會瞬間暴露在大電流條件下。在這種情況下,具有如下所示的IF-VF曲線的SBD可能發生過熱現象。
     
    改進JBS結構以降低泄漏電流和提高浪涌電流能力
    通過傳統SBD的電流
     
    改進JBS結構以降低泄漏電流和提高浪涌電流能力
    傳統SBD的IF-VF曲線
     
    為了解決這個問題,東芝開發了一種新的SBD,它采用改進的JBS結構,其中包含了集成PiN-肖特基(MPS)結構的概念。MPS結構是其p+區埋在SBD的n-區中,如下所示。在東芝的設計中,JBS結構的部分p層(圖中陰影部分)被放大,這部分的雜質濃度增加。p+區和n-區形成一個pn結二極管,在需要大電流(浪涌電流)時打開。這增加了SBD的載流能力,因此即使在大電流下也能降低正向電壓的升高,并增加最大允許浪涌電流值。
     
    MPS結構的特點是在陽極電極下方的p+–n-–n+結構。
     
    在低電流下,n-區通常具有高電阻。然而,當SBD正向偏壓時,空穴和電子分別從p區和n區流入n-區,同時保持電中性。在這個時候,空穴和電子都存在于高濃度的n-區內。因此,n-區將作為高摻雜濃度區域,特別是在高電流下,表現出非常低的電阻(傳導性調制)。因此,該SBD具有如下所示的IF-VF曲線,在高電流區域具有低VF
     
    改進JBS結構以降低泄漏電流和提高浪涌電流能力
     
    文章轉載自:東芝
     
     
    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。
     
    推薦閱讀:
     
    高速線纜仿真解決方案
    Dialog為OceanMedallion可穿戴設備提供具備WiRa功能的芯片解決方案
    高精度授時如何改變5G基礎設施游戲規則
    充電樁模塊電路
    MHL接口的靜電保護方案 
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲中文字幕无码爆乳av中文| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃| 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 国产成人无码午夜福利软件| 无码人妻视频一区二区三区| 精品高潮呻吟99av无码视频| 久久精品亚洲AV久久久无码| 大学生无码视频在线观看| 亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码| 日韩人妻无码中文字幕视频 | 亚洲伊人久久综合中文成人网| 无码中文av有码中文a| 中文无码成人免费视频在线观看| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 亚洲VA成无码人在线观看天堂| 亚洲av无码片vr一区二区三区 | 中文无码伦av中文字幕| 人妻中文字系列无码专区| 最近2019年中文字幕一页| 亚洲欧美日韩在线不卡中文| 国精品无码一区二区三区在线| 老子影院午夜精品无码| 日本公妇在线观看中文版 | 亚洲AV无码专区日韩| 精品久久久久久无码中文野结衣 | 亚洲中文字幕无码不卡电影| 91中文字幕在线观看| 精品无码专区亚洲| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 伊人久久无码中文字幕| 国产成人无码久久久精品一| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 中文字幕日本在线观看| 天堂在线资源中文在线8| 精品视频无码一区二区三区| 中文字幕无码av激情不卡久久| 无码午夜人妻一区二区三区不卡视频 | 无码激情做a爰片毛片AV片| 亚洲成a人片在线观看无码 | 精品无码AV无码免费专区| 亚洲AV无码一区二区三区性色 |