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功率二极管

极限值
反向冲击电压的峰值VRSM
最高的非周期脉冲瞬时值小于1 毫秒左右的电压
反向截止电压VRWM,周期性反向截止峰值电压VRRM,反向冲击电压峰值VRSM
周期反向电压的峰值VRRM
瞬时值最高的、周期性的、宽度小于1 毫秒(图3.2.5)的反向电压脉冲。所有反向截止电压的极限值参数适用于温度范围从25°C 至最高结层温度Tj。
持续电流的极限值IFAV
它是最大允许正向电流的平均值。它取决于电流波形,电流导通角和冷却条件。因此,通常按壳体温度(小功率二极管也可在室温下)给出一组函数曲线(图3.2.6)。作为平均正向电流的指导值,它是在壳体温度80°C 至100°C (小功率二极管45°C 的环境温度)时,计算正弦波电流半个周期得出来的。
当电流达到最大平均电流时,结层温度就达到最大允许结层温度的极限值。因此,无论如何不允许超过这个工作状态。只有在发生故障时(在使用整流二极管时很少出现),才会超出这个电流限制值。在考虑到冷却条件的变化(比如灰尘覆盖导致散热下降),和环境温度的升高,以及相邻元件发热等,建议使用电流不要超过最大平均电流值的80%。壳体温度下降可以提高正向最大平均电流,但这种关系在电流达到最大导通电流的有效值(150A)后就不能使用,因为即使是在较低壳体温度Tc 下工作,也不允许超过这个最大导通电流的有效值。例如:在半正弦电流是
直流整流二极管的极限电流IFAV 同壳体温度Tc 的关系
正向电流的有效值IFRM
正向电流在整个周期的均方根值。它是对任意的电流波形、导通角度和冷却条件下的最大限制值。它是经过二极管内部和外部连接的最大负载电流容量。
冲击电流的极限值IFSM
当二极管在发生故障(短路)时,它是保证二极管不会被损坏,周期为10 毫秒或8,3毫秒(50 或60 赫兹)正弦半波形式电流的最高电流峰值,当然这种现象是很少见的。它在周期8.3 毫秒的数值约比10 毫秒高10%。这个电流极限值是通过一组元件试验得出的元件能够承受的最高电流峰值。对于周期小于8.3 毫秒的各种不同的电流,它是以曲线形式(图3.2.7,极限电流曲线)给出。当整流二极管在冲击电流的工作状态下,它的结层温度可达400°C ,这时马上会在负载端口出现截止电压,因此,在没有改变电压负载的情况下,降低了冲击电流(短路自愈现象)。对于周期超过10 毫秒的极限值可以理解成是正弦半波的周期为10 毫秒,但出现间隔为20 毫秒。
70A 二极管在不同反向截止电压时的电流IF(OV)同电流IFSM(10 ms)的关系曲线

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