Bagaimana cara memilih dioda Schottky yang sesuai di sirkuit komunikasi?
Tinggalkan pesan
1. Parameter utama dioda schottky dan dampaknya pada sirkuit komunikasi
(1) Penurunan tegangan positif (VF)
Penurunan tegangan ke depan mengacu pada penurunan tegangan melintasi terminal dioda Schottky saat melakukan ke arah depan. Penurunan tegangan ke depan yang lebih rendah berarti bahwa dalam keadaan konduktor, dioda mengkonsumsi lebih sedikit daya, sehingga mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi sirkuit. Dalam sirkuit komunikasi, terutama dalam manajemen daya, penurunan tegangan ke depan yang lebih rendah dapat mengurangi konsumsi daya dan memperluas daya tahan perangkat. Misalnya, di perangkat komunikasi portabel seperti ponsel, tablet, dll., Sirkuit manajemen daya membutuhkan efisiensi yang sangat tinggi. Memilih dioda Schottky dengan pengurangan tegangan ke depan dapat secara efektif meningkatkan masa pakai baterai.
(2) Resistansi tegangan terbalik (VRRM)
Reverse tahan tegangan mengacu pada tegangan maksimum yang dioda schottky dapat bertahan ketika terbalik bias. Dalam sirkuit komunikasi, berbagai fluktuasi tegangan dan situasi tegangan transien dapat ditemui, seperti induksi petir, fluktuasi jaringan listrik, dll. Jika reverse menahan tegangan dioda tidak mencukupi, mungkin rusak dan rusak, yang menyebabkan kegagalan sirkuit. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih dioda Schottky dengan tegangan tahan terbalik yang cukup berdasarkan rentang tegangan operasi sirkuit komunikasi dan tegangan terbalik maksimum yang mungkin. Misalnya, dalam catu daya tegangan - tinggi dari stasiun dasar komunikasi, dioda dengan resistansi tegangan terbalik tinggi perlu dipilih untuk memastikan operasi normal di lingkungan listrik yang keras.
(3) Kebocoran Arus (IR)
Arus bocor adalah arus yang mengalir melalui dioda schottky saat bias terbalik. Ketika suhu meningkat, arus bocor akan meningkat secara signifikan. Dalam sirkuit komunikasi, arus kebocoran yang berlebihan dapat meningkatkan konsumsi daya siaga dan mengurangi efisiensi energi sirkuit. Terutama di perangkat komunikasi daya - rendah seperti node sensor IoT, dampak arus kebocoran pada masa pakai baterai lebih jelas. Oleh karena itu, saat memilih, perhatian harus diberikan pada parameter arus bocor dari dioda, terutama karakteristik arus kebocoran di lingkungan suhu {{5} {5 {5} tinggi.
(4) Waktu Pemulihan Terbalik (TRR)
Waktu pemulihan terbalik dari dioda Schottky sangat singkat, biasanya dalam kisaran nanosecond. Ini memberikan keuntungan dalam sirkuit switching frekuensi - tinggi, mengurangi kerugian switching dan meningkatkan efisiensi sirkuit. Dalam sirkuit komunikasi, seperti sirkuit pemrosesan sinyal digital - yang tinggi, sirkuit pemrosesan sinyal RF, dll., Dioda switching cepat diperlukan untuk memenuhi persyaratan pemrosesan sinyal frekuensi- tinggi. Memilih dioda Schottky dengan waktu pemulihan balik pendek dapat memastikan stabilitas dan keandalan sirkuit selama operasi frekuensi- tinggi.
2. Saran seleksi untuk dioda schottky dalam skenario aplikasi yang berbeda dari sirkuit komunikasi
(1) Sirkuit Pemrosesan Sinyal Digital Berkecepatan Tinggi
Dalam sirkuit pemrosesan sinyal digital - yang tinggi, seperti konverter data kecepatan tinggi -, prosesor sinyal digital, dll., Kecepatan transmisi dan pemrosesan sinyal sangat cepat. Ini membutuhkan dioda di sirkuit untuk memiliki kecepatan switching cepat dan penurunan tegangan maju rendah untuk mengurangi penundaan sinyal dan kehilangan daya. Misalnya, dalam analog kecepatan - tinggi - ke - konverter digital (ADC), dioda Schottky biasanya digunakan dalam sampel dan tahan sirkuit, dan karakteristik switching cepatnya dapat memastikan akurasi dan stabilitas sinyal sampel. Pada titik ini, dioda Schottky dengan pengurangan tegangan ke depan dan waktu pemulihan balik pendek, seperti BAT54 dan model paket kecil lainnya, harus dipilih untuk memenuhi persyaratan pemrosesan sinyal kecepatan {10} {10} tinggi.
(2) Sirkuit Pemrosesan Sinyal RF
Sirkuit Pemrosesan Sinyal RF adalah komponen penting dari sirkuit komunikasi, seperti transceiver, filter, dll. Dalam sistem komunikasi nirkabel. Di sirkuit ini, dioda Schottky umumnya digunakan dalam deteksi, pencampuran, modulasi, dan proses lainnya. Karena frekuensi sinyal RF yang tinggi, persyaratan kinerja untuk dioda lebih ketat. Selain membutuhkan penurunan tegangan ke depan dan kecepatan switching cepat, juga perlu untuk mempertimbangkan dampak kapasitansi persimpangan dioda dan parameter parasit pada sinyal RF. Misalnya, dalam sirkuit deteksi RF, dioda Schottky dengan kapasitansi persimpangan kecil dan waktu pemulihan balik pendek harus dipilih untuk mengurangi atenuasi dan distorsi sinyal RF. Dioda Schottky umum yang cocok untuk pemrosesan sinyal RF termasuk seri HSMS-285X.
(3) Sirkuit Manajemen Daya
Sirkuit manajemen daya dalam peralatan komunikasi membutuhkan efisiensi dan keandalan yang sangat tinggi. Dioda Schottky terutama digunakan untuk perbaikan dan freewheeling di sirkuit manajemen daya. Di sirkuit penyearah, memilih dioda Schottky dengan pengurangan tegangan ke depan dapat mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan efisiensi konversi daya. Misalnya, dalam perbaikan sekunder dari catu daya switching, dioda Schottky seperti SS34 sering digunakan, dengan tegangan tahan 40V dan arus maju 3A, cocok untuk catu daya output 5V atau 12V yang umum. Di sirkuit freewheeling, perlu untuk mempertimbangkan voltase reverse tahan dan parameter arus bocor dari dioda untuk memastikan bahwa ia dapat secara efektif menyediakan jalur freewheeling untuk komponen penyimpanan energi seperti induktor ketika daya dimatikan, menghindari pembangkit lonjakan tegangan.
(4) peralatan komunikasi daya rendah
Untuk perangkat komunikasi daya - rendah seperti node sensor IoT, perangkat yang dapat dikenakan, dll., Masa pakai baterai adalah indikator kunci. Penurunan tegangan ke depan yang rendah dan karakteristik arus kebocoran rendah dari dioda Schottky sangat penting untuk memperpanjang masa pakai baterai. Saat memilih, prioritas harus diberikan kepada dioda Schottky dengan penurunan tegangan ke depan yang kecil dan arus kebocoran, seperti MBR0520LT1G, untuk mengurangi konsumsi daya siaga peralatan dan memperpanjang masa pakai baterai.
3. Pertimbangan lain saat memilih
(1) Formulir Pengemasan
Ada berbagai bentuk kemasan untuk dioda Schottky, seperti SMA, SMB, ke - 220, dll. Formulir kemasan yang berbeda cocok untuk skenario aplikasi yang berbeda dan persyaratan instalasi. Misalnya, pengemasan SMA cocok untuk desain papan sirkuit kompak, sedangkan kemasan To-220 cocok untuk aplikasi daya tinggi dan mudah digunakan dengan heat sink. Saat memilih, perlu untuk memilih formulir pengemasan yang sesuai berdasarkan keterbatasan ruang dan persyaratan disipasi panas dari sirkuit.
(2) Karakteristik suhu
Sirkuit komunikasi dapat beroperasi pada berbagai suhu sekitar, sehingga karakteristik suhu dioda Schottky juga merupakan pertimbangan penting. Seiring meningkatnya suhu, penurunan tegangan dioda ke depan dapat menurun, tetapi arus bocor akan meningkat secara signifikan. Dalam lingkungan suhu - yang tinggi, dioda Schottky dengan stabilitas suhu yang baik harus dipilih, atau langkah -langkah disipasi panas harus diambil untuk mengurangi suhu operasi dioda.
(3) Biaya dan Keandalan
Dalam proses seleksi, faktor biaya dan keandalan juga perlu dipertimbangkan. Dioda Schottky berkinerja tinggi biasanya mahal, tetapi mungkin merupakan pilihan yang diperlukan dalam beberapa sirkuit komunikasi yang membutuhkan kinerja yang sangat tinggi. Dalam beberapa skenario aplikasi dengan persyaratan kinerja yang relatif rendah, model biasa dengan biaya yang lebih tinggi - dapat dipilih. Pada saat yang sama, perlu untuk memastikan bahwa dioda yang dipilih memiliki keandalan yang baik dan dapat memenuhi jangka panjang - persyaratan operasi yang stabil dari sirkuit komunikasi.
https://www.trrsemicon.com/transistor/surface {/2 --mount-zener {.14 --diodes {55 --mm3z3v6.html







