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东科 DK5V85R15C 内置 85V 15mΩ功率 封装SM-7

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DK5V45R25DK5V85R15C





















三、同步整流的类别同步整流从驱动方法上来说,分为外驱动同步整流,自驱动同步整流和半自驱动同步整流。同步整流的自驱动同步整流又可分为电压型自驱动和电流型自驱动。外驱动同步整流外驱动同步整流技术的特点是驱动电压是来自外设驱动电路,同步信号是由主开关管的驱动信号来控制。优点:1.控制时序,从而使得SR效率较高。2.开关机的驱动时序容易控制。缺点:1.驱动电路比较复杂,需要有自己开发或者用特有的芯片来控制。2.控制线路和驱动器的本身会带来额外损耗,低功率场合并不适用3.价格贵,开发周期长电压型自驱动同步整流电压型自驱动同步整流的驱动电压一般来自于变压器同步整流管所所在回路中的电压或者变压器其它辅助绕组,它需要要变压器波形转换快,时序准确,死区小。优点:1.价格优势,不需要昂贵器件。2.线路相对简单。缺点:1.驱动方式和电路拓扑本身关系很大,设计并不容易。2.驱动电平和输入电压,输出电压影响比较大。3.受变压器漏感影响;4.开关机过程的控制较困难。电流型自驱动同步整流电流型自驱动同步整流的驱动电压是来自于SR中的电流通过电流互感器产生。优点:1.驱动波形无死区,不受输入电压和电路结构的影响。2.适用于变压器波形并非正弦波的驱动,如谐振类拓扑LLC。缺点:1.电流检测元件在副边大电流场合有损耗。2.电流检测元件通常较昂贵。
DK5V100R20MDK5V85R15C



二极管(Diode),是一种只允许电流由单一方向流过的半导体器件。从二极管内部PN结引出两个接线端子,当外加适当正向电压时,二极管会导通,电流从阳极流向阴极,相反,在外加适当反向电压时,二极管会截止而没有电流通过,这就是单向导电性。它的原理图符号如下图所示:要理解二极管的单向导电特性,首先了解组成二极管的半导体材料:硅与锗。物质是由原子组成的,而原子由原子核与电子组成,原子核带正电,电子带负电,在正常情况下,原子核与电子的带电数是一样的,由于正负抵消,整个原子呈现电中性,即对外不显电性。
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所谓的N型半导体就是在半导体掺入微量的五价元素,多子是自由电子,少子是空穴。P型半导体是掺入三价的微量元素,他的多子是空穴,少子是自由电子。在杂质半导体中多子浓度主要取决于掺入杂质的浓度,掺入杂质越多,多子浓度越大。而少子由本征激发产生,他的浓度主要取决于温度,温度越高,少子浓度越大。知识点,杂质半导体呈电中性。前面刚说了,本征半导体,分为N型半导体和P型半导体,在一块本征半导体上,一边形成N型半导体,另一半形成P型半导体,在N型区和P型区的结合处会形成PN结。


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