диодов, параметры которых устанавливаются при температуре окружающей среды или тем- пературекорпуса)

Минимальное и максимальное значения.

  1. Температура хранения (Tstg)

Минимальное и максимальное значения.

  1. Эффективная температура перехода (Л,/) '(при необходимости)

Максимальное значение.

  1. Электрические характеристики

(При температуре охлаждающего вещества или в контрольной точке 25 °С, если, не оговорено иное).

  1. Прямые ветви характеристик (при необходи­мости)

Кривые, представляющие зависимость мгновенных значений прямого напряжения от прямого тока вплоть до пикового значе­ния тока, соответствующего предельно допустимому значению среднего прямого тока (см. п. 3.2.1) при температуре 25 °С и другой более высокой температуре, предпочтительно равной мак­симальному значению эффективной температуры перехода.

  1. Прямое напряжение (в условиях теплового рав­новесия)

Постоянное прямое напряжение (Vр) — максимальноезначение при предельно допустимом значении постоянного прямо­го тока.

  1. Импульсное прямое напряжение (Vfm) (при необходи­мости) — максимальное значение при прямом токе, в л раз пре­вышающем средний прямой ток (см. п. 3.2.1).

Примечание, л может быть принято равным 3.

  1. Пробивное напряжение (Ув/?) (выпрямите­льного лавинного диода для использования в неповторяющемся режиме)

Минимальное значение при заданном импульсном токе в час­ти обратной ветви характеристики с низким динамическим пол­ным сопротивлением.

  1. Повторяющийся импульсный обратный ток

Максимальное значение при предельно допустимом значении повторяющегося импульсного обратного напряжения; кроме того, в случае необходимости, максимальное значение при мак­симальной эффективной температуре перехода.

  1. Общая рассеиваемая мощность

Только для выпрямительных диодов, параметры которых ус­танавливаются только при температуре корпуса. Кривые, пред­ставляющие зависимость максимальной общей рассеиваемой мощ­ности от среднего прямого тока при синусоидальном обратном напряжении, пиковое значение которого равно ’/г предельно до­пустимого значения повторяющегося импульсного обратного нап­ряжения. Должна быть приведена кривая для каждого из усло­вий эксплуатации, указанных в п. 3.2.1.

  1. Максимальная общая энергия полусин у- соидального импульса прямого тока (при необхо­димости и только для диодов с быстрым переключением)

Кривые, представляющие зависимость максимальных (пико­вых) значений прямого тока от длительности полусинусоидально- го импульса тока при общей энергии (энергии прямого и обрат­ного восстановления) в качестве параметра, при следующих за­данных условиях:

  1. обратное напряжение;

  2. демпфирующая цепь RC (при необходимости).

Черт. 7 приводится в качестве примера.

  1. Заряд восстановления (Qr) (при необходимости)1 См. черт. 8.

Максимальное значение или максимальное и минимальное зна­чения в заданных условиях:

  1. прямой ток предпочитается равным максимальному значе­нию, указанному в п. 3.2.1;

  2. скорость спада прямого тока di/dt;

Максимальная общая энергия
полусинусоидального импульса прямого тока
при различных значениях тока и длительности импульса



Параметр: энергия импульса в джоулях
Черт. 7

  1. обратное напряжение предпочитается равным 50 % повто­ряющегося импульсного обратного напряжения, указанного в п. 3.1.2;

  2. температура окружающей среды или в контрольной точке, равная наивысшей температуре, при которой допускается пиковое значение прямого тока.

'■ *

/дм

Qr заряд восстановления; / — импульсный обратный ток восста-

  1. иовления; t — время обратного восстановления (идеальные харак-
    теристики)Импульсный обратный ток восстановления (при необходимости).

См. черт. 8.

Максимальное значение в заданных условиях (п. 7.7а). 1

  1. Время обратного восстановления (trr) (при необходимости).

См. черт. 8.

Максимальное значение в заданных условиях (п. 7.7а—г). ’

  1. Тепловые характеристики (при необходимости)

    1. Переходное тепловое полное сопротивле­ние (Zth(t))

Кривая, представляющая зависимость максимального пере­ходного теплового полного сопротивления от времени, начиная от установившегося значения до 1 мс или менее, либо математиче­ское выражение.

  1. Механические характеристики и другие данные См. МЭК 747-1, гл. VI, п. 7.

  2. Данные по применению

При последовательном или параллельном соединении полу­проводниковых выпрямительных диодов необходимо учитывать не только разделение напряжения или тока в установившемся режиме работы, но также накопление носителей заряда в период переключения.

  1. Работа в установившемся режиме (вклю­чая перегрузки)

    1. Работа при последовательном соединении

Чтобы получить нужное деление напряжения при последова­тельном соединении, могут применяться один или несколько сле­дующих методов:

  1. параллельные резистивные делители напряжения;

  2. параллельные емкостные делители напряжения;

  3. согласованные с изготовителем обратные ветви характерис­тики;

  4. трансформаторы с многократной обмоткой (кроме одно­фазных однополупериодных схем);

  5. выравнивание температуры путем монтажа на общем теп­лоотводе.

Для получения более подробной информации следует обра­щаться к изготовителю.

  1. Работа при параллельном соединении

Чтобы получить нужное деление тока при параллельном сое­динении, могут применяться один или несколько следующих мето­дов:



  1. согласованные с изготовителем прямые ветви характеристик;

  2. дополнительный резистор или реактивная катушка, сое­

диненные последовательно с каждым диодом;

  1. симметрирующие трансформаторы или трансформаторы с

правде л ьньпміи обмоткаміи;

  1. выравнивание температуры путем монтажа на общем теп­лоотводе.

Для лавинных выпрямительных диодов импульсная неповто­ряющаяся обратная рассеиваемая мощность при параллельном соединении не обязательно возрастает.

Для получения же более подробной информации следует об­ращаться к изготовителю.

  1. Условия переходного режима

    1. Переходное перенапряжение, обусловленное накопле­нием носителей заряда

Ток диода при переключении может быстро изменяться вследст­вие накопления носителей заряда и вместе с индуктивностью схемы может создавать колебательное напряжение. Такое пере­ходное напряжение вместе с приложенным напряжением часто может превышать предельно допустимое значение обратного нап­ряжения диода.

.При добавлении шунтирующей емкости увеличивается время восстановления диода и снижается переходное перенапряжение.

Для получения более подробной информации следует обра­щаться к изготовителю.

  1. Деление напряжения диодов, соединенных последова­

тельна при переключении

При последовательном соединении диодов различие во времени восстановления диодов может вызвать неравное деление напря­жения при переключении. Любой дисбаланс можно уменьшить с помощью конденсатора, подсоединенного параллельно к каж­дому диоду последовательной цепи. Для этой цели могут быть выбраны конденсаторы, о которых идет речь в п. 10.1.1.

Для получения более подробной информации следует обра­щаться к изготовителю.

Г лава


IV. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕН И



  1. Электрические характеристики

    1. Общие меры предосторожности

. 1.1.1. Общие меры предосторожности при проведении изме­

рений на постоянном токе

При измерении прямой ветви вольт-амперной характеристики полупроводникового выпрямительного диода стабильность источ­ника постоянного тока считается несущественной при условии, что размах колебаний составляет менее 10 %.При измерении обратной ветви характеристики полный размах колебания источника напряжения не должен превышать 1 %. Осо­бое внимание следует обратить на то, чтобы в результате пере­ходных процессов не превышались предельно допустимые зна­чения напряжения выпрямительного диода.

  1. Общие меры предосторожности при проведении измере­ний на переменном токе

Диоды могут быть включены в сети источника для защиты усилителей в осциллографе от нежелательных однополупериод- ных импульсов.

П

для защиты от наводок, например, с помощью экранирующего


ри измерении низких обратных токов может возникнуть не­обходимость в принятии соответствующих мер предосторожности трансформатора и соответствующего заземления. Должны быть также приняты меры к устранению влияния паразитных емкос­тей.

Кроме того, особое внимание следует уделять поддержанию, по возможности, более низкой остаточной индуктивности, осо­бенно для сильноточных приборов.

  1. Температурные условия

Температурные условия необходимо указывать для измерений всех нижеуказанных электрических характеристик.

Измерения следует проводить только после установления теп­лового равновесия.

  1. Прямое напряжение

    1. Метод постоянного тока

На черт. 9 представлена принципиальная схема измерения прямого напряжения. На диод подается заданный прямой ток и измеряется падение прямого напряжения на выводах диода в за­данных условиях.

Схема измерения прямого напряжения (метод постоянного тока)




  1. Метод осциллографа

На черт. 10 представлена принципиальная схема измерения мгновенного прямого напряжения. На измеряемый диод подается полусинусоидальный ток в прямом направлении, и на экране ос­циллографа наблюдается вольт-амперная характеристика.

Необходимо следить за тепловой стабильностью.


Черт. 10

D — измеряемый диод; Яч — резистор с низким сопротивлением

(метод осциллографа)

прямого напряжения

Схема измерения






  1. Импульсный метод

Цель

Измерение прямого напряжения выпрямительного диода в заданных условиях с использованием импульсного метода.


Д

1 — осциллограф или прибор для измерения пиковых значений; D измеряемый диод; G импульсный ге­нератор; /?і — защитный резистор; — калиброванный резистор для определения тока

Схема измерения

лительность импульса и частота повторения импульсов гене­

ратора должны быть такими, чтобы выделение тепла внутри прибора во время измерения было столь мало, чтобы им можно было пренебречь.

Указанные условия обычно выполняются при длительности импульса от 100 до 500 мкс. Для мощных диодов в целях уста­

н

предпочтите­

овления равновесия носителей могут оказаться льными синусоидальные импульсы длительностью до 1 мс.

Методика измерения

Напряжение импульсного генератора первоначально устанавли­вается равным нулю.

Устанавливается заданная температура. Затем путем увели­чения напряжения импульсного генератора устанавливается за­данное значение прямого тока; с помощью осциллографа измеря­ется прямое напряжение.

Вместо осциллографа можно использовать приборы для из­

мерения пиковых значений, но они должны обеспечивать воз­можность измерения пикового прямого напряжения в течение времени, когда прямой ток достигнет своего пикового значения.

Заданные условия

Должны быть указаны следующие значения:

;а) пиковый прямой ток;

б) температура окружающей среды, корпуса или в контроль­ной точке.

S .2.4. Среднее прямое напряжение

На черт. 12 представлена принципиальная схема измерения среднего прямого напряжения.


Схема измерения

среднего прямого напряжения

Л

D — измеряемый диод; S — регулируемый источ­ник тока с высоким полным сопротивлением


Примечание. Резистор Яі и диод Di выбираются так, чтобы при при­ложении к измеряемому диоду и диоду D обратного смещения почти все напряжение смещения было приложено к выводам диода Di.

Полное сопротивление регулируемого источника тока должно быть достаточно высоким, чтобы обеспечить прохождение через измеряемый диод полусинусоидального прямого тока.

Среднее прямое напряжение измеряется с помощью вольт­метра с подвижной катушкой, измерение проводится в заданных условиях.

  1. Пробивное напряжение лавинных

выпрямительных диодов и выпрямительных диодов с управляемым лавинным пробоем

Цель

Измерение пробивного напряжения выпрямительных лавин­ных диодов или диодов с управляемым лавинным пробоем с по­мощью импульсного метода в заданных условиях.

Схема измерения

/ — генератор постоянного тока импульс­ный ИЛИ однополупериодный; 2 — прибор для измерения пиковых значений; D из* меряемый диод; /? — безындуктивный ка­либрованный резистор