不可控器件——電力二極管
電力二極管(Power Diode)自20世紀50年代初期就獲得應用,但其結構和原理簡單,工作可靠,直到現在電力二極管仍然大量應用于許多電氣設備當中。
在采用全控型器件的電路中電力二極管往往是不可缺少的,特別是開通和關斷速度很快的快恢復二極管和肖特基二極管,具有不可替代的地位。

整流二極管及模塊
電力二極管是以半導體PN結為基礎的,實際上是由一個面積較大的PN結和兩端引線以及封裝組成的。從外形上看,可以有螺栓型、平板型等多種封裝。

電力二極管的外形、結構和電氣圖形符號
a) 外形 b) 基本結構 c) 電氣圖形符號
(1)二極管的基本原理——PN結的單向導電性
1.當PN結外加正向電壓(正向偏置)時,在外電路上則形成自P區流入而從N區流出的電流,稱為正向電流IF,這就是PN結的正向導通狀態。
2.當PN結外加反向電壓時(反向偏置)時,反向偏置的PN結表現為高阻態,幾乎沒有電流流過,被稱為反向截止狀態。
3.PN結具有一定的反向耐壓能力,但當施加的反向電壓過大,反向電流將會急劇增大,破壞PN結反向偏置為截止的工作狀態,這就叫反向擊穿。
按照機理不同有雪崩擊穿和齊納擊穿兩種形式 。
反向擊穿發生時,采取了措施將反向電流限制在一定范圍內,PN結仍可恢復原來的狀態。
否則PN結因過熱而燒毀,這就是熱擊穿。
(2)PN結的電容效應
1.稱為結電容Cj,又稱為微分電容整流二極管及模塊
2.按其產生機制和作用的差別分為勢壘電容Cb和擴散電容Cd整流二極管及模塊
勢壘電容只在外加電壓變化時才起作用,外加電壓頻率越高,勢壘電容作用越明顯。在正向偏置時,當正向電壓較低時,勢壘電容為主。
擴散電容僅在正向偏置時起作用。正向電壓較高時,擴散電容為結電容主要成分。
3.結電容影響PN結的工作頻率,特別是在高速開關的狀態下,可能使其單向導電性變差,甚至不能工作。