关于二极管反向恢复电流的问题,我们以AC/DC Boost开关电源为例,如图1所示,主电路中输人整流桥二极管产生的反向恢复电流的di/dt远比输出二极管D反向恢复电流的|di/dt|要小得多。
图2是图1开关电源中输人整流桥二极管和输出二极管的电流idc和iD波形。可见前者的反向恢复电流的最大值仅为50mA,而后者反向恢复电流的幅值达12A,而且持续时间短。显然,作为电磁干扰源来考察,后者形成的干扰强度大,而且频带也宽得多。
另外,整流桥二极管产生的电压跳变,也远小于功率MOSFET开关管导通和关断时产生的电压跳变。因此,可以不计整流桥二极管产生的|du/dt|和|di/dt|的影响,而把整流电路当成电磁干扰耦合通道的一部分来加以研究也是可以的。
至于整流桥电路的工作电流非正弦性对市电电网等所产生的低频段谐波干扰的分析和处理,已比较成熟和完善。
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不是一回事。反向恢复电流比反向电流大得多。
反向电流指加上指定反向电压测得的稳定电流,对于硅管通常很小,甚至可以忽略。
反向恢复电流是指在二极管正向导通,并具有指定的电流值,突然加上反向电压,由于刚才导通时还有大量的载流子存在,它们在反向电压下会反向流动,产生巨大的“反向恢复电流”,直到把残余的载流子消耗完,达到稳定就算“恢复”了,这时就只剩下“反向电流”了。这个消耗载流子的时间被称为反向恢复时间。
有一种二极管称“阶跃恢复二极管”,就是利用这个反向电流,产生宽度极窄的脉冲信号。
二极管在正向导通时,PN结存有大量载流子,切换到反向电压时并不能立刻截止,这些存留的载流子在加反向电压时形成的反向电流称反向恢复电流,需要等存留的载流子消失后才能截止,这就是“恢复”过程。
反向电流指的是二极管在额定反向电压下的漏电流,一般在零点几个微安吧,很小的电流,至于反向恢复电流没听过,可能是你记错了吧,应该叫反向恢复时间,指的是二极管的工作频率,普通的整流二极管反向恢复时间一般在1000~2000ns左右,快速或高速的整流二极管反向恢复时间在几十到几百ns左右,二者之间没有什么联系,希望我的回答对你有所帮助