二极管在接反向电压的时候,在两边的空穴和电子是不接触的,没有电流流过,但是同时形成了一个等效电容,如果这个时候改变两边的电压方向,自然有一个充电的过程,这个时间就是二极管反向恢复时间。用示波器可以看到结电容的充电时间的。实际上是由电荷存储效应引起的, 反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。
实际的意义在于:该过程使二极管不能在快速连续脉冲下当做开关使用。如果反向脉冲的持续时间比反向恢复时间 短, 则二极管在正、反向都可导通, 起不到开关作用。因此了解二极管反向恢复时间对正确选取二级管和合理设计电路非常重要。(ts 称为储存时间, tf 称为下降时间。tr= ts+ tf 称为反向恢复时间,)
因为二极管在接反向电压的时候,在两边的空穴和电子是不接触的,没有电流流过,但是同时形成了一个等效电容(因为两边带电么,而且这个值又不为零),如果这个时候改变两边的电压方向,自然有一个充电的过程,这个时间就是了。
二极管的核心部分,是一个 PN 结。
又称为空间电荷区。
静态时,其内部有 0.7 伏的结电压。
二极管的导通、截止,是分别加上了正向、反向电压,
此时,空间电荷区的宽度会变化。
这就相当于,一个电容,在充放电。
加上正向电压时,是和 0.7V 相加的,二极管导通就很快,可忽略。
加上反向电压时,是和 0.7V 相反的,由导通变截止,就较慢。
由导通变截止,这段时间,就是反向恢复时间。
反向恢复时间的大小,就制约了二极管的工作速度。