Das Datenblatt für die 1N5406-Diode gibt "3,0-Ampere-Betrieb bei Ta = 75 ° C ohne thermisches Durchgehen" an .
Was bedeutet das genau? Kann ich diese parallel schalten, um die Stromkapazität zu erhöhen?
Sie haben Recht mit der Reduzierung von mit steigender Sperrschichttemperatur. Aber hier geht es nicht um Vorwärtsvorspannung, da ein geringerer Abfall in einer einzelnen Diode kein Problem darstellt. Die Diode bestimmt nicht den Stromfluss. Stattdessen geht es um Leckage unter Sperrvorspannung. Das Datenblatt scheint zu behaupten, dass sich bei Anwendung von 3 A Durchlassstrom bei 75 ° C Umgebungstemperatur keine signifikanten Hot Spots entwickeln. Heiße Stellen können aufgrund erhöhter Leckage zu einem Ausfall unter Sperrvorspannung führen.
Mit zunehmender Temperatur nimmt auch der Diodenverlust zu. Ein Hotspot kann einen lokalen Bereich mit niedrigerem spezifischem Widerstand und Leckage erzeugen, was den Verlustbeitrag von Sperrvorspannung erhöht. Ein heißer Punkt führt zu einer Stromüberlastung, und das Gerät kann aufgrund des erhöhten Stroms in der Region mit niedrigerem spezifischem Widerstand ausfallen. Dies ist thermisches Durchgehen für eine einzelne Diode.
Dies ist normalerweise ein größeres Problem bei Hochspannungsteilen und Schottkys, da sie anfangs eine höhere Leckage haben.
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Schließlich, nein, Sie möchten diese nicht parallel schalten, da sie keinen Strom teilen.
Erstens ist es schlechte Technik, Dioden parallel zu schalten. Anstatt die Stromkapazität zu erhöhen, überlasten Sie nur einen von ihnen. Der Haken ist, dass "parallel" dieselbe Spannung über alle Dioden bedeutet, aber die IV-Charakteristik unterscheidet sich geringfügig zwischen ihnen, sodass eine Diode immer mehr Strom aufnimmt als andere.
Zweitens führt thermisches Durchgehen dazu, dass eine Erhöhung der Temperatur zu einer höheren Verlustleistung an der Diode und damit zu einer höheren Temperatur führt. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sich in einem sicheren Betriebsbereich befinden.
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