Em um diodo Schottky, uma junção semicondutor-metal é formada entre um semicondutor e um metal, criando assim uma barreira Schottky. O semicondutor tipo N atua como cátodo e o lado metálico atua como ânodo do diodo. Essa barreira Schottky resulta em uma baixa queda de tensão direta e uma comutação muito rápida.
Qual é o propósito de um diodo Schottky?
Os diodos
Schottky são usados por sua baixa tensão de ativação, tempo de recuperação rápido e baixa perda de energia em frequências mais altas. Essas características tornam os diodos Schottky capazes de retificar uma corrente facilitando uma rápida transição do estado de condução para o estado de bloqueio.
Como o diodo Schottky funciona na polarização direta?
Diodo Schottky com polarização direta
No diodo, quando a tensão de polarização direta é aplicada, mais elétrons são formados no metal e no condutor. Quando uma tensão maior que 0,2 volts é aplicada, os elétrons livres não podem se mover através da barreira de junção. Devido a esta corrente fluirá através do diodo.
Como você usa um diodo Schottky em um circuito?
O circuito da esquerda contém um diodo convencional, o da direita um diodo Schottky. Ambos são alimentados com uma fonte de 2V DC. O diodo convencional consome 0,7V, deixando apenas 1,3V para alimentar a carga. Com sua queda de tensão direta mais baixa, o diodo Schottky consome apenas 0,3 V, deixando 1,7 V para alimentar a carga.
Quando um diodo Schottky é polarizado para frente?
Quando polarizado diretamente, a condução através da junção não começa até que a tensão de polarização externa atinja a “tensão do joelho” no qual a corrente aumenta rapidamente e para diodos de silício a tensão necessária para a condução direta ocorrer é em torno de0,65 a 0,7 volts como mostrado.