Bei hohen Frequenzen werden die Eingangsspannung und der Strom in einer einfachen Schaltung mit einem Widerstand und einer Diode aufgetragen.
Das Verhalten, das ich sehe, ist, dass die Diode länger in Vorwärtsrichtung vorgespannt bleibt als eine ideale Diode, aber sobald dies der Fall ist, kehrt sie in sehr kurzer Zeit ohne Phasenverschiebungen zum Üblichen zurück, vielleicht exponentiell.
Ich habe versucht, dieses bestimmte Verhalten der realen Diode unter Verwendung einer idealen Diode und anderer Komponenten (Kondensator, Widerstand, Induktivität) (makro) zu modellieren, aber bisher ist es kläglich gescheitert
Die kurze Frage ist, was könnte ich der Black Box einer idealen Diode hinzufügen, damit sie sich so verhält?
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich etwas einfallen lassen, um zu wissen, wie Sie darüber nachgedacht haben, da Lernen der einzige Zweck dieser Frage ist.
Vielen Dank
Antworten:
Das Phänomen, das Sie sehen, wird als umgekehrte Wiederherstellungszeit bezeichnet . Schauen Sie nach und Sie werden sehen, dass es daran liegt, dass Träger in der Verbindungsstelle immer noch vorhanden sind, wenn sich die Spannung umkehrt. Bis diese Träger "aufgebraucht" sind, leitet die Diode weiter.
Beim Modellieren geht es darum zu wissen, welche Eigenschaften tatsächlich wichtig sind, und den Rest zu ignorieren. Wenn Sie das nicht tun würden, wäre es Realität statt eines Modells, aber dann wäre es auch zu komplex, um es zu implementieren.
Nehmen Sie in erster Näherung einfach an, dass die Diode für einen festgelegten Zeitraum in umgekehrter Richtung leitet. Dioden für Anwendungen, bei denen dies von Bedeutung ist, haben die im Datenblatt angegebene maximale Rückgewinnungszeit. Wenn der Zweck des Modells darin besteht, sicherzustellen, dass Ihre Schaltung weiterhin funktioniert, ist dies ein gutes Modell, da es die ungünstigsten Bedingungen darstellt.
Genauere Modelle berücksichtigen den Strom unmittelbar vor der Spannungsumkehr und betrachten die rückwärts ausgetretene Gesamtladung. Es gibt ausgefallene Gleichungen für alles, was Sie in Texten der Halbleiterphysik nachschlagen müssen, wenn Sie diesen Detaillierungsgrad wünschen.
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