
2026-07-28
1. Зарождение теории (1938 г.)
Немецкий физик Шотки обнаружил, что при соприкосновении металла и полупроводника образуется однонаправленный электрический барьер, и официально сформулировал теорию барьера Шотки. Это положило начало физической основе диода Шотки.
2. Длительный период отсутствия серийного производства (1940–1960)
Хотя теория верна, окислительный слой на границе раздела невозможно контролировать, он характеризуется высоким уровнем утечки тока и нестабильностью, поэтому его можно использовать только для изготовления экспериментальных образцов, но не для промышленного производства.
3. Официальное появление коммерческого варианта (1964 г.)
Американская компания RCA решила проблему окислительного слоя с помощью технологии вакуумного напыления в сочетании с плоской технологией, что позволило наладить серийное производство первого в мире кремниевого диода Шоттки.
Вначале они в основном использовались в радиочастотном оборудовании, детекторах и устройствах для работы с высокочастотными сигналами.
4. Эпоха массового распространения электроэнергии (1970–2000)
После доработки технологии низковольтные мощные диоды Шоттки получили широкое распространение: сверхнизкое прямое падение напряжения (VF) и отсутствие потерь на обратное восстановление.
Применяется в высокочастотных выпрямителях импульсных источников питания, став основным выпрямительным элементом в адаптерах, зарядных устройствах и источниках питания.
5. Современный этап развития (с 2000 года по настоящее время)
Появились Шоттки с канавкой и Шоттки на основе карбида кремния (SiC): они отличаются более высоким напряжением пробива, меньшим током утечки и лучшими высокочастотными характеристиками. Широко применяются в сфере новых источников энергии, фотоэлектричества, быстрой зарядки и высокочастотных источников питания LLC.
Обычный диод с быстрым восстановлением: PN-переход, проводимость за счёт дефектных носителей, имеется обратное восстановление, значительное тепловыделение при высоких частотах. Диод Шоттки: металлический переход, проводимость за счёт избыточных носителей, нулевое восстановление, максимальная скорость, максимальный КПД.
Производимые нами диоды Шоттки и мостовые выпрямители являются ключевыми компонентами высокочастотных выпрямителей в источниках питания. Применение: адаптеры, устройства быстрой зарядки, системы накопления энергии, «умный дом», промышленные источники питания, автомобильные источники питания.
Тенденции в отрасли: высокая частота, низкий падение напряжения, низкий ток утечки, высокая выдерживаемая напряжение — все это указывает на необходимость модернизации технологии Шоттки.