Diody Schottky
Diody Schottky to specjalny rodzaj diod półprzewodnikowych, charakteryzujący się niskim spadkiem napięcia przewodzenia oraz bardzo krótkim czasem przełączania. Dzięki tym właściwościom znajdują szerokie zastosowanie w zasilaczach impulsowych, przetwornicach napięcia, systemach fotowoltaicznych oraz układach RF i mikrofalowych.
Jak Działa Dioda Schottky?
Dioda Schottky różni się od tradycyjnych diod prostowniczych zastosowaniem złącza metal-półprzewodnik zamiast typowego połączenia półprzewodnikowego P-N. Taka budowa zapewnia:
✔ Niższy spadek napięcia przewodzenia (typowo 0,15–0,45 V w porównaniu do 0,7 V w diodach krzemowych), co przekłada się na mniejsze straty energii.
✔ Szybkie przełączanie – kluczowe w aplikacjach wysokiej częstotliwości, np. w zasilaczach impulsowych i konwerterach mocy.
✔ Lepszą efektywność energetyczną, co sprawia, że diody Schottky są niezastąpione w układach energooszczędnych i systemach zasilania bateryjnego.
Zastosowanie Diod Schottky
Diody Schottky znajdują szerokie zastosowanie w nowoczesnej elektronice. Najczęściej wykorzystywane są w:
- Zasilaczach impulsowych (SMPS) – ich niskie napięcie przewodzenia zwiększa wydajność energetyczną urządzeń.
- Panele fotowoltaiczne – stosowane w układach zapobiegających cofaniu się prądu i minimalizujących straty energii.
- Układy RF i mikrofale – wykorzystywane w detekcji sygnałów o wysokiej częstotliwości.
- Przetwornice napięcia DC-DC – zapewniają wysoką efektywność w układach konwersji energii.
- Obwody zabezpieczające – chronią urządzenia przed przepięciami i odwrotną polaryzacją napięcia.
Rodzaje Diod Schottky
- Dioda Schottky do zastosowań mocy – stosowana w przetwornicach i zasilaczach impulsowych.
- Dioda Schottky RF – przeznaczona do aplikacji wysokiej częstotliwości, np. w komunikacji bezprzewodowej.
- Dioda Schottky o niskim napięciu przewodzenia – idealna do systemów o wysokiej sprawności energetycznej.
Dlaczego Warto Wybrać Diody Schottky?
- Energooszczędność – minimalne straty napięcia przekładają się na większą sprawność systemu.
- Wysoka szybkość przełączania – idealne do aplikacji o dużej częstotliwości pracy.
- Niezawodność – odporność na przegrzewanie i minimalizacja efektu przeładowania.
- Uniwersalne zastosowanie – od elektroniki użytkowej po przemysłowe systemy energetyczne.









| Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
|---|---|
| 1+ | 0,152 |
| 100+ | 0,127 |
| 500+ | 0,114 |
| 1000+ | 0,106 |
| 3000+ | 0,101 |


| Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
|---|---|
| 1+ | 1,81 |
| 10+ | 1,26 |
| 100+ | 0,8766 |
| 500+ | 0,6622 |
| 1000+ | 0,5945 |
| 3000+ | 0,5883 |

| Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
|---|---|
| 1+ | 1,76 |
| 5+ | 1,48 |
| 10+ | 1,33 |
| 25+ | 1,14 |
| 100+ | 0,8936 |
| 500+ | 0,8215 |

































| Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
|---|---|
| 1+ | 210,65 |

| Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
|---|---|
| 1+ | 0,45 |
| 100+ | 0,43 |
| 500+ | 0,39 |
| 1000+ | 0,35 |
| 3000+ | 0,29 |


| Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
|---|---|
| 1+ | 0,15 |
| 25+ | 0,1402 |
| 100+ | 0,0841 |
| 500+ | 0,067 |
| 5000+ | 0,0601 |
| 25000+ | 0,0561 |

| Ilość szt. | Cena netto PLN/szt. |
|---|---|
| 1+ | 1,90 |
| 25+ | 1,69 |
| 100+ | 1,55 |
| 1000+ | 1,36 |
| 2500+ | 1,21 |