
- •Прямое включение p-n перехода.
- •Обратное включение p-n перехода.
- •Классификация диодов.
- •Спрямленная характеристика диодов.
- •Простейший стабилизатор напряжения с использованием стабилитрона.
- •Простейший стабилитрон напряжения с использованием статиэлектрона.
- •Биполярные транзисторы.
- •Входные характеристики полярного транзистора включенного в схему с общим эмиттером.
- •1. Режим отсечки транзистора
- •2. Активный режим
- •3. Режим насыщения
- •Полевой транзистор с изолированным затвором.
- •Устройство и принцип действия транзистора с затвором в виде p-n-перехода.
- •Устройство и принцип действия.
- •Обратное включение тиристора.
- •Двухтранзисторная модель тиристора.
- •Временные диаграммы, поясняющие работу тиристора.
- •Типы и условнографические изображения тиристоров.
- •Современные полевые и биполярные транзисторы.
- •Биполярный транзистор с изолированным затвором.
- •Выпрямители.
- •Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель.
- •Временные диаграммы поясняющие работу схемы.
- •Сглаживающие фильтры.
- •Фундаментальная схема стабилизированного выпрямителя.
- •Транзисторный широкоимпульсный регулятор напряжения постоянного тока. (импульсный преобразователь напряжения постоянного тока)
- •Транзисторный широкоимпульсный регулятор напряжения переменного тока.
- •Тиристорный параллельный инвертор тока
- •Тиристорный инвертор ведомый сетью
- •Переменных составляющих сигнала с использованием h-параметров.
- •Двухконтактный усилитель мощности с трансформаторным выходом.
- •Дифференциальный усилительный каскад постоянного тока.
- •Амплитудная характеристика.
- •Триггеры
- •Асинхронный sr-триггер.
- •Мультивибратор на операционном усилителе.
- •Аналого-цифровой преобразователь.
- •Суммирование двоичных чисел.
Устройство и принцип действия.
Назначение эмиттерных областей (анодных и катодных) – инжектирование носителей заряда в базовые области.
Обратное включение тиристора.
Первая ситуация:
При обратной полярности приложенного к тиристору напряжения анодный и катодный p-n переходы смещаются в обратном направлении, коллекторный p-n переход смещается в прямом направлении. Через тиристор протекает “очень” маленький обратный ток в направлении от катода к аноду, он называется ток утечки(единицы, десятки миллиампер) тиристора в обратном направлении.
Вторая ситуация:
При прямой полярности приложенного к тиристору напряжения и тока управления равного нулю анодный и катодный p-n переходы смещаются в прямой переход, а коллекторный переход в обратном направлении. Через тиристор протекает “очень” маленький прямой ток в направлении от анода к катоду, который называется ток утечки тиристора в прямом направлении.
Третья ситуация:
Если при
положительном напряжении между анодом
и катодом тиристора начать пропускать
,
направленный между управляющим электродом
и катодом тиристора, то тиристор перейдет
в открытое состояние, все три p-n
перехода
будут смещены в прямом направлении. Ток
протекания через тиристор
Все три -n
перехода
будут смещены в прямом направлении, так
как область р
насыщается
электронами из области n
за счет
протекания
,
а область n
насыщается
дырками из области р
.
За счет насыщения неосновными носителями
областей n
и р
коллекторный переход смещается также
в прямом направлении.
Двухтранзисторная модель тиристора.
Сплошной линией на рисунке показана цепь протекания коллекторного тока транзистора V2 и базового тока транзистора V1.
Пунктирной линией на рисунке показана цепь протекания коллекторного тока транзистора V1 и базового тока транзистора V2.
Так как коллекторный
ток транзистора V2
является базовым током транзистора V1
(
),
а
,
то транзисторы V1
и V2
остаются во включенном состоянии даже
если прекратить пропускать ток управления
между управляющим электродом и катодом
тиристора.
Временные диаграммы, поясняющие работу тиристора.
Для того, чтобы закрыть тиристор необходимо между анодом и катодом тиристора приложить отрицательное напряжение, причем длительность приложения отрицательного напряжения должна быть больше, чем время восстановления управляющей способности тиристора. Иначе, при последующем приложении в тиристор положительного напряжения. Он перейдет в открытое состояние, даже без импульса управления.
Типы и условнографические изображения тиристоров.