- •Конспект лекций
- •2. Эквивалентные преобразования пассивных электрических цепей.
- •3. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника).
- •2. Цепь синусоидального тока с индуктивным сопротивлением.
- •5.Трехфазные электрические цепи.
- •6. Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчета.
- •Пассивные элементы электронных устройств
- •Индуктивные катушки
- •Тензоризистор, терморезистр
- •Полупроводниковые приборы
- •Полупроводниковые диоды
- •Выпрямительные диоды
- •Туннельный диод
- •Импульсный диод.
- •Варикап
- •Тиристор
- •Полевые транзисторы
- •Триодный тиристор
- •Основные параметры тиристора.
- •Симистор
- •План лекции:
- •Маломощные источники питания
- •Классификация и параметры источников питания
- •Где Uосн – амплитуда основной гармоники
- •Ряд Фурье
- •Однофазные выпрямители
- •Двухполупериодные выпрямители Неуправляемые однофазные двухполупериодные выпрямители
- •Двухполупериодный – мостовой выпрямитель.
- •14.4. Уменьшение пульсации с помощью фильтров.
- •Трехфазный мостовой выпрямитель
- •Сглаживающие фильтры
- •Индуктивный сглаживающий фильтр
- •Электронные усилители. Основные понятия, определения и классификация усилителей.
- •Эксплуатационные параметры усилителя.
- •Качественные параметры усилителя.
- •Для определения полосы пропускания
- •Усилители напряжения. Принцип работы.
- •Отрицательная обратная связь.
- •Положительная обратная связь.
- •Операционные усилители.
- •Особенности операционных усилителей можно рассмотреть на амплитудной характеристике.
- •Iвху 0 – пренебрегаем
- •Неинвертирующий операционный усилитель.
- •Р анее получено
- •2. Параметрический стабилизатор напряжения.
- •Основные определения, параметры импульсов.
- •Ключевой режим транзистора
- •В точке а, транзистор открыт входным сигналом до насыщения
- •2. Логические элементы не, или, и, и-не, или-не
- •Простейшие логические операции.
- •Событие совершится, если имеется и х1 и х2
- •Комбинационные устройства
- •Последовательные устройства
- •Основные понятия об аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях
- •Типы микропроцессорных систем
- •Классификация микроконтроллеров
- •История развития микропроцессоров
- •Тенденции развития микропроцессоров
- •6. Общая структура мпс
- •Библиографический список Основная литература
- •Дополнительная литература
Полупроводниковые приборы
В любом полупроводниковом приборе, есть один или несколько p-n переходов. В зависимости от конструкции полупроводниковые диоды – имеют в своем составе 1 p-n переход. Основные свойства p-n перехода заключаются в следующем: при подаче на p-n переход прямого напряжения “+” на p; “-“ на n переход открывается и под действием напряжения пропускает прямой ток. При этом сопротивление p-n очень мало и стремится к 0. Поэтому для ограничения тока через p-n последовательно с p-n необходимо ставить ограничивающее сопротивление таким ограничивающем сопротивлением является сопротивление нагрузки. При подачи обратного напряжения “+” на n, “-“ на p, p-n закрывается, его сопротивление стремится к бесконечности, а сила тока к нулю.
Полупроводниковые диоды
Полупроводниковый
диод имеет в своем составе 1 p-n
и 2 вывода в зависимости от особой
конструкции этого p-n
существует выпрямительные диоды,
импульсные диоды, туннельные диоды
(варикапы), сверхвысокочастотные диоды,
стабилитроны, выпрямительные блоки и
столбы.
+ р n -
Iпр
Uпр
+ -
Выпрямительные диоды
Эти диоды используются для преобразования переменного тока в постоянный и в зависимости от мощности бывают мало мощные с прямым током меньше 100 мА, средней мощности от 100ма – 5А, мощные от 5 А и выше.
Основные свойства диода определяются свойствами p-n и отражаются в ВАХ.
(I)
Прямая полярность
+ -
А К
o
(III)
-
+
Основные параметры:
- прямой средний ток за период это величина допускаемого тока через диод (предел от мА до тыс. А).
- это постоянное напряжение на диоде при прохождении по нему постоянного тока ( =0,5-1В).
- допустимое напряжение в обратном направление, при котором диод не разрушается.
При
выборе диода:
- условие работы
Iобр. – обратный ток
5. Uпробоя - напряжение пробоя. Если напряжение достигает напряжения пробоя то диод разрушается. В начале начинается электрический пробой с не контролированным увеличением тока, а затем тепловой пробой, когда диод разрушается.
Туннельный диод
Используется в генераторных устройствах.
обратные
характеристики
