
б
Рис.
8.14. Схемы фотореле на фоторезистор а
X;
а
На рис. 8.14 приведены схемы фотореле. Объясните их работу. Укажите возможности практического применения.
Чем объясняется нелинейность вольт-ампериой характеристики варистора?
Пользуясь справочником, определите по вольт-амперной характеристике коэффициент нелинейности варистора СН1-1. Сравните найденное значение с паспортным значением.
Какие из указанных выражений описывают вольт-амперную характеристику варистора:
1) / - Ви*", 2) В = АІа; 3) V = 4) Ц = А!а; 5) 1 = ВиЬ
Расскажите о применении варисторов в электронных схемах. Составьте схему стабилизатора Йадгряжения на варисторе.
Составьте перечень ключевых слов к главе 8.
Глава 9. Полупроводниковые диоды
Полупроводниковым диодом называется прибор с двумя выводами, содержащий один электронно-дырочный переход.
Наибольшее применение получили германиевые и кремниевые полупроводниковые диоды, а также диоды, выполненные на основе арсенида галлия.
В зависимости от способа получения электронно-дырочных переходов полупроводниковые диоды делятся на два типа: плоскостные и точечные.
Исторически первым типом полупроводникового диода был кристаллический детектор, используемый в простейших (детекторных) радиоприемниках. К настоящему времени сфера применения полупроводниковых диодов расширилась настолько, что практически трудно назвать тот или иной узел электронной аппаратуры, в котором бы не использовались эти исключительно разнообразные по своему назначению полупроводниковые приборы.
Чем объяснить столь широкое распространение полупроводниковых диодов?
Прежде всего их неоспоримыми преимуществами перед электронными лампами. Важнейшими достоинствами полупроводниковых диодов являются:
малые габариты и масса;
высокий коэффициент полезного действия (свыше 99%); отсутствие накаливаемого источника электронов; практически неограниченный срок службы (при выполнении соответствующих правил эксплуатации); высокая надежность.
Не удивительно поэтому, что полупроводниковые диоды вначале заставили «потесниться», а затем практически полностью вытеснили вакуумные диоды из таких широко распространенных устройств, как выпрямители переменного тока, обеспечивающие электропитанием подавляющее большинство современных электронных схем.
Полупроводниковым аналогом (по назначению) ионных стабилитронов являются кремниевые стабилитроны. Эти приборы способны успешно заменить весьма неудобные в эксплуатации ионные приборы, превосходя их по целому ряду важнейших параметров.
Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что большому числу полупроводниковых диодов присущи такие специфические особенности, которые фактически не имеют аналогии в ламповой технике. К таким приборам можно, например, отнести варикапы (емкость р п- перехода которых изменяется при изменении подведенного к иим напряжения), туннельные диоды (имеющие на вольт-амперной характеристике участок с отрицательным сопротивлением), быстродействующие импульсные диоды (для работы в схемах с импульсами микросекундного и наносекундного диапазона), разнообразные диоды сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона (для работы в качестве модуляторов, смесителей, делителей и умножителей частоты), фотодиоды (реагирующие на световое облучение). ■
Помимо перечисленных, все более широкое применение находят светодиоды, диоды Ганна, лавинно-пролетные диоды и др. Можно не сомневаться в том, что и в будущем полупроводниковые диоды сохранят свои ведущие позиции в электронной технике, будут непрерывно совершенствоваться и обновляться.
Приступая к изучению столь обширного класса приборов, необходимо вначале ознакомиться с конструкцией прибора того или иного типа, далее рассмотреть способы его включения в схему, принцип работы, характеристики, параметры, возможности практического применения. Следует обратить внимание также на особенности условных графических обозначений диодов и систему их маркировки.