
- •Электроника
- •Вольт-амперная характеристика вакуумного диода.
- •Полупроводники.
- •Электрический ток в полупроводниках.
- •Собственная проводимость.
- •Примесная проводимость.
- •Обозначение диода на схемах
- •Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода.
- •Прохождение тока через полупроводники
- •Принцип дырочной проводимости
- •Области пространственного заряда
- •Обозначение транзисторов на схемах.
- •Выпрямители однофазного и трехфазного переменного напряжения
- •Стабилизатор напряжения.
- •1.Описание основных элементов цепи.
- •1.Расчет параметров усилителя на биполярном транзисторе
- •2.Исходные данные:
- •3.Провести расчёт входного тока базы Ib, выходного тока коллектора Ic,,
- •3. Расчет выходного тока коллектора iс
- •4. Расчет выходного напряжения Vout
- •5. Анализ результатов
- •Мультивибраторы
- •Тиристоры Общая информация о тиристорах
- •Динисторы
- •Тринисторы
- •Исследование источника вторичного электропитания
- •Введение
- •Сглаживающие фильтры
- •Стабилизаторы напряжения
- •Инвертор (преобразователь)
- •Конвертор
- •T триггер
- •Светодиоды. Принцип работы, описание, параметры
- •Типичная вольт-амперная характеристика светодиода
- •Технология сов
- •Характеристики светодиодов
- •Как относится люмен к ватту?
Д
Рис.103
Рис.104
Рис.105
N-P-N
P-N-P
Рис.105
Бк
Рис.105
Обозначение транзисторов на схемах.
ля
примера рассмотрим принцип работы
плоскостного триода р-п-р, т. е. Триода
на основе n-полупроводника (рис. 105).
Рабочие «электроды» триода, которыми
являются база (средняя часть транзистора),
эмиттер и коллектор (прилегающие к базе
с обеих сторон области с иным типом
проводимости), включаются в схему с
помощью невыпрямляющих контактов —
металлических проводников. Между
эмиттером и базой прикладывается
постоянное смещающее напряжение в
прямом направлении, а между базой и
коллектором — постоянное смещающее
напряжение в обратном направлении.
Усиливаемое переменное напряжение Uвх
п
Прикладывая между эмиттером и базой переменное напряжение Uвх , получим в цепи коллектора переменный ток, а на выходном сопротивлении — переменное напряжение Uвых. Величина усиления зависит от свойств р-п-переходов, нагрузочных сопротивлений и напряжения батареи Бк. Обычно Rвых>>Rвх, поэтому Uвых значительно превышает входное напряжение Uвх (усиление может достигать 10 000). Так как мощность переменного тока, выделяемая в Rвых, может быть больше, чем расходуемая в цепи эмиттера, то транзистор даст и усиление мощности. Эта усиленная мощность появляется за счет источника тока, включенного в цепь коллектора (Бк).
Из рассмотренного следует, что транзистор, подобно электронной лампе, дает усиление и напряжения и мощности. Если в вакуумной лампе анодный ток управляется напряжением на сетке, то в транзисторе ток коллектора, соответствующий анодному току лампы, управляется напряжением на базе.
Принцип работы транзистора n-p-n-типа аналогичен рассмотренному выше, но роль дырок играют электроны. Существуют и другие типы транзисторов, так же как и другие схемы их включения. Благодаря своим преимуществам перед электронными вакуумными лампами (малые габаритные размеры, большие к.п.д. и срок службы, отсутствие накаливаемого катода (поэтому потребление меньшей мощности), отсутствие необходимости в вакууме и т. д.) транзистор совершил революцию в области электронных средств связи и обеспечил создание быстродействующих ЭВМ с большим объемом памяти.
Рис.106. Вольт-амперная
характеристика n-p-n
транзистора с общим эмиттером
Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.Частотный диапазон их работы невелик. При преобразовании промышленного переменного тока рабочая частота составляет 50 Гц, а верхняя граница частот – так называемая предельная частота выпрямительных диодов – как правило не превышает 500 Гц – 20 кГц.