
- •Полупроводниковые диоды. Назначение, устройство, классификация, вольт -амперная характеристика
- •Стабилитрон. Назначение, вольт -амперная характеристика, область применения .
- •Однофазные выпрямители. Назначение, классификация, структурная схема.
- •Однофазный однополупериодный выпрямитель .Схема , принцип действия, основные характеристики .
- •Однофазный двухполупериодный выпрямитель: мостовая схема. Принцип действия и основные характеристики.
- •Однофазный двухполупериодный вьmрямитель с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора. Принцип действия и основные характеристики.
- •Трёхфазный выпрямитель с нейтральным выводом. Схема принцип действия и основные характеристики.
- •Трёхфазный мостовой выпрямитель ( схема Ларионова) . Схема принцип действия и основные характеристики.
- •Сглаживающие фильтры. Назначение и параметры . Ёмкостные фильтры
- •10. Сглаживающие фильтры. Назначение и параметры .Индуктивные фильтры
- •Сглаживающие фильтры. П - и г-образные фильтры. Назначение, принцип действия
- •Назначение, классификация и основные параметры стабилизаторов напряжения
- •Параметрические стабилизаторы напряжения. Назначение и принцип действия
- •Компенсационные стабилизаторы напряжения. Назначение и принцип действия
- •Особенности построения импульсных стабилизаторов напряжения
- •Тиристоры. Назначение, классификация, устройство и вольт - амперная характеристика
- •Управляемые выпрямители. Принцип действия однофазного управляемого выпрямителя напряжения
- •19Принцип действия управляемого трёхфазного выпрямителя напряжения
- •20 Назначение, устройство, классификация и принцип действия биполярного транзистора
- •21 Характеристики биполярных транзисторов(вах, h-параметры)
- •22 Структура и основные и основные параметры усилительных каскадов.
- •23 Усилительный каскад с общим эмиттером
- •24 Температура стабилизации оэ
- •25 Обратные связи в усилителях
- •26 Усилители постоянного тока.
- •28 Дрейф в упт
- •Электроизмерительные приборы . Классификация и основные параметры.
- •Магнитоэлектрические и электромагнитные измерительные приборы.
- •Электродинамические и индукционные измерительные приборы.
Полупроводниковые диоды. Назначение, устройство, классификация, вольт -амперная характеристика
Полупроводниковые диоды – электронный прибор с одним p-n переходм и двумя выводами в котором используется свойство перехода.
Различают по коснструктивному представления: плоскостные, точечные
по функциональному назначению: выпрямительные диоды, стабилитроны, фотодиоды, светодиоды и т.д
по частоте различают: низкочастотные f= до 100кГц, среднечастотные до 1мгц, высокочастотные от 1 до 300мГц, сверхчастотные свыше 300мГц.
В точечные диоде используется пластина германия или кремния – имеющая проводимость р типа в которую вплавляется стальная проволочка
Точечные диоды маломощны.
Плоскостные диоды представляют собой соединения двух пластин кремния и железа
б
ольшая
площадь – большая плотность p-n
перехода напряжения
Это мощные диоды, имеют для теплоотвода радиаторы.
Рассмотрим вольтамперную характеристику диода:
О
бычно
к диодам в прямом направлении прикладывается
небольшое прямое напряжение (<=1B),
однако диоды допускают и большее прямое
напряжение но на очень короткое время.
При подаче на диод обратного напряжения
в нем возникает незначительный обратный
ток. Если диоду приложить напряжение
равное или большее Vпробоя,
то возникает лавинный пробой p-n-перехода
с послед его разрушением. Надежная
работа диода обеспечивается:
Vобр<=(0.7-0.8)Vпроб
Основные параметры диода:
прямое напряжение которое нормируется при опред прямом токе.
максимальный допустимый прямой ток диода Iпрmax
максимальное допустимое обратное напряжение Vобрmax
обратный ток диода, кот нормализуется при опред обратном напряжении
частотный диапазон для кот предназначен диод.
Тип диода |
Iпрmax |
Vобрmax |
Iобр(мкА) |
Точечный |
0,01-0,1 |
25-150 |
0,1-100 |
Плоскостный |
1-2000 |
200-4000 |
1000-5000 |
Если необх получить более высокое обратное напряжение, то диоды можно включить последовательно (диодные столбы). Для того чтобы получить более высокое прямое напряж следует включить их параллельно (диодные сборки).
Стабилитрон. Назначение, вольт -амперная характеристика, область применения .
Полупроводниковый стабилитрон – полупроводн. диод напр на кот в области электрического пробоя мало зависит от протекающего через него тока, и кот служит для стабилизации напряж. Как правило это диоды с примесями.
В прямом направлении
стабилитрон ведет себя как диод. Главная
особенность стабилитрона закл в поведении
после пробоя. Пробой не разрушает
стабилитрон.
ст
– стабилизации
ВАХ стабилитрона:
Таким образом при изменении тока стабилизации в опред пределах напряж на стабилитроне остается постоянным.
Осн. параметры стабилитрона:
напряжение стабилизации
миним и максим токи стабилизации
температурный коэфф напряжения на участке стабилизации: TKV=dV/dT * 100%
Напряж стабилизации совр стабилитронов 1-1000В, и стабилиз минимум ~ 1мА и стабил макс до 2А.
Для больших стабилитронов TKV лежит в пределах 0,0005%/ С. в диапазоне температур от -60 до +60 стабилитроны допускают послед включение при этом общ напряж стабилиз будет ровно Vст=Vст1+…Vстn