
- •Ответы на экзаменационные вопросы по электронике
- •2. Пассивные линейные элементы. Наименование, обозначение, единицы измерения, соотношение между током и напряжением.
- •6 Физические основы полупроводниковых приборов. Собственная и примесная электропроводность.
- •9 Классификация и назначение полупроводниковых приборов.
- •Биполярные транзисторы.
- •Тиристоры.
- •10 Полупроводниковый диод: типы, назначение, принцип работы, основные параметры, вах, рабочая точка.
- •12. Светодиод, фотодиод: физические процессы, назначание, режим работы.
- •12 Оптрон: назначение, принцип работы, классификация.
- •14 Биполярный транзистор: структура, принцип работы, токи в транзисторе, вах.
- •15 Биполярный транзистор: схемы включения, вах, максимально допустимые параметры.
- •17 Полевые транзисторы: назначение, классификация, принцип работы.
- •Параметры, характеризующие свойства транзистора усиливать напряжение.
- •18 Полевой транзистор с затвором в виде p-n перехода: принцип работы, вах, основные параметры.
- •19 Полевой транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом: структура, принцип работы, вах.
- •21 Тиристоры: классификация, принцип работы, вах
- •Классификация и система обозначений тиристоров
- •24 Обратная связь в усилителях электрических сигналов. Назначение, классификация, принцип работы.
- •25 Усилительный каскад на биполярных транзисторах: основные схемы (оэ, об, ок), статический и динамический режим работы.
- •26 Режим работы транзистора в усилительном каскаде (а, ав, в, с, д)
- •27 Основные схемы стабилизации рабочей точки биполярного транзистора в уселительных каскадах
- •28 Усилительный каскад на биполярном транзисторе (схема с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией рабочей точки): выбор режим работы транзистора, статический и динамический режим работы.
- •29 Усилительный каскад на биполярных транзисторный (схема с общим коллектором): назначение, принцип работы, основные характеристики.
- •30 Инвертирующий усилитель на основе операционного усилителя.
- •Операционные усилители
- •32 Неинвертирующий усилитель на основе операционного усилителя. Повторитель напряжения.
9 Классификация и назначение полупроводниковых приборов.
Все бесчисленное множество полупроводниковых приборов можно условно разделить на две большие группы: биполярные и униполярные.
К биполярным приборам следует отнести все те приборы, для работы которых принципиально важно наличие двух типов носителей электронов и дырок. К приборам этого типа, как правило, относят все устройства, в которых управление электронным потоком осуществляется с помощью электронно-дырочного перехода (pn - перехода). В приборах этого типа перенос энергии сигнала осуществляется поочередно электронами, дырками или теми и другими одновременно.
К униполярным приборам относятся приборы, в которых осуществляется управление потоками, состоящими преимущественно из носителей одного типа, либо электронов, либо дырок.
По реакции на входной сигнал приборы можно разделить на усилительные (активные), преобразовательные и пассивные.
Усилительные или активные приборы увеличивают мощность входного сигнала за счет энергии, поступающей из источника питания.
Пассивные приборы не обладают усилительными свойствами. Преобразовательные приборы преобразуют форму сигнала, при этом они могут быть как усилительными, так и пассивными.
Для классификации полупроводниковых приборов, нашедшей отражение в их маркировке*, используется целый ряд признаков, включающих:
материал (Г или 1-германий, 2 или К - кремний, А или 3 - арсенид галлия, 4 или И - соединения индия и т.д);
тип (например подклассы: Д - диоды, Т - биполярные транзисторы, П - полевые транзисторы);
эксплуатационные характеристики (мощность, частота, температурный диапазон и др. находят отражение в цифровом элементе обозначения).
конструктивные и технологические особенности прибора (обычно дополнительные цифры, написанные через дефис).
Перечислим основные типы полупроводниковых приборов.
Биполярные приборы.
Диоды.
Структура активной области: "pn".
Возможные применения: выпрямление переменного тока, преобразование и генерация сигналов. Основные разновидности диодов приведены в таблице 3.
Таблица 3
Основные разновидности диодов.
Диоды выпрямительные Д ГД107, 2В201, АД110
выпр. столбы Ц КЦ410
СВЧ А 2A202
туннельные И 1И103, 3И201
стабилитроны С КС168
варикапы В КВ107
излучательные Л 3Л115
фотоприемники Ф
На рис. 16 приведены обозначения приборов, перечисленных в таблице 3.
Рис. 16. Обозначения диодов : 1 - выпрямительный и детектирующий диод, 2 - туннельный диод, 3 - стабилитрон, 4 - варикап (полупроводниковая переменная емкость), 5 - светоизлучающий диод (светодиоды).
Биполярные транзисторы.
Структура активной области может быть как "pnp", так и "npn".
Возможные применения: это универсальные усилительные приборы, предназначенные для применения в схемах усиления, генерации и преобразования сигналов.
В обозначении марки транзистора третий элемент (цифра) характеризует подклассы приборов по значениям рассеиваемой ими мощности и предельной частоты. Основные разновидности биполярных транзисторов приведены в таблице 4.
Таблица 4
Основные разновидности биполярных
Маломощные (P макс < 0,3Вт) 1 ГТ122, КТ127
Маломощные, средней частоты (f < 300 МГц) 2 КТ215
Маломощные, высокой частоты и СВЧ (f < 300 МГц) 3 КТ315, 1Т308
Cредней мощности (0,3Вт < P макс < 1,5Вт) 4 ГТ405
Средней мощности, средней частоты (0,3Вт < P макс < 1,5Вт) 5
Cредней мощности, высокой частоты (0,3Вт < P макс < 1,5Вт) 6 ГТ712
Большой мощности, низкой частоты (P макс > 1,5Вт) 7 КТ702
Большой мощности, средней частоты 8 КТ809
Большой мощности, высокой частоты и СВЧ 9 2Т960
Рис. 16. Обозначения биполярных транзисторов : 1 - pnp типа, 2 - npn типа.