
- •Методические рекомендации по проведению лабораторных работ
- •1 Лабораторная работа № 1. Определение свойств, параметров, вольт - амперных характеристик выпрямительных диодов и степени их соответствия техническим условиям
- •Справочные данные на диоды
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •Предельные эксплуатационные данные
- •2 Лабораторная работа № 2. Определение свойств, параметров, вольт - амперных характеристик кремниевого стабилитрона и их анализ.
- •Справочные данные на стабилитроны
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •3 Лабораторная работа № 3. Определение свойств, параметров и семейств статических вольт - амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
- •Справочные данные транзисторов кт315 и кт361
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •Транзисторы кт361а, кт361б, кт361в, кт361г, ктз61е
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •4 Лабораторная работа №4. Исследование свойств и определение основных электрических параметров полевого транзистора с управляющим p-n-переходом
- •2Пзоза, 2пзозб, 2пзозв, 2пзозг, 2пз03д, 2пзозе, 2пзози, кпзоза, кпзозб, кпзозв, кпзозг, кпзозд, кпзозе, кпзозж, кпзози
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
Тольяттинский государственный университет
Кафедра «Промышленная электроника»
Методическое пособие для выполнения лабораторных работ
По дисциплине «Твердотельная электроника»
Тольятти 2009г.
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Твердотельная электроника» для студентов специальности 210106 - Промышленная электроника.
Содержание
Методические рекомендации по проведению лабораторных работ 4
1 Лабораторная работа № 1. Определение свойств, параметров, вольт - амперных характеристик выпрямительных диодов и степени их соответствия техническим условиям 4
2 Лабораторная работа № 2. Определение свойств, параметров, вольт - амперных характеристик кремниевого стабилитрона и их анализ. 11
3 Лабораторная работа № 3. Определение свойств, параметров и семейств статических вольт - амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 18
4 Лабораторная работа №4. Исследование свойств и определение основных электрических параметров полевого транзистора с управляющим p-n-переходом 28
Методические рекомендации по проведению лабораторных работ
1 Лабораторная работа № 1. Определение свойств, параметров, вольт - амперных характеристик выпрямительных диодов и степени их соответствия техническим условиям
1 Цель работы
Цель работы - достичь понимания свойств и характеристик полупроводниковых выпрямительных диодов, приобрести навыки экспериментального определения их вольтамперных характеристик (ВАХ) и практического определения соответствия их параметров техническим условиям или справочным данным.
2 Задачи работы
2.1 Изучить теоретический материал по выпрямительным диодам.
2.2 Выполнить экспериментальную часть работы в соответствии с программой и обработать результаты экспериментов.
2.3. По результатам проведенных работ оформить отчет и защитить его.
3 Программа работ
3.1 Ознакомиться с методическими рекомендациями по выполнению данной работы.
3.2 Изучить теоретические сведения по электрофизическим явлениях в электронно-дырочных переходах, свойствам и параметрам полупроводниковых выпрямительных диодов по конспекту лекций по дисциплине "Полупроводниковые приборы " и литературе [1 - 4].
3.3 Подготовить формуляр отчета по лабораторной работе.
3.4 Ознакомиться с устройством модернизированного лабораторного стенда по методическому пособию «Универсальный компьютерный лабораторный стенд» и подготовить его к работе.
3.5 Снять прямые ветви ВАХ кремниевого и германиевого диодов.
3.6 Снять обратные ветви ВАХ этих же диодов.
3.7 Построить графики полученных ВАХ.
3.8 Определить величины порогового напряжения, напряжения пробоя и обратного тока.
3.9 Рассчитать по ВАХ зависимости статического Rc и динамического Rд сопротивлений от тока диода.
3.10 Определить по справочнику параметры номинального режима диодов и для номинального тока построить схемы замещения.
3.11 Сравнить параметры исследованных диодов с техническими условиями или со справочными данными.
3.12 Для цепи, состоящей из последовательно соединенных источника напряжения с величиной электродвижущей силы (ЭДС) равной Ео, нагрузочного резистора Rн = 1 кОм и диода, рассчитать изменение коэффициента h полезного действия (КПД) такой цепи при изменении Е в диапазоне ±50% от величины Е0. Ток диода при Е = Е0 принять равным 2 мА. Сравнить полученные зависимости для германиевого и кремниевого диодов и объяснить их.
3.13 Для цепи по п. 3.12 при Е = Ео рассчитать и построить графики зависимостей величины h цепи от изменения сопротивления резистора R в диапазоне от 500 Ом до 1,5 кОм.
3.14 Закончить оформление отчета и сделать выводы о степени соответствия исследованных диодов техническим условиям, сравнить свойства германиевого и кремниевого диодов и объяснить их отличия. Справочные данные на германиевые и кремниевые диоды приведены в приложении.
3.15 Защитить отчет.
4 Методические рекомендации.
4.1 При изучении теоретического материала обратить внимание на свойства полупроводников и электронно-дырочных переходов, связанных с различной шириной запрещенной зоны у разных полупроводниковых материалов. Повторить графоаналитические методы расчета режимов нелинейных цепей, а также условные обозначения элементов в электрических цепях и их буквенные обозначения по действующим ГОСТам.
4.2 Работа выполняется на модернизированном лабораторном стенде 87Л-01 "ЛУЧ". При выполнении экспериментальной части лабораторной работы необходимо использовать сменный планшет №1. Рекомендуемые приборы: 1) генератор тока (ГТ 0-10 мА) и генератор напряжения (ГН2 0-15 В и ГН3 30-100 В), находящиеся на нижней панели стенда, смотри описание стенда, 2) мультиметры, находящиеся на правой и левой панелях стенда, 3) кремниевый или германиевый диод по указанию преподавателя, 4) соединительные провода.
4.3 Прямая ветвь ВАХ снимается по схеме, приведенной на левой части планшета (рисунок 1), обратная ветвь - по схеме на правой части. Для точного получения результатов при малых значениях измеряемых величин необходимо устанавливать переключатели приборов на как можно меньшие диапазоны измерения.
Рисунок 1 – Схема стенда для снятия вольт – амперных характеристик диода в прямом включении
4.4 При снятии прямых ветвей ВАХ необходимо обратить внимание на полярности источников и приборов, указанные на левой схеме планшета и собрать схему в строгом соответствии с этими полярностями. Далее надо поставить переключатель одного из мультиметров в положение 2 мА, а второго - 2 В. Установить рукоятки ГТ "ГРУБО" и "ТОЧНО" в крайнее левое положение.
После проверки собранной схемы преподавателем или лаборантом включить стенд, поставив включатель питания «Сеть» в положение "I" (включено). При этом должна загореться подсветка включателя. Вращая рукоятки "ГРУБО" и "ТОЧНО" генератора тока, снять показания мультиметров в 10 -12 точках. Максимальное значение задаваемого тока - 10 мА - превышаться не должно. Затем отключить питание стенда, полученные значения токов и напряжений занести в таблицу. После замены диода указанные действия повторить.
4.5 При снятии обратных ветвей ВАХ необходимо собрать схему на правой части планшета стенда, соблюдая указанные на ней полярности приборов и источников (см. рисунок 2). Поставить переключатель одного из мультиметров в положение 2 мА, переключатель второго в положение 200 В. Установить рукоятки ГН3 "ГРУБО" в крайнее левое положение.
4.6 После проверки собранной схемы включить стенд, поставив включатель питания «Сеть» в положение "I". При этом должна загореться подсветка включателя. Вращая рукоятку генератора напряжения "ГН 30-100 В", снять показания приборов в 10-12 точках. Максимальное задаваемое напряжение - 100 В. Отключить стенд. Занести в таблицу полученные значения токов и напряжений. Построить в первом приближении черновые графики полученных ВАХ и показать их преподавателю. Разобрать схему. Сдать соединительные провода и сменные элементы лаборанту.
Рисунок 2 - Схема стенда для снятия вольт – амперных характеристик диода в обратном включении
4.7 Построить точные графики полученных ВАХ. Поскольку масштабы токов и напряжений на осях графиков прямых и обратных ветвей ВАХ различны, то рекомендуется прямые и обратные ветви ВАХ строить на отдельных графиках.
4.8 При оформлении отчета руководствоваться требованиями к оформлению отчетов по лабораторным работам кафедры «Промышленная электроника».
5 Содержание отчета
Отчет должен содержать следующие разделы:
· цель и программа работ,
· описание методики, принципиальной электрической схемы для определения ВАХ диодов с приведением всех используемых приборов, разъемов и их буквенных обозначений, а также таблиц со значениями экспериментальных данных.
· графики ВАХ диодов с определенными графически пороговыми напряжениями и напряжениями пробоя,
· расчет зависимостей Rc и Rд от тока диодов, графики этих зависимостей и схемы замещения диодов для номинального тока,
· справочные данные исследуемых диодов и их эскизы с указанием названия электродов,
· расчет КПД цепи по п.п.3.11 и 3.12 графоаналитическим методом,
· выводы по работе,
· список литературы, использованной при проведении работы.
6 Вопросы для самоконтроля
6.1 Вопросы для допуска к выполнению лабораторной работы.
· В чем заключается цель лабораторной работы?
· Какие приборы используются при выполнении лабораторной работы?
· Как определяется прямая ветвь ВАХ диода?
· Как определяется обратная ветвь ВАХ диода?
· Какие пределы измерения выставляются на приборах при определении прямой и обратной ветвей ВАХ диода?
· Какой максимальный ток выставляется при определении прямой ветви ВАХ диодов и какое максимальное напряжение выставляется при определении обратной ветви ВАХ диодов?
6.2 Вопросы для защиты отчета по лабораторной работе
· В чем заключается принцип действия p-n-перехода и особенности физических процессов в нем при различных смещениях?
· Какова причина возникновения обратного тока p-n-перехода и диода на его основе?
· Чем различаются ВАХ германиевого и кремниевого диодов и почему?
· Чем можно объяснить различия ВАХ идеализированного и реального диодов?
· Как и почему изменяются характеристические сопротивления диодов?
· Каковы области применения диодов и технологии их изготовления?
· В чем заключаются методики проведения экспериментальной и расчетной частей лабораторной работы?
· Какими параметрами характеризуются выпрямительные диоды?
· Как диоды маркируются и обозначаются в схемах электрических цепей?
· Каковы схемы замещения диодов?
7 Приложение