
- •Краткий конспект по «Основам электроники» содержание
- •Основы электроники
- •1. Виды электронной эмиссии
- •2. Электроннолучевая трубка
- •Тема: «Полупроводниковые приборы»
- •3. Виды примесей и проводимостей
- •4. Электронно–дырочный (р-n) переход
- •5. Полупроводниковый диод
- •6. Биполярный транзистор
- •8. Схемы включения транзистора
- •9. Тиристор
- •10. Фотоэлементы с внешним
- •11. Фоторезистор
- •12. Солнечные фотоэлементы (фотодиоды)
- •Тема: «Электронные выпрямители»
- •13. Схема однополупериодного выпрямителя однофазного тока
- •14. Схема двухполупериодного выпрямителя
- •15. Сглаживающие фильтры
- •Тема «Электронные генераторы»
- •Тема «Интегральные схемы микроэлектроники
8. Схемы включения транзистора
Различают три схемы включения транзисторов: с общей базой, с общим коллектором, с общим эмиттером. Схема включения с общей базой – это значит, что база является общим электродом для входной цепи (ЭБ) и выходной цепи (КБ). Основным параметрами характеризующими работу усилителя, является коэффициент усиления.
Схема с общей
базой
,
т.е. по напряжению сигнал усиливается.
,
т.к. Iэ=Iб+Iк
т.е. по току сигнал ослабляется.
небольшое усиление мощности
Схема с общим
коллектором
С
хема
с общим эмиттером
Схема включения с общим эмиттером нашла наибольшее применение, т.к. позволяет получить усиление входного сигнала по напряжению, по мощности, по току.
9. Тиристор
Тиристор – это четырехслойный полупроводниковый прибор с тремя р-n переходами, обладающий вентильными свойствами. Изготавливается из кремния, бывает только плоскостным. Различают два вида тиристоров р-n-р-n и n-р-n-р. Тиристор с двумя выводами от двух крайних областей, называется динистором.
В
обратном направлении (при малых
напряжениях) тиристор не проводит ток,
т.к. переходы П1
и П3
закрыты. При включении прямого напряжения,
переходы П1
и П3
открываются, и через тиристор проходит
малый обратный ток, т.к. переход П2
закрыт. При увеличении прямого напряжения,
напряженность электрического поля
вблизи перехода П2
увеличивается, и при некотором напряжении
возникает лавинный пробой перехода П2.
В результате чего сопротивление перехода
П2
резко падает и через тиристор начинает
протекать ток, обусловленный движением
основных носителей. Тиристор
отличается от полупроводникового диода
лишь тем,
что он начинает проводить ток только
при достаточно больших прямых напряжениях.
В управляемом тиристоре сделан третий
вывод от области, прилежащей к переходу
П2.
Подавая импульс тока на управляющий электрод (УЭ), напряженность электрического поля вблизи П2 увеличивается и, значит, при меньших значениях прямого напряжения, переход П2 открывается. Изменяя величину тока, подаваемого на управляющий электрод, можно управлять моментом включения тиристора.
Тиристоры применяются:
в схемах управляемых выпрямителей;
в устройствах автоматики в качестве «ключей».
ТЕМА: «Фотоэлектронные приборы»
Фотоэлектронные приборы – это приборы, у которых под действием световой энергии изменяются электрические свойства: проводимость, сопротивление, ЭДС.
По принципу действия фотоэлектронные приборы делятся на приборы:
работа, которых основана на внешнем фотоэффекте;
работа, которых основана на внутреннем фотоэффекте.
Внешний фотоэффект (фотоэлектронная эмиссия) – явление выхода электронов из металла, при его освещении.
Внутренний фотоэффект – явления увеличения концентрации свободных носителей внутри материала при его освещении. Внутренний фотоэффект наблюдается в полупроводниках, диэлектриках.