
- •Конспект лекций (3 семестр)
- •Содержание
- •1 Полупроводниковые диоды
- •Обозначение:
- •1.1 Выпрямительный диод
- •Механизм сглаживания пульсаций:
- •1.2 Стабилитрон
- •Применение стабилитронов:
- •1.3 Варикап
- •Принцип работы схемы:
- •1.4 Фотодиод
- •Р hν ассмотрим фотодиодный режим:
- •Рассмотрим ве́нтильный режим:
- •Применение фотодиодов:
- •1.6 Светодиод
- •Принцип работы:
- •Конструктивно светодиоды выполняются:
- •Применение:
- •2 Оптроны
- •Оптрон с внутренней фотонной связью:
- •Оптрон с внешней фотонной связью:
- •Достоинства оптронов:
- •Недостатки оптронов:
- •3 Транзисторы
- •3.1 Биполярные транзисторы
- •Обозначение:
- •3.1.1 Назначение областей транзистора
- •3.1.2 Режимы работы транзистора
- •3.1.4 Принцип работы транзистора
- •3.1.5 Основные коэффициенты, характеризующие работу транзистора
- •3.1.6 Транзистор, как усилительный элемент
- •3.1.7 Схемы включения транзисторов
- •А) Общий эмиттер ( n-p-n)
- •Назначение элементов:
- •Как расставляются знаки у источников питания?
- •Б) Общая база (n-p-n)
- •В) Общий коллектор (эмиттерный повторитель)(n-p-n)
- •3.1.8 Статические характеристики биполярного транзистора Статические вах транзистора об
- •Статические вах транзистора оэ
- •3.1.9 Динамический режим работы транзистора
- •3.1.10 Первичные параметры транзистора
- •Пример расчета h-параметров транзистора оэ
- •Примечание:
- •3.2 Полевые транзисторы
- •Полевой транзистор содержит 3 электрода:
- •Полевые транзисторы бывают:
- •3.2.1 Полевой транзистор с p-n затвором
- •Обозначение:
- •Принцип действия полевого транзистора
- •Вах полевого транзистора с p-n затвором
- •Обозначение:
- •Достоинства полевых транзисторов::
- •Недостатки:
- •4 Тиристоры
- •4.1 Динисторы
- •Обозначение:
- •4.2 Тринисторы
- •Пример: ку 201а, ку 202а
- •Вах тринистора
- •5 Интегральные микросхемы (имс) логических элементов
- •5.1 Транзисторно-транзисторная логика (ттл)
- •Ттл с простым инвертором (и-не)
- •2.2 Эмиттерно-связанная логика (эсл)
- •Характерная особенность схемы:
- •Принцип работы переключателя тока:
- •5.4 Комплементарная моп-транзисторная логика (кмоп тл)
- •Кмоп тл (или-не)
- •Кмоп тл (и-не)
- •Преимущества кмоп тл перед моп тл:
- •Литература
Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Нижегородский радиотехнический колледж»
Дисциплина ОП.06: «Электронная техника»
Конспект лекций (3 семестр)
для студентов 1 курса
специальностей 210413 Радиоаппаратостроение
210414 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)
г. Нижний Новгород
2014г.
Содержание
1 Полупроводниковые диоды…………………………………….…..3
Выпрямительный диод……………………………………....3
Стабилитрон……………………………………………….…4
Варикап…………………………………………………….…6
Фотодиод………………………………………………….….7
Светодиод………………………………………………….…9
2 Оптроны………………………………………………………….…10
3 Транзисторы……………………..………………………………....12
3.1 Биполярные транзисторы…………………………………..12
3.2 Полевые транзисторы………………………………………26
4 Тиристоры……………………………………….………………...32
4.1 Динисторы..………………………………………………….32
4.2 Тринисторы………………………………………………….33
5 Интегральные микросхемы (ИМС) логических элементов…….35
5.1 Транзисторно-транзисторная логика………………………35
5.2 Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ)..……………………...36
5.3 МОП-транзисторная логика (МОП-ТЛ)…………………...39
5.4 Комплементарная МОП-транзисторная
логика (КМОП-ТЛ)………………………………………….40
Литература…………………………………………………………....43
1 Полупроводниковые диоды
Полупроводниковый диод – это прибор с двумя выводами, принцип действия которого основан на использовании свойств p-n перехода.
Обозначение:
VD
Стрелка
указывает направление прямого тока
.
Диод – это несимметричный p-n
переход.
1.1 Выпрямительный диод
Назначение выпрямительного диода – преобразование переменного напряжения в постоянное.
Работа выпрямительного диода основана на его односторонней проводимости.
Схема однополупериодного выпрямителя
Т
рансформатор
служит для понижения входного напряжения
до значения
.
U2
0
+ t
Т
IД
0 t
UВЫХ
заряд
разряд
0 t
При
положительной полуволне напряжения
диод находится под прямым
напряжением,
сопротивление диода мало, через него
протекает ток
,
который создает на нагрузке падение
напряжения
(закон Ома). При
отрицательной полуволне напряжения
диод находится под обратным напряжением,
его сопротивление велико, через диод
ток не протекает. При этом и падение
напряжения на нагрузке будет
.
Таким образом, через диод и нагрузку протекает пульсирующий ток (то он есть, то его нет).
Для
сглаживания пульсаций параллельно
сопротивлению нагрузки
подключают блокировочный конденсатор
.