- •Электроника. Конспект лекций
- •Лекция 1.
- •Полупроводники p-типа (дырочные полупроводники)
- •Проводимость полупроводников n-типа
- •Прямосмещённый p – n-переход
- •Обратносмещённый p – n-переход
- •Лекция 2 Полупроводниковые диоды
- •Параметры диода
- •Выпрямительные диоды
- •Двухполупериодный (мостовой) выпрямитель
- •Импульсные диоды
- •Диод Шоттки
- •Варикап
- •Ёмкость pn-перехода
- •Стабилитрон
- •Параметрический стабилизатор постоянного напряжения
- •Лекция 3 Туннельные диоды
- •Обращенные диоды
- •Излучающие диоды
- •Динисторы
- •Тиристоры
- •Симисторы
- •Лекция 4 Биполярные транзисторы
- •Режимы работы транзистора
- •Схемы включения
- •Дифференциальные параметры бт
- •Лекция 5 Режим покоя. Цепи смещения
- •Параметры усилительного каскада
- •Обратная связь
- •Лекция 6
- •Лекция 7 Полевые транзисторы
- •Пт с управляющим pn-переходом
- •Принцип действия
- •Параметры пт
- •Мдп транзисторы Полевой транзистор с изолированным затвором
- •Лекция 8 Операционные усилители
- •Внутренняя структура оу
- •Общие сведения об оу
- •Схемы включения оу
- •Лекция 9
- •Лекция 10 Автоколебательные цепи Физические процессы в автоколебательных цепях
- •Обобщенная схема автогенератора
- •Лекция 11 Трехточечные схемы генераторов Индуктивная трехточка
- •Емкостная трехточка
- •Лекция 12 Мультивибраторы
- •Лекция 13 Акустоэлектроника
- •Кварцевый резонатор
- •Лекция 14
- •Лекция 15
- •Лекция 16
- •Лекция 17 Оптоэлектронные средства отображения информации
Лекция 2 Полупроводниковые диоды
► Диодом называется полупроводниковый прибор, действие которого основано на свойствах выпрямляющего перехода, и имеющий два вывода.
Выводы диода: анод и катод.
В диодах используются несимметричные р — n-переходы. Область, в которой концентрация примесей больше, называется эмиттером и отвечает за прямой ток. Область, в которой концентрация примесей меньше — база. Обеспечивает способность выдерживать обратное напряжение.
ВАХ диода примерно соответствует ВАХ р – n-перехода.
Существует также буквенно-цифровое обозначение диодов. Например, КД521А. Первый символ: материал, из которого изготовлен диод. К (2) — Si, Г (1) — Ge, A (3) — GaAs. Второй символ обозначает класс прибора. Д — диод выпрямительный, импульсный или универсальный, В — варикап (variable capacity), И — диод туннельный или обращённый, С — стабистр или стабилитрон, Л — излучающий диод, Ц — выпрямительный столб или блок. Третий блок (три цифры) обозначает назначение, характеристики, параметры и т. д. Последний символ определяет параметры внутри группы.
Диоды являются преобразовательными приборами. Служат для выпрямления, детектирования, ограничения сигналов и т. д.
Детектирование — выделение огибающей из амплитудно-модулированного сигнала.
Параметры диода
1. Прямое напряжение Uпр при заданном прямом токе Iпр.
2. Обратный ток Iобр при заданном обратном напряжении Uобр.
Так как диоды работают с переменными напряжениями, часто используются средние значения токов и напряжений (постоянные составляющие).
Среднее за период:
3. Тепловое сопротивление
Tп — температура перехода;
To— температура окружающей среды;
P— рассеиваемая мощность.
4. Ёмкость диода C — определяет частотные свойства диода.
Выпрямительные диоды
► Выпрямление — преобразование переменного напряжения в однополярное пульсирующее.
Двухполупериодный (мостовой) выпрямитель
Импульсные диоды
► Импульсные диоды — диоды, предназначенные для работы в схемах с короткими импульсами, обладающие малой инерционностью.
Инерционность оценивается временем переходного процесса.
► Переходной процесс — процесс перехода из одного установившегося состояния в другое.
Инерционность диодов связана с:
1. накоплением и рассасыванием неосновных носителей в базе;
2. ёмкостью p – n-перехода. Для оценки инерционности диодов используются:
Время установления прямого напряжения.
При
.
Поэтому мы говорим, что диод работает
от источника тока.
Время восстановления обратного сопротивления.
При обратном включении можно считать, что диод работает от источника напряжения.
Но так как у нас обратное включение диода, ток у нас маленький, и можно предположить, что всё напряжение падает на диоде. UVDUвх
Время
восстановления обратного сопротивления:
t1— за это время рассасываются неосновные носители вблизи p – n-перехода.
t2— рассасывание неосновных носителей в объёме базы.
Пути достижения tВ→ 0:
1. узкая база;
2. уменьшение ёмкости;
3. низкие обратные напряжения и маленькие прямые токи.
