
Лекция 8
.docЛекция 8.
Маркировка транзисторов.
К Т 3 1 5 А , Г Т 7 0 1 А , К П 3 0 3 Е
1 2 3 4 5
1 – характеризует материал. Г,1 –Ge; К,2 –Si;
2 – функциональное назначение:
Т – транзистор(биполярный);
П – полевой;
3 – цифра связанная с мощностью рассеивания и его частотными свойствами.
4 – Порядковый номер разработки(Ни с чем не связан), 2 или 3 цифры.
5 – Буква характеризующая деление по параметрическим группам.
Тиристоры.
Это полупроводниковые приборы с 3 и более p-n, которые предназначены для использования в качестве электрических ключей в схемах коммутации больших по величине токов при, сравнительно, невысоком быстродействии. В зависимости от числа выводов и способов управления тиристоры делятся:
1)
Денистор –“диодный транзистор”. При
малом Uaл
он находится в закрытом состоянии. При
достижении Uак=Uвкл
переключается в открытое состояние.
2) Тиристор – “триодный транзистор”. Тиристор не проводит ток в обратном направлении. Включается при прямом напряжении на аноде, при подаче импульса тока в цепь управляющего электрода.
3)
Запираемый тиристор. В исходном состоянии
открыт, запирается при подаче импульса
тока на управляющий электрод.
4) Симметричный тиристор. Является эквивалентом двух встречно-параллельно соединённых тиристоров. Пропускает ток как прямого так и обратного направления. Включается при подаче тока в цепь управляющего электрода.
Принцип работы и ВАХ тиристоров.
Т
иристор
представляет собой четырёхслойную
p-n-p-n-структуру.
Если Jуэ=0, то прибор
называется денистором.
На анод денистора обычно подается положительное напряжение относительно анода, а поэтому 3 p-n перехода тиристора называются эмитерным переходом № 1, коллекторным переходом и эмитерным переходом №2.
Участки ВАХ:
I.
ЭП1 и ЭП2 смещены в прямом
направлении, КП в обратном. Через
транзистор ток не протекает – закрытое
состояние тиристора.
возвращает падение напряжения на всех
переходах. Через переходы П1 и П3
начинают протекать малые прямые токи,
за счёт чего слегка возрастает
.
II.
При
Решим
(*):
Это неустойчивое состояние денистора,
сопровождается переключением из
непроводящего в проводящее.
III. Проводящее состояние.
IV. Соответствует запертому состоянию диода. Это непроводящее, неуправляемое состояние денистора. При достаточно большом Uобр возможен тепловой пробой денистора.
Работу тиристора описывают следующим выражением:
(*)
где
– коэффициент передачи ЭП1
-
коэффициент передачи ЭП2
где
и
зависят от прямого напряжения на
эмиттерных переходах. При некоторых
,
то есть
резко возрастает – сопротивление
уменьшается.
Положительное напряжение подаваемое
на
позволяет управлять
,
что в свою очередь позволяет регулировать
напряжение включения.
Для выключения тиристора необходимо выполнить одно из двух условий:
1)
2)
Тиристоры имеют дополнительный управляющий электрод, обычно он соединен с базой 2. Создание тока в цепи управляющего электрода позволяет коэффициентом передачи 2-ой базы, а тем самым управлять Uвкл.
Они
обычно используются в регуляторах
мощности, при этом наиболее часто в
цепях переменного тока, т.к. в цепях
постоянного тока тиристор дважды за
период переходит в непроводящее
состояние. Задача схемы управления
регулятора мощности на тиристоре:
включать его в нужные полупериоды
входного сигнала.
Недостатком тиристора в регуляторе мощности является невозможность использования для выделения при отрицательной полуволне питающего напряжения. Этот недостаток устраняется в симисторах.
Основные параметры тиристора.
1)
2)
– величина напряжения на тиристоре,
находящегося во включённом состоянии.
3)
- ток удержания. При протекании через
тиристор тока меньше этой величины
тиристор выключается.
4)
– максимально возможный ток протекаемый
через тиристор(превышение разрушает
тиристор).
5)
– максимально допустимый ток
протекаемый через тиристор.
6) Uвкл.”уэ”
7) Jобр(Uобр)
8) tвкл., tвыкл. – характеризуют быстродействие.
Маркировка тиристоров.
Аналогична маркировке полупроводниковых приборов. Состоит из шести элементов. Отличие во втором элементе, он указывает функциональное назначение полупроводникового прибора.
H – денистор
У – тиристор, семистор.
Пример :
,
.
Усилители электрических сигналов.
В
технике часто встречается задача, когда
сравнительно маломощный источник
сигнала оказывается неспособным
управлять работой исполнительного
устройства. Для решения этой задачи
между источником сигнала и исполнительным
устройством (нагрузкой) помещают
усилитель. Под усилителем понимают
устройство, в котором
сравнительно
маломощныйвходной сигнал управляет
передачей гораздо большей мощности от
источника питания в нагрузку.
Эквивалентная схема усилителя.
Усилитель – это активный четырехполюсник, поэтому его можно представить так:
1.В зависимости от соотношения Rг и Rвх различают следующие усилители:
Если Rг > Rвх входным сигналом усилителя является ток I1 – усилитель управляемый током.
Если Rвх > Rг усилитель управляется напряжением U1 – усилитель управляемый напряжением.
Если Rвх Rг на вход усилителя поступает наибольшая мощность от источника сигнала. Это режим согласования. Выполняется в усилителях мощности.
2. В зависимости от соотношения Rвых и Rн различают:
Если Rвых << Rн то выходной сигнал - U2, усилитель с потенциальным выходом.
Если Rвых >> Rн то выходной сигнал I2, усилитель с токовым выходом.
Если Rвых Rн усилитель мощности.