
- •Введение
- •Полупроводниковые диоды
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Приборы на основе полупроводниковыхдиодов
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Физические параметры и эквивалентные схемы транзистора
- •Примеры решения задач
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Сновные параметры Si, GаАs, Ge
- •Приложенiiе 2 Номинальные значения сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов
- •Библиографический список
- •Оглавление.
Задачи для самостоятельного решения
2.3. Идеальный диод включен в схему (рис 2.3). Определить выходное напряжение:
1);
2)мкА
2.4. Резистор с сопротивлением 100 Ом соединен последовательно с германиевым диодом, тепловой ток которого при 27 ºCравен 5 мкА. Начертите суммарную вольт-амперную характеристику этой комбинации в полулогарифмическом масштабе в интервале токов 10 мкА. . .50 мА при прямом смещении.
2.5. Определить выходное переменное напряжение для схемы (рис. 2.4), если работа происходит при комнатной температуре.
2.6. Нарисовать и рассчитать простейшую
схему без фильтра для выпрямления
синусоидального напряжения с действующим
значением
В,
используя диоды с
В
и
мкА.
Указания. Необходимое число диодов nопределить по формуле:
,
где
— амплитудное синусоидальное напряжение;
—
коэффициент нагрузки по напряжению
(может принимать значения в пределах
0,5...0,8). Величину сопротивления шунтирующих
резисторов определить по формуле
,
где коэффициент 1,1 учитывает десятипроцентный разброс применяемых резисторов (приложение 2).
2.7. Нарисовать и рассчитать выпрямительную
цепочку, позволяющую получить выпрямленный
ток
мА,
если используются диоды с
мА;
В;
.
Указания. Требуемое число диодов получить по формуле:
.
Величину сопротивления добавочных резисторов найти по формуле:
.
2.8. При прямом напряжении 1В предельный
ток диода равен 50мА. Если этот диод
соединить последовательно с резистором
нагрузки
Ом,
то какова будет наибольшая величина
напряжения источника, при котором диод
будет работать в безопасном режиме?
2.9. Для стабилизации напряжен на нагрузке
используется полупроводниковый
стабилитрон напряжение стабилизации
которого постоянно и равно
В
определить пределы изменения сопротивления
резистора нагрузки, если напряжение
источника питания
В,
а
мА,
мА,
кОм.
Будет ли работать схема при
кОм
2.10. В схеме (рис. 2.2) найти сопротивление
ограничительного резистора, если
кОм.
Данные стабилитрона: напряжение
стабилизации
В,
мА,
мА.
Известно, что напряжение на входе
меняется от = 1
В.
Определить будет ли обеспечена
стабилизация если резистор будет выбран
по ГОСТ10318-74 (приложение 2).
2.11. Полупроводниковый стабилитрон
включен для стабилизации напряжения
на нагрузке (рис. 2.2). Напряжение
стабилизации
В,
мА,
мА,
напряжение источника питания
В.
Вычислить
если ток нагрузки меняется от
мА
до
.
Чему равен максимальный ток нагрузки
(приложение 2).
2.12. Используя значение ограничительного
резистора определенное в предыдущей
задаче, найти возможные пределы изменения
питающего напряжения, если ток нагрузки
мА.
2.13. Стабилитрон с
В
кремниевым диодом при прямом смещении
для того, чтобы создать схему с нулевым
ТКН. ТКН кремниевого диода
мВ/град.
Выразить в процентах на градус необходимый
ТКН стабилитрона.
2.14. Обратное смещение через резистор
подается на диод КД226. Определить ток
диода и напряжение на нем при
МОм,
1 МОм, 100 кОм.
2.15. Пользуясь справочником, определить, можно ли использовать КД226 для выпрямления переменного синусоидального напряжения с амплитудой 85В.
2.16. Тепловые токи двух диодов, используе мые в схеме (рис. 2.5), равны 1 и 2 мкА. Напря жения пробоя одинаковы и равны 100 В.
Определить ток каждого диода и напряжения на них, если подводимое напряжение:
а)
В;
6)
В.
2.17. Решить предыдущую задачу, если каждый диод шунтирован сопротивлением 10 МОм.