
- •4.Электронно-дырочный переход.
- •9.Разновидности диодов.
- •14.Туннельные диоды.
- •15.Стабилитроны.
- •16.Варикапы.
- •17.Определение и классификация транзисторов.
- •18.Биполярные транзисторы.
- •19.Принцип работы биполярного транзистора.
- •20.Схемы включения и статические вольт-амперные характеристики транзистора.
- •1. Полупроводники
20.Схемы включения и статические вольт-амперные характеристики транзистора.
Транзистор включается в электрическую цепь таким образом, что один из его электродов является входным, второй - выходным, а третий общим относительно входа и выхода.
с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК).
21.При включении транзистора по схеме ОБ статические вольт-амперные характеристики (ВАХ), описываются зависимостями
IK = f(UK)| IЭ=const; IЭ = f(UЭ)| UK=const.
22.При включении транзистора по схеме ОЭ статические ВАХ описываются зависимостями
IK = f(UK)| IБ=const; IБ = f(UБ)| UK=const.
23.Симисторы (рис.3.3,а) можно представить в виде двух р-n-р-n-секций, включенных встречно-параллельно. Эти секции подключаются поочередно в зависимости от полярности приложенного напряжения. Принцип работы каждой секции аналогичен работе обычной четырехслойной р-n-р-n-структуры. Выключается секция при изменении полярности напряжения. Вольт-амперная характеристика симистора изображена на рис.3.3,в. Из рисунка видно, что симметричные тиристоры могут пропускать ток в двух направлениях. В зависимости от конструкции полупроводникового элемента симметричные тиристоры можно включать с помощью положительных, отрицательных или биполярных импульсов управления. Используются симметричные тиристоры для регулирования мощности переменного тока, в преобразователях для реверсивных электроприводов и т.д.
24.Лавинные тиристоры - приборы, которые благодаря специальной конструкции полупроводникового элемента могут выдерживать кратковременные перенапряжения. В лавинных тиристорах используется пятислойная структура, имеющая лавинную характеристику как в прямом, так и в обратном направлениях. В объеме сконструированного таким образом прибора рассеивается энергия, допустимая величина которой зависит от амплитуды, длительности и скважности импульсов перенапряжения. Используя лавинные тиристоры, можно исключить применение специальных средств защиты.
25.Запираемые тиристоры - приборы, которые в отличие от обычных тиристоров можно выключать по цепи управления. Конструктивно запираемые тиристоры отличаются большей площадью управляющего электрода. Процесс включения запираемого тиристора аналогичен включению обычного тиристора, выключение производится подачей отрицательного импульса управления.
Применяя запираемые тиристоры можно упростить схемы управления, так как при этом не требуются специальные средства искусственной коммутации для выключения тиристоров.
26.Тиристоры с повышенным быстродействием - приборы, предназначенные для применения в устройствах повышенной и высокой частоты, которые должны обладать улучшенными динамическими параметрами. Однако создание универсальных приборов, у которых были бы улучшены динамические параметры при сохранении удовлетворительных статических параметров, затруднительно. Поэтому разработаны группы специализированных тиристоров, у которых улучшена часть динамических параметров. К ним относятся высокочастотные тиристоры (ТЧ), импульсные (ТИ), динамические (ТД) и быстродействующие (ТБ).
Динамические параметры улучшаются путем применения оптимальной конструкции и технологии изготовления тиристоров. Для получения малых времен включения уменьшают толщину базовых областей и увеличивают время жизни неосновных носителей заряда. Улучшению динамических параметров способствует также увеличение площади управляющего электрода и другие специальные меры.