
- •1. Свойства p-n-перехода. Вольтамперная характеристика p-n-перехода.
- •2. Параметры и характеристики полупроводниковых диодов. Обозначение на схемах, общие условия выбора вентилей.
- •Характеристики стабилитронов и стабисторов. Назначение, способ включения, обозначение на схемах.
- •4. Классификация полупроводниковых приборов с одним p-n-переходом.
- •1.Стабилитрон.
- •Биполярный транзистор. Устройство, принцип работы, классификация. Условное графическое обозначение.
- •6. Биполярный транзистор. Характеристика схем включения.
- •7. Биполярный транзистор. Режимы работы.
- •8. Биполярный транзистор. Назначение и физический смысл h-параметров. Определение h-параметров по статическим входным и выходным характеристикам.
- •9. Простейший усилитель переменного тока на биполярном транзисторе. Назначение элементов. Выбор рабочей точки.
- •10. Устройство и принцип действия полупроводникового тиристора. Назначение. Условное обозначение на схемах.
- •Дифференциальный усилитель на биполярных транзисторах. Операционный усилитель. Схемы усилителей переменного тока на операционных усилителях.
- •15 Основные зависимости и характеристики трёхфазного неуправляемого выпрямителя по нулевой схеме. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
- •16. Основные зависимости и характеристики трёхфазного неуправляемого выпрямителя по мостовой схеме. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
- •17. Основные зависимости и характеристики шестифазного неуправляемого выпрямителя. Принципиальная электрическая схема. Диаграммы токов и напряжений при работе на активную нагрузку.
- •18. Резонансные фильтры. Назначение, типы, область применения, принципы настройки.
- •19 Сглаживающие фильтры. Назначение, анализ типов, условие выбора, показатели эффективности работы.
- •27) Инверторы. Назначение. Принцип действия.
1. Свойства p-n-перехода. Вольтамперная характеристика p-n-перехода.
p-n-ПЕРЕХОД (n-p-переход, электронно-дырочный переход), переходная область между двумя частями одного кристалла полупроводника, одна из которых имеет электронную проводимость (n-типа), а другая - дырочную (p-типа). Принцип работы большинства полупроводниковых приборов основан на специфических свойствах p-n перехода . В результате диффузии части электронов и дырок переходят в соседние области, остаются только неподвижные ионы. Возникает электрический барьер с напряженностью E и диффузия носителей зарядов прекращается, p-n переход перестает работать. Если к свободным торцам полупроводников p и n типов подключить соответственно отрицательный и положительные плюсы источника постоянного напряжения( обратное вкл), то напряженность поля Е и высота потенциала барьера возрастет – тока не будет. Если к свободным торцам соответственно подключиться положительный и отрицательные плюсы (прямое вкл), то высота потенциала барьера уменьшиться в цепи появиться электрический ток. Следовательно, через идеальный p-n переход может протекать электрический ток только одного направления.
ВАХ
Прямая ветвь
показывает, что при небольших прямых U
возникает значительный прямой ток.
Обратная ветвь показывает, что до
определенное значение Uобр.
ток очень мал. При повышении U
в p-n
переходе происходит лавинное размножение
неосновных носителей заряда( лавинный
пробой). Обратное U
резко возрастает. При дальнейшем
увеличении тока Эл. Пробой переходит в
необратимый тепловой.
2. Параметры и характеристики полупроводниковых диодов. Обозначение на схемах, общие условия выбора вентилей.
Полупроводниковый диод- прибор с одним электрическим переходом и двумя выводами.
В полупроводниковых диодах используется свойство p-n перехода, хорошо проводить ток в одном направлении и плохо пропускать в противоположном направлении. Эти токи и соответствующие им напряжения между выводами называться прямыми и обратными токами, прямыми и обратными напряжениями. Основной характеристикой работы диода- является 1)вольтамперная характеристика.( та же что и для p-n перехода) Для выпрямительного диода основными параметрами является макс прямой ток и макс допустимое обратное U.
Вентиль – обладает односторонней проводимостью и обеспечивает преобразование переменного тока в выпрямленный (ток одного направления).
При выборе типа диода нужно руководствоваться стремлением обеспечить наибольшую надежность работы диода в данной схеме. Необходимо обеспечить режим в соответствии с рекомендациями. Однако при выборе группы диода в пределах одного типа не следует стремиться без необходимости применять приборы с наивысшими значениями параметров. При проектировании схем часто возникает необходимость применения диодов для выполнения функций, в значительной степени отличающихся от их целевого назначения. Поэтому возникает необходимость измерения параметров диодов в режимах, отличающихся от указанных и испытании на пригодность к функционированию в конкреных электрических режимах.