
- •Токи в полупроводниках. Дрейф и диффузия.
- •Полупроводниковые диоды.
- •Генератор гармонических колебаний на туннельном диоде.
- •Принцип работы биполярного транзистора и соотношение для его токов.
- •Основные соотношения токов в транзисторе.
- •Основные параметры физической схемы замещения.
- •Зависимость параметров и характеристик от температуры, частоты, и рабочей точки транзистора.
- •Предельно допустимые параметры транзистора.
- •Статистические вах n-канального полевого транзистора с управляющим p-n-переходом.
- •Маркировка транзисторов.
- •Тиристоры.
- •Маркировка тиристоров.
- •Усилители электрических сигналов.
- •5. Амплитудная характеристика усилителя.
- •6. Искажения сигналов в усилителях.
- •Кпд усилителя.
- •Классификация усилителей.
- •Многокаскадные усилители.
- •Режимы работы усилительного элемента.
- •Усилительный каскад на бт.
- •Усилители с обратной связью.
- •Влияние отрицательной обратной связи на параметры и характеристики усилителя.
- •Типы обратной связи.
- •2. Схема с оэ.
- •Эмитерный повторитель.
- •Усилитель с rc связью.
- •Параметры усилителя в области средних частот.
- •Частотная коррекция в области низких частот с использованием частотно-зависимого сопротивления коллекторной цепи.
- •Коррекция в области высоких частот с использованием частотно-зависимых элементов в коллекторной цепи.
- •Избирательные усилители.
- •Избирательные усилители с частотно-зависимыми обратными связями (rc-избирательные усилители).
- •Усилители мощности.
- •Классификация усилителей мощности.
- •Влияние выбора рт на кпд и кни.
- •Безтрансформаторные усилители мощности.
- •Усилители мощности с трансформаторной связью
- •Усилители постоянного тока (упт).
- •У пт с преобразованием входного сигнала.
- •Структурная схема операционного усилителя.
- •Анализ устройств, содержащих оу.
- •Компараторы напряжений.
- •Инвертирующий компаратор.
- •Неинвертирующий компаратор с пос.
- •Быстродействие компаратора с пос.
- •Мультивибратор на оу.
- •Источники питания.
- •Структурная схема стабилизатора параллельного типа.
- •Импульсы источника питания.
- •Импульсные устройства.
- •Мультивибратор
- •Счетчики
- •Регистр
- •Дешифратор
- •Аналогово-цифровые преобразователи.
- •Ацп последовательного счёта.
- •Ацп последовательного приближения.
- •Ацп параллельного типа.
- •Цифро-аналоговые преобразователи.
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.
О
ни
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.