
- •Полупроводники Электропроводность полупроводников
- •Собственная электрическая проводимость
- •Плоская схема структуры германия
- •Примесная проводимость полупроводников
- •Донорная примесь
- •Акцепторная примесь
- •Электрические переходы
- •Вольт-амперная характеристика прямого перехода Прямое направление p-n-перехода
- •Обратное направление p-n-перехода
- •Классификация диодов по их назначению
- •1.Выпрямительные Основные параметры выпрямительных диодов.
- •Импульсные диоды
- •Диоды Шотки
- •Варикапы
- •Параметрический стабилизатор напряжения
Классификация диодов по их назначению
1.Выпрямительные.
2.Импульсные.
3.Стабилитроны.
4.Варикапы.
5.Туннельные диоды.
1.Выпрямительные Основные параметры выпрямительных диодов.
1.Jпр ср max - максимально допустимый средний, прямой ток. Превышение его вызывает разрушение диода от перегрева.
2.Uпр – прямое напряжение на p-n-переходе при заданном прямом токе.
3.Jобр - величина обратного тока при определённом обратном напряжении.
4.Uобр – максимально допустимое обратное напряжение после которого наступает пробой диода.
5.Предельно допустимая мощность, рассеиваемая диодом.
Трансформатор
служит для понижения напряжения. Диод
служит для выпрямления переменного
тока.
Двухполупериодный выпрямитель
Импульсные диоды
Предназначены для работы с импульсными сигналами (быстро изменяющимися во времени). Диоды в таких схемах выполняют роль электрических ключей. Электрический ключ имеет два состояния:
Замкнутое. Rvd =0
Разомкнутое. Rvd= ∞
Таким же требованиям удовлетворяют и диоды в зависимости от полярности приложенного напряжения.
Быстродействие ключа. В импульсных диодах высокая скорость переключения достигается уменьшением площади p-n-перехода, что снижает величину ёмкости диода. Факторами, ограничивающими скорость переключения диода является:
а) ёмкость.
б) скорость диффузии.
в) время рассасывания неосновных носителей заряда.
Диоды Шотки
Варикапы
Схема включения варикапа
Стабилитроны и стабисторы
Основные параметры:
Uстаб.номин.
ΔUстаб.- разброс напряжения стабилизации.
Jст.номин.
4,5. Jст.min , Jст.max
Дифференциальное сопротивление стабилизатора на рабочем участке Rg=(ΔU/ΔJ)/J=Jст номин
(Т.К.Н.) Температурный коэффициент напряжения.
Параметрический стабилизатор напряжения
Rн - сопротивление нагрузки.
Rогр - ограничивающее сопротивление.
VD - стабилитрон.
Обеспечивает постоянное напряжение на выходе при уменьшении напряжения на входе или на нагрузке.
Uвых=Uвх-I0Rогр
Порядок расчёта параметрического стабилизатора:
Задано входное напряжение и возможное изменение тока через нагрузку ΔJн.
Выбор стабилитрона:
Uвых=Uст. ном
ΔJн≤Jст. ном
Расчёт:
Rогр = (Uвых-Uст. ном)/Jст. ном
Термокомпенсированные стабилитроны.
TКH(VD)ст>0,
ТКН(VD)диода =-0,23В/г.
Стабилитроны, предназначенные для стабилизации двухполярного напряжения, называются двуханодые стабилитроны.
Если в одном корпусе:
Cтабисторы
Стабистор предназначен для стабилизации напряжения и представляет собой диод, смещённый в прямом напряжении.
Туннельный и обращенный диоды
Участок с отрицательным сопротивлением позволяет использовать туннельные диоды для усиления и генерации электрических сигналов.