Скачать презентацию VD Полупроводниковый диод состоит из Электронно-дырочного перехода и Скачать презентацию VD Полупроводниковый диод состоит из Электронно-дырочного перехода и

Prezentatsia_FOE_2.pptx

  • Количество слайдов: 16

VD Полупроводниковый диод состоит из Электронно-дырочного перехода и металлических электродов. Электрод области p называется VD Полупроводниковый диод состоит из Электронно-дырочного перехода и металлических электродов. Электрод области p называется ЭМИТТЕРОМ, а области n – БАЗОЙ Выпрямительные диоды Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока низкой частоты (т. е. для преобразования переменного тока в постоянный)

I m. A Im. A UЭБ I m. A Im. A UЭБ

Схема выпрямителя на полупроводниковом диоде Uпр = Uт – Uвыпр Uобр = Uт + Схема выпрямителя на полупроводниковом диоде Uпр = Uт – Uвыпр Uобр = Uт + Uвыпр VD -+ ~U Uт + - С Rн Uвыпр

Iпр I t Uпр Uс Uт t t Iпр I t Uпр Uс Uт t t

Основные параметры выпрямительных диодов: • максимально допустимый прямой ток – Iпр макс; • максимально Основные параметры выпрямительных диодов: • максимально допустимый прямой ток – Iпр макс; • максимально допустимое обратное напряжение – Uобр макс; • максимальная рассеиваемая мощность – Рмакс. Особенности конструкции выпрямительных диодов: • большая площадь электронно-дырочного перехода для обеспечения требуемой величины выпрямленных токов. • площадь р-n-перехода рассчитывают, исходя из допускаемой плотности прямого тока, которая для германиевых диодов равна 100 А/см 2, а для кремниевых – 200 А/см 2 Отечественной промышленностью выпускается широкая номенклатура германиевых и кремниевых выпрямительных диодов на токи до 1000 А и обратные напряжения германиевых диодов до 400 В, кремниевых диодов до 1600 В.

Сопротивление резистора должно быть в два раза меньше сопротивления обратно смещенного диода. Емкость конденсатора Сопротивление резистора должно быть в два раза меньше сопротивления обратно смещенного диода. Емкость конденсатора в несколько раз больше емкости диода Сопротивление резистора должно быть немного больше сопротивления прямо смещенного диода. 100 МВт при напряжениях до 100 к. В и токах до 1000 А. Возможно получение мощности в нагрузке до

Маркировка диодов на примере – КД 202 Р: • К(или 2) – кремниевый (1 Маркировка диодов на примере – КД 202 Р: • К(или 2) – кремниевый (1 или Г –германиевый) • Д 2 – диоды выпрямительные с выпрямленным током от 0, 3 до 10 А (Д 1 – с выпрямленным током до 0, 3 А) • 02 – порядковый номер разработки • Р – подгруппа по параметрам.

Импульсные диоды R VD Е I pn tвос U t р-n пер ехо д Импульсные диоды R VD Е I pn tвос U t р-n пер ехо д n t=0 t 11 t tуст

По времени восстановления переключающие диоды подразделяются на три группы: • высокого быстродействия (tвос < По времени восстановления переключающие диоды подразделяются на три группы: • высокого быстродействия (tвос < 10 нс); • среднего быстродействия (10 нс < tвос <100 нс); • низкого быстродействия (tвос > 100 нс). Для переключения может быть использован участок лавинного пробоя диода на обратной ветви его вольтамперной характеристики (tвос = 0. 01 нс). Эффективным типом импульсных диодов являются металлополупроводниковые диоды (диоды Шоттки).

Диод Шотки Диоды Шоттки – это металлополупроводниковые диоды, в которых используется выпрямляющий контакт металл-полупроводник. Диод Шотки Диоды Шоттки – это металлополупроводниковые диоды, в которых используется выпрямляющий контакт металл-полупроводник. I m. A Im. A UЭБ

М А вых м> А вых п n I 0, 3 В U М А вых м> А вых п n I 0, 3 В U

Стабилитроны Полупроводниковые стабилитроны – это диоды, применяемые для стабилизации напряжения и работающие в режиме Стабилитроны Полупроводниковые стабилитроны – это диоды, применяемые для стабилизации напряжения и работающие в режиме электрического пробоя р-nперехода.

I Uст R А Iстmin U + Rн Е 0 Iст R(t) Iстmax ∆Ucт I Uст R А Iстmin U + Rн Е 0 Iст R(t) Iстmax ∆Ucт Iст min = 50 – 100 мк. А _

Влияние параметров схемы на качество стабилизации напряжения при включенной нагрузке Rн. . При изменении Влияние параметров схемы на качество стабилизации напряжения при включенной нагрузке Rн. . При изменении напряжения источника питания . Отсюда для качественной стабилизации условия: R >> Ri и R >> Rн. необходимы

Напряжение стабилизации Uст зависит от температуры. Температурный коэффициент напряжения стабилизации Напряжение стабилизации Uст зависит от температуры. Температурный коэффициент напряжения стабилизации

VD Uвх R Uвх Uвых Uвх VD + Uвх Uогр R Uвых VD Uвх R Uвх Uвых Uвх VD + Uвх Uогр R Uвых