Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Устройство полупроводникового диода




Полупроводниковым диодом называется прибор, который имеет два вывода и содержит один или несколько p - n ‑ переходов. Условное графическое обозначение диода и его структура представлены на рис. 2а. Электрод диода, подключенный к области P, называют анодом, а электрод, подключенный к области Nкатодом.

Все полупроводниковые диоды можно разделить на 2 группы: выпрямительные и специальные. Выпрямительные предназначены для выпрямления переменного тока. В зависимости от частоты и формы переменного напряжения они делятся на высокочастотные, низкочастотные и импульсные. Специальные типы полупроводниковых диодов используют различные свойства p - n ‑ переходов: явление пробоя, барьерную емкость, наличие участков с отрицательным сопротивлением.

При большом токе через p - n ‑ переход значительное напряжение падает в объеме полупроводника, и пренебрегать им нельзя. ВАХ выпрямительного диода имеет вид:

,

где R ‑ сопротивление объема полупроводникового кристалла, которое называется последовательным сопротивлением.

Следует отметить, что на показанной статической ВАХ (рис. 2б) масштаб первого и четвертого квадрантов отличается от масштаба второго и третьего, т.к. обратный ток диода несоизмеримо мал по сравнению с прямым. Поэтому, если начертить всю ВАХ в одном масштабе, то кривая обратного тока сольется с осью .

 

 

2. полупроводниковые выпрямители

Однополупериодные выпрямители.

Однополупериодная схема выпрямления с активной нагрузкой (рис. 3а) является простейшей из известных схем выпрямления. Для упрощения анализа будем считать диод и трансформатор идеальными, т. е. полагаем, что сопротивление диода в прямом направлении равно нулю, в обратном - бесконечности, а активные и реактивные сопротивления обмоток трансформатора равны нулю.

а б

Рис. 3. Принципиальная схема однополупериодного

выпрямителя (а), и основные диаграммы (б)

 

В течение первого полупериода напряжения на вторичной обмотке трансформатора, когда на аноде диода VD потенциал будет положительный относительно катода, диод открыт. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет непосредственно приложено к нагрузке и в ней возникнет ток (рис. 3б), который будет повторять форму напряжения на вторичной обмотке трансформатора, так как трансформатор идеальный. В течение второго полупериода на аноде диода VD будет относительно катода отрицательный потенциал, диод закрыт, а ток в нагрузке окажется равным нулю. Среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке, его постоянную составляющую в пределах периода, можно найти из следующего равенства (см. рис. 3б):

.

Если напряжение изменяется по синусоидальному закону , то

.

Заменив амплитудное значение напряжения его действующим значением (), получим:

. (2)

Отсюда:

,

т. е. действующее напряжение вторичной обмотки трансформатора в 2,22 раза превышает выпрямленное напряжение на нагрузке. Постоянную составляющую выпрямленного тока можно подсчитать по формуле:

. (3)

Обычно значение напряжения , так же как и тока, задается при расчете выпрямителя.

Если напряжение сети известно, то коэффициент трансформации трансформатора, необходимый для обеспечения заданного напряжения на нагрузке, должен быть равен

.

Из работы схемы следует, что в течение тех полупериодов, когда диод закрыт, к нему приложено напряжение, равное напряжению на вторичной обмотке трансформатора, причем это напряжение имеет обратную для диода полярность. Максимальная величина этого напряжения, называемая обратным напряжением , равна амплитуде напряжения на вторичной обмотке трансформатора , т. е.

.

Таким образом, максимальное обратное напряжение на диоде более чем в 3 раза превышает выпрямленное напряжение на нагрузке.

При проектировании однополупериодных выпрямителей важно правильно выбрать тип диода, который удовлетворительно работал бы в такой схеме. Этот выбор проводят на основании следующих соображений:

· Диод должен обладать определенной электрической прочностью, т. е. допустимое обратное напряжение для диода должно быть больше или равно расчетному обратному напряжению схемы:

, (4)

где - максимально допустимое обратное напряжение выбранного диода.

Если неравенство (4) не выполняется, необходимо либо взять диод с более высоким допустимым обратным напряжением, либо включить несколько однотипных диодов последовательно.

· Во-вторых, допустимый ток диода должен превышать величину . Поэтому необходимо, чтобы

. (5)

Если неравенство (5) не выполняется, то необходимо подобрать диод с более высоким значением или включить несколько однотипных диодов параллельно друг другу.

Из рис. 3бвидно, что напряжение на нагрузке пульсирует, достигая максимального значения один раз за период, такую кривую напряжения можно представить в виде суммы постоянной составляющей и ряда синусоид различной амплитуды и частоты. Постоянная составляющая , т.е. среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке, была определена ранее (2). Из переменных составляющих выпрямленного напряжения наибольшую амплитуду имеет составляющая самой низкой (основной) частоты, т. е. амплитуда первой гармоники. Можно доказать, что для однополупериодной схемы амплитуда первой гармоники:

. (6)

Частота первой гармоники равна частоте сети так как кривая напряжения на нагрузке достигает максимального значения один раз за период.

Пульсации напряжения на нагрузке оцениваются коэффициентом пульсаций:

.

Для однополупериодной схемы коэффициент пульсаций с учетом (6):

,

т. е. амплитуда первой гармоники в 1,57 раза больше выпрямленного напряжения.

По вторичной обмотке проходит постоянная составляющая тока нагрузки . Она подмагничивает сердечник трансформатора. В стали трансформатора возникают потери, увеличивается ток холостого хода трансформатора и снижается КПД всего устройства.

Для уменьшения тока холостого хода и потерь в стали трансформатора приходится увеличивать сечение его сердечника. Это увеличивает габариты и массу всего выпрямителя.

Постоянная составляющая тока в отличие от переменных не трансформируется в первичную обмотку трансформатора, поэтому для определения величины и формы тока в первичной обмотке нужно вычесть из тока вторичной обмотки постоянную составляющую и мгновенные значения тока изменить в п раз:

,

или

,

где п коэффициент трансформации.

Из (3) находится амплитуда тока вторичной обмотки , поэтому:

,

ток первичной обмотки несинусоидален.

Полезная мощность выпрямителя, отдаваемая им в нагрузку, определяется по формуле:

.

При определении мощности трансформатора необходимо учитывать не только постоянные, но и переменные составляющие тока и напряжения. Эта мощность называется габаритной и определяется действующими значениями тока и напряжения:

,

где ‑ габаритные мощности вторичной и первичной обмотки трансформатора.

В однополупериодной схеме выпрямления габаритная мощность вторичной обмотки больше, чем первичной, из-за наличия постоянной составляющей в токе вторичной обмотки, следовательно, габаритная мощность трансформатора также возрастает. Это является недостатком однополупериодной схемы выпрямления.

Коэффициентом использования трансформатора называется отношение полезной мощности выпрямителя к габаритной мощности трансформатора:

.

Большой коэффициент пульсации, большие размеры трансформатора вследствие плохого использования его обмоток, большое обратное напряжение на диод ограничивают применение однополупериодной схемы выпрямления, несмотря на ее простоту.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 886; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.029 сек.