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) |
Типы полупроводниковых диодов
Выпрямительные диоды используют для выпрямления переменных токов частотой 50 Гц – 100 кГц. Основные параметры выпрямительных диодов даются применительно к их работе в однополупериодном выпрямителе с активной нагрузкой. Среднее прямое напряжение U ПР.cp – среднее за период прямое напряжение на диоде при протекании через него максимально допустимого выпрямленного тока. Средний обратный ток I ОБР.ср – средний за период обратный ток, измеряемый при максимальном обратном напряжении. Максимально допустимое обратное напряжение U o6p.max – наибольшее постоянное (или импульсное) обратное напряжение, при котором диод может длительно и надежно работать. Максимально допустимый выпрямленный ток I вп.ср max – средний за период ток через диод (постоянная составляющая), при котором обеспечивается его надежная длительная работа. Максимальная частота f mах – наибольшая частота подводимого напряжения, при которой выпрямитель на данном диоде работает достаточно эффективно, а нагрев диода не превышает допустимой величины. Высокочастотные (универсальные) и импульсные диоды применяют для выпрямления токов, модуляции и детектирования сигналов с частотами свыше 100 кГц. Диоды Шоттки основаны на переходе металл - полупроводник. Накопление заряда в переходе этого типа выражено слабо. Поэтому время переключения может быть уменьшено до значений порядка 100 пС. Другой особенностью этих диодов является малое (по сравнению с кремниевыми диодами) прямое напряжение, составляющее примерно 0,5 В. Диоды Шоттки относятся к универсальным и могут работать как на низких частотах, так и высоких. Стабилитроны относятся к специальным диодам и предназначены для стабилизации напряжения на нагрузке при изменении питающего напряжения или сопротивления нагрузки, для фиксации уровня напряжения на определенном уровне и т. д. Для стабилитронов рабочим является участок пробоя ВАХ в области обратных напряжений (рисунок 4). На этом участке напряжение на диоде остается практически постоянным при изменении обратного тока диода. Иногда используется также прямая ветвь ВАХ стабилитрона. Стабилитрон характеризуется: – напряжением стабилизации U СТ – напряжение на стабилитроне в рабочем режиме (при заданном токе стабилизации); – минимальным током стабилизации I ст min – наименьшее значение тока стабилизации, при котором режим пробоя устойчив; – максимально допустимый ток стабилизации I ст max – наибольший ток стабилизации, при котором нагрев стабилитронов не выходит за допустимые пределы. –дифференциальное сопротивление rСТ – отношение приращения напряжения стабилизации к вызывающему его приращению тока стабилизации
гСТ = ∆ U СТ/∆ I СТ.
–максимально допустимая рассеиваемая мощность Р mах = U СТ∙ I СТmax. К параметрам стабилитронов также относят максимально допустимый прямой ток I max, максимально допустимый импульсный ток I пр.и mах. Варикап – полупроводниковый диод, предназначенный для применения в качестве элемента с электрически управляемой емкостью. При увеличении обратного напряжения емкость варикапа уменьшается по закону
С U = С 0[φк/(φк + U)]1/n
где С U – емкость диода; С 0 – емкость диода при нулевом обратном напряжении; φк – контактная разность потенциалов; n – коэффициент, зависящий от типа варикапа (n = 2 ÷ 3). К основным параметрам варикапа относят: – коэффициент перекрытия по емкости kС – отношение емкостей варикапа при двух крайних значениях обратного напряжения; – добротность Q – отношение реактивного сопротивления на заданной частоте сигнала к сопротивлению потерь при заданной емкости или обратном напряжении; – обратный ток варикапа I обр – постоянный ток, протекающий через варикап в обратном направлении при заданном обратном напряжении. Обозначение диодов на электрических схемах Диоды на принципиальных схемах обозначаются следующим образом. Выпрямительные и универсальные – рисунок 5. а), стабилитроны – рисунок Один из электродов обозначается буквой А по аналогии с электровакуумными приборами – анод, другой электрод – К – катод.
Если к аноду приложено положительное напряжение, а к катоду – отрицательное, то диод включен в прямом направлении и открыт. На диоде выделяется напряжение U ПР и течет ток I ПР = I Д. Если к аноду приложено отрицательное напряжение, то диод включен в обратном направлении и закрыт. В цепи течет обратный ток насыщения. Маркировка диодов – КД101А. Расшифровывается как кремниевый диод малой мощности (серия 100), разработка 01, разновидность в разработке А. Стабилитроны маркируются КС153А – кремниевый стабилитрон малой мощности (серия 100), напряжение стабилизации 5,3 В, разновидности А. Варикапы маркируются – КВ105А – варикап на основе кремния, маломощный, разработка 05, разновидности А.
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |