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)

Стабилитроны

Стабилитроном называется полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения на фиксированном уровне. Стабилизация - поддержание какого-то уровня или параметра неизмен­ным. Стабилитроны выполняют на кремниевых пласти­нах n типа, так как кремний обладает большей стабильностью при изменении температуры, кроме того, кремниевый стабилитрон обладает малым обратным током. Стаби­литроны заключают в герметизированные корпуса из металла, стекла, пластика или выполняют в бескор­пусном исполнении для использования в микромини­атюрных изделиях. Технология изготовления обычно диффузионно-сплавная или сплавная. Принцип действия стабилитрона основан на том, что на вольтамперной характеристике имеется участок, на котором напряже­ние практически не зависит от величины протекающего тока (рис. 6.10).

 

Рис. 6.10. ВАХ стабилитрон

 

Таким участком является участок электрического пробоя, а за счет легирующих добавок в полупроводник ток электрического пробоя может изменяться в широком диапазоне, не переходя в тепловой пробой. В качестве легирующей добавки акцепторной примеси обычно вы­ступает алюминий. В указанном режиме при значительном изменении тока стабилитрона напряжение изменяется незначительно, т. е. стабилитрон стабилизирует напряжение.

Стабилитроны функционируют при одном из видов пробоя - зенеровском, лавинном или смешанном. Вид пробоя зависит от удельного сопро­тивления базы. Зенеровский, или туннельный, пробой возникает при высокой напряженности поля в стаби­литронах с малым сопротивлением базы, а лавинный - при очень высокой напряженности поля, вследствие чего образуются новые носители заряда, при высоком сопротивлении базы. Зенеровский пробой возникает при напряжении на стабилитроне порядка единиц вольт, а лавинный — при напряжении порядка нескольких десятков вольт. Так как участок электрического пробоя на вольтамперной характеристике соответствует области обратного напряжения, стабилитрон включается обратным вклю­чением (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Схема включения стабилитрона

 

Резистор Rо задает ток через стабилитрон, т. е. такой ток, при котором выходное напряжение будет наиболее ста­бильным. Если номинальное значение тока стабилизации не оговорено в справочнике отдельно, его принимают равным среднему значению между минимальным Iст.min и максимальным Iст.max токами стабилизации.

Принцип действия параметрического стабилизатора. При уменьшении входного напряжения ток через стабилитрон и падение напряжения на сопротивлении Rо уменьшаются, а напряжения на стабилитроне и нагрузке останутся постоянными, исходя из особенности вольтамперной ха­рактеристики стабилитрона. При увеличении входного на­пряжения ток через стабилитрон и падение напряжения на Rо увеличиваются, а напряжение на нагрузке все равно остается постоян­ным и равно напряжению стабилизации. Таким образом, стабилитрон поддерживает постоянство напряжения при изменении тока через него от минимального значения Iст.min до максимальной величины Iст.max.

Основные параметры стабилитронов:

номинальное напряжение стабилизации Uст. У вы­пускаемых промышленностью стабилитронов всегда имеется разброс напряжения стабилизации, поэтому в справочниках указывают кроме номинального напряжения стабилизации еще и минимальное и максимальное или изменение напряжения стабили­зации (ΔUст);

минимальное, максимальное и номинальное зна­чение тока стабилизации (Iст.min, Iст.max, Iст.ном) (рис. 6.12). Эксплуатировать стабилитроны при токе стабилизации меньше номинального не следует, так как в области пробоя будет велико дифференциаль­ное сопротивление;

Рис. 6.12. Токи стабилизации стабилитрона

 

максимальная рассеиваемая мощность, которую способен отдать в окружающее пространство ста­билитрон в долговременном режиме включения без разрушения кристалла;

дифференциальное сопротивление на участке стаби­лизации, характеризующее стабильность напряже­ния, прикладываемого к нагрузке, при изменении тока, протекающего через стабилитрон, можно найти по формуле

Rст = ΔUст/ΔIст = ΔUст/(Iст.max - Iст.min),

где ΔUст - изменение напряжения на стабилитроне;

ΔIст - изменение тока через стабилитрон;

Iст.max - максимальный, не разрушающий крис­талл ток через стабилитрон;

Iст.min - минимальный ток через ста­билитрон, при котором возможна стабилизация;

температурный коэффициент напряжения (ТКН) стабилизации (рис. 6.13) - величина, отражающая изменение напряжения стабилизации при изменении температуры кристалла стабилитрона на 1 °С.

 

Рис. 6.13. Изменение Uст стабилитрона под воздействием температуры

 

ТКН стабилитрона можно найти по формуле

αст = (ΔUст/ UстΔt) (100%)

где ΔUст - изменение напряжения на стабилитроне; Δt - изменение температуры

p-n перехода прибора от максимума до минимума. Размерность ТКН стабилитрона приводят в процентах на градус Цельсия. У стабилитронов с зенеровским пробоем ТКН стаби­лизации отрицателен ввиду зависимости напряжения стабилизации от ширины запрещенной зоны, т. е. при понижении температуры напряжение стабилизации увеличивается. У стабилитронов с лавинным пробоем ТКН положителен, так как на напряжение стабилизации влияет подвижность носителей зарядов. Таким образом, при понижении температуры напряжение пробоя умень­шается. Для того чтобы скомпенсировать изменение на­пряжения стабилизации при флюктуации температуры применяют последовательное соединение стабилитрона с лавинным пробоем и диода с отрицательным ТКН.

Стабилитроны используют не только в стабилизаторах напряжения, но и как компоненты защиты от напряже­ния недопустимо большой амплитуды, в преобразова­тельных и генераторных устройствах для формирования импульсов, триггерах, фиксаторах уровня напряжения.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Выпрямительные диоды | Варикапы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2094; 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: 0.009 сек.