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) |
Полупроводниковые диоды
Лекция № 2 Полупроводниковыми диодами называются приборы с одним электронно—дырочным переходом и двумя выводами. Они применяются для выпрямления переменного тока, детектирования переменных колебаний, стабилизации постоянного напряжения и т.д. По назначению полупроводниковые диоды делятся на выпрямительные, высокочастотные, стабилитроны туннельные, варикапы и др. В справочниках обозначение диодов состоит из 6 элементов: Первый элемент (буква или цифра) обозначает исходный материал: г или 1-германий; к или 2 – кремний; А или 3-соединения галия. Второй элемент (буква) указывает тип полупроводникового прибора; Д- выпрямительные диоды; Ц- выпрямительные столбы; А- сверхвысокочастотные диоды; С- стабилитроны; И- тунельные диоды; В- варикапы; Л- излучающие диоды; Г-генераторы шума; Б- диоды Ганна; К- стабилизаторы тока. Третий элемент – число, определяющее назначение и качественные свойства диода. У стабилитронов 3 элемент определяет индекс мощности. Четвертый и пятый элемент- обозначают порядковый номер разработки. У стабилитронов пятый и четвертый элементы обозначают напряжение стабилизации. Шестой элемент (буквенный) определяет разновидность прибора техническим признакам. Примеры маркировки: ГД412А – диод германиевый; Д- выпрямительный; 4-универсальный (с рабочей частотой не более 1000 мГц); Номер разработкт 12, группа А. АИЗ01А – диод тунельный; 3-переключательный для широкого применения; номер разработки 01, группа А. АЛ302А – светодиод; 3-для широкого применения с яркостью не более 500 кд/м2; номер разработки 0,2, гр. А. КС168А- кремниевый стабилитрон; 1-мощностью 0,3 Вт; 68-напряжение стабилизации 6,8В; гр. разработки А.
Выпрямительные диоды условное обозначение
Рис 1
Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный (пульсирующий). В качестве материала используют кремний, германий. Для улучшения отвода тепла в диодах средней и большой мощности к их корпусу приваривают винт. Основной характеристикой диода является вольт-амперная характеристика (ВАХ).
![]() ![]() ![]()
Рис. 2
Основными параметрами являются: - постоянное прямое напряжение - макс. доп. обр. напр. - пост. обр. ток - средн. выпрям. ток - макс. доп. мощность По максимально допустимому выпрямленному значению среднего тока диоды делятся на маломощные
Варикапы. Условное обозначение варикапа. Варикапами называют полупроводниковые диоды, действие которых основано на использовании зависимости емкости Варикапы используются в качестве элемента с электрически управляемой емкостью. В варикапах изменение обратного напряжения, приложенного к p-n переходу, приводит к изменению барьерной емкости между областями p-n. Величина барьерной емкости диода Сб может быть определена из формулы
Характеристика варикапа имеет вид:
Рис.3
Основными параметрами варикапа являются: - номинальная емкость - коэффициент перекрытия емкости - максимальное обратное напряжение Полупроводниковые стабилитроны Стабилитроном называется диод, напряжение на котором сохраняется с определенной точностью при изменении проходящего через него в заданном диапазоне тока. Он предназначен для стабилизации напряжения в цепях постоянного тока. ВАХ показана на рисунке.
Рис. 4
Рабочим участком стабилитрона является участок электрического обратимого пробоя. При изменении тока, протекающего через стабилитрон, напряжение на нем мало отличается от значения Принцип работы стабилитрона заключается в том, что при изменении
Рис. 5
У современных стабилитронов напряжение стабилизации лежит в пределах от 1 до 1000 В при токах стабилизации от 1 мА до 2А. Дифференциальное сопротивление Фотодиоды. Условное обозначение Фотодиоды представляют собой фотогальванический приемник излучения без внутреннего усиления, фоточувствительный элемент которого содержит структуру полупроводникового диода. Фотодиод выполнен так, что его p-n переход одной стороной обращен к стеклянному окну, через который поступает свет, и защищен от воздействия света с других сторон. Схема включения фотодиода показана на рисунке.
Рис. 6
Напряжение источника питания приложено к диоду в обратном направлении. Когда фотодиод не освещен, в цепи протекает обратный ток небольшой величины (10-20 Вольтамперная характеристика При Характерной особенностью рабочей области характеристик является полная независимость тока фотодиода от приложенного напряжения.
Рис. 7
Световая характеристика фотодиода в широком диапазоне изменений светового потока оказывается линейной (рис. 8).
Рис.8
Спектральная характеристика показывает зависимость спектральной чувствительности от длины падающего на фотодиод света (рис.9).
Рис. 9 Параметры фотодиодов: Интегральная чувствительность Темновой ток Фотодиоды широко применяются в фотометрии, фотоколометрии, для контроля источников света, прозрачности среды, регистрации и счета ядерных частиц, автоматического регулирования и контроля температуры, в ЭВМ устройствах ввода и вывода. Светодиоды. Светодиодом называют полупроводниковый прибор с одним электронно-дырочным переходом, предназначенный для непосредственного преобразования электрической энергии в энергию некогерентного светового излучения. При подаче на переход p-n прямого напряжения наблюдается интенсивная инжекция дырок в область n, а электронов в область p. При встрече электрона и дырки их заряды компенсируются и данные носители исчезают. У многих полупроводников при рекомбинации происходит выделение тепла, которое отдается кристаллической решетке. Однако у полупроводников, выполненных на основе карбида кремния (SiC), галлия (Ga), мышьяка (As) рекомбинация является излучательной в виде квантов света-фотонов. В зависимости от ширины запрещенной зоны полупроводника и особенностей рекомбинации носителей заряда излучение может лежать в инфракрасной, видимой или ультрафиолетовой частях спектра. Наибольшее распространение получили диоды, излучающие желтый, красный и зеленый свет. Параметрами светодиодов являются: Яркость свечения диодов В(кд/м2) при max прямом токе; Постоянное прямое напряжение при max допустимом токе; Полная мощность излучения Максимально допустимое обратное напряжение
Тунельные диоды. Тунельные диоды отличаются малым удельным сопротивлением p и n областей (содержание примесей до 1021/см3). В качестве материала используются германий, арсенид и антимонид галлия. В тунельных диодах используются тунельный механизм переноса носителей заряда через р-n переход и в характеристике диода имеется область с отрицательным сопротивлением.
Основные параметры: По назначению делятся на генераторные, переключающие, усилительные.
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 507; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |