Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Podobné dokumenty
Polovodičové diody Definice

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Elektrický proud v polovodičích

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky. Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet

2.3 Elektrický proud v polovodičích

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Dioda jako usměrňovač

Sada 1 - Elektrotechnika

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

11. Polovodičové diody

7. Elektrický proud v polovodičích

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

7. Elektrický proud v polovodičích

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

Osnova: 1. Polovodiče materiály, dotace 2. Polovodičové diody 3. Dynamické parametry. 5. Aplikace diod

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

Neřízené polovodičové prvky

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Základy elektrotechniky

Zdroje napětí - usměrňovače

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

1.1 Usměrňovací dioda

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

Součástky v elektronice pro OV_MET_2

Základy elektrotechniky

Součástky s více PN přechody

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

1 Polovodiče základní pojmy, vlastnosti. Přechody, diody, jejich struktura, vlastnosti a aplikace.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

V-A charakteristika polovodičové diody

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Bipolární tranzistory

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky První a druhý průraz bipolárního

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Elektronika pro informační technologie (IEL)

3.5. Vedení proudu v polovodičích

Polovodičové součástky

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Elektronické praktikum EPR1

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Základy polovodičové techniky

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Polovodiče Polovodičové měniče

1.1 Pokyny pro měření

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Transkript:

Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D.

Polovodičová součástka je elektronická součástka využívající pro svou funkci specifické vlastnosti polovodičů, jako jsou například germanium (Ge) a křemík (Si). Polovodičové součástky jsou zejména: diody bipolární tranzistory unipolární tranzistory tyristory diaky triaky

Polovodičové diody jsou součástky, které vznikají kombinací dvou typů polovodičů, P a N. Jde o jejich spojení (přechod, styk dvou ploch) a vznik přechodu P-N. Anoda je elektroda připojená k polovodičové části P a katoda k části N. Diodou může proud procházet pouze v jednom směru. Vyrábí se v různém provedení: usměrňovací stabilizační spínací kapacitní svítivé laserové

Polovodičová dioda je elektrotechnická součástka, jejímž úkolem v elektrickém obvodu je propouštět elektrický proud jedním směrem. Podle konstrukce slouží k usměrňování elektrického proudu (přeměna střídavého proudu na stejnosměrný proud), ke stabilizaci elektrického napětí nebo k signalizaci průchodu proudu.

Stavba polovodičové diody Polovodičová dioda se skládá ze dvou příměsových polovodičů jeden polovodič je typu N (katoda) a druhý polovodič je typu P (anoda). Na rozhraní polovodičů vznikne přechod P-N (hradlová vrstva), který v ideálním případě propouští proud pouze jedním směrem. Základem diody bývá křemíková nebo germaniová destička, obohacená z jedné strany o prvek s pěti valenčními elektrony (fosfor, arsen), z druhé strany o prvek s třemi valenčními elektrony (bor, hliník, gallium, indium). Vzájemným silovým působením mezi částicemi se na přechodu P-N vytvoří vnitřní elektrické pole.

Druhy polovodičových diod Kromě základního druhu polovodičové diody existují diody se speciálním chováním přechodu P-N: Fotodioda dopadající světelné nebo jiné záření způsobí v oblasti přechodu P-N vytvoření dvojice elektron kladná díra, a tím podle způsobu zapojení dojde ke zvýšení vodivosti nebo ke zvýšení napětí na přechodu P-N. LED rekombinace v oblasti přechodu P-N způsobují vydávání světelného záření. Varikap změnou napětí na diodě v závěrném směru se mění její kapacita, varikap je vyroben tak, aby tato změna byla co nejvýraznější. Zenerova dioda má nízké napětí při kterém v závěrném směru dochází k nedestruktivnímu průrazu, a dá se tak v jednoduchém zapojení využít ke stabilizaci napětí. Tunelová dioda její voltampérová charakteristika obsahuje v propustném směru při napětí několika desetin voltu oblast záporného diferenciálního odporu. Lze s ní vyrobit oscilátor na velmi vysokých kmitočtech.

Dále se diody dělí podle schopnosti snést různý proud v propustném směru globálního a napětí v závěrném směru, nebo podle frekvence střídavého proudu (vysoko- a nízkofrekvenční diody), pro který jsou určeny.

Parametry polovodičové diody Prahové napětí elektrické napětí, při kterém dojde ke zrušení hradlové vrstvy. Průrazné napětí elektrické napětí, které způsobí při zapojení v závěrném směru zničení přechodu P-N a průchod proudu diodou. VA charakteristika závislost proudu protékajícího diodou na napětí mezi vývody. Maximální zatížení největší možný výkon elektrického proudu nepoškozující diodu. Maximální proud největší proud, který může procházet diodou. Teplotní rozmezí rozmezí teplot, při kterých může dioda pracovat.

Polovodičová dioda v elektrickém obvodu Propustný směr Při zapojení kladného pólu zdroje k anodě (typ P) a záporného pólu zdroje ke katodě (typ N) se přechod P-N v diodě, bránící průchodu částic, zmenší nebo úplně zruší. Diodou protéká elektrický proud, elektrický odpor diody může být velmi nízký, ale na diodě vždy vzniká určitý úbytek napětí. Závěrný směr Při zapojení kladného pólu zdroje ke katodě (typ N) a záporného pólu k anodě (typ P) se přechod P-N v diodě rozšíří, elektrický odpor diody se zvětší. Elektrický proud v ideálním případě neprochází. Ve skutečnosti diodou prochází proud způsobený minoritními nosiči nábojů, tento proud je však velmi malý.

Dioda ve střídavém obvodu Zapojením diody do obvodu střídavého proudu dojde k jednocestnému usměrnění střídavého proudu. Proud může diodou procházet pouze v jednom směru, tzn. pouze v jedné polovině periody. Takový proud se nazývá tepavý. Použití polovodičové diody Usměrňovací dioda usměrnění střídavého proudu (samostatně nebo jako součást usměrňovače). Stabilizační (Zenerova) dioda vyrovnávání průběhu napětí ve stabilizačních obvodech. LED signalizace průchodu proudu (s nízkým nárokem na spotřebu) nebo zdroj světla např. v optických myších. Fotodioda součást fotobuněk, polovodičových detektorů záření nebo slunečních článků.

Petrus. [cit. 2015-10-06]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:zavernysmer.jpg>. Petrus. [cit. 2015-10-06]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:propustnysmer.jpg>. Petrus. [cit. 2015-10-06]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:tepavyproud.jpg>.