2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod



Podobné dokumenty
17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

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

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

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

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

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

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.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

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

Typ: MTI pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní)

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

Polovodičové diody Definice

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

Sada 1 - Elektrotechnika

7. Elektrický proud v polovodičích

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

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

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

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

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

Zdroje napětí - usměrňovače

Dioda jako usměrňovač

Základy elektrotechniky

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Neřízené polovodičové prvky

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

7. Elektrický proud v polovodičích

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

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

1.1 Usměrňovací dioda

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Parametry a aplikace diod

Elektronika pro informační technologie (IEL)

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

11. Polovodičové diody

Oscilátory Oscilátory

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Manuální, technická a elektrozručnost

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

Základy elektrotechniky

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Vítězslav Bártl. březen 2013

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

a činitel stabilizace p u

2.3 Elektrický proud v polovodičích

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Stabilizátory napětí a proudu

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Lineární algebra Petriho sítí

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

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Polovodičové součástky

Polovodiče typu N a P

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

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

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.

1. Co je elektrický proud? Elektrický proud je projev pohybu elektrického náboje. Vyjadujeme ho jako celkový náboj, který projde za jednotku asu.

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

8. Operaèní zesilovaèe

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Polovodiče Polovodičové měniče

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

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

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu.

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Teoretické základy vakuové techniky

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

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

Polovodi e. Petr Ba ina. 16. ledna 2017

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Měření na unipolárním tranzistoru

Elektrický proud v polovodičích

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

Manuální, technická a elektrozručnost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh laboratorní úlohy s varikapem

Transkript:

2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout : a) pechodem P N b) pechodem kov polovodi 2.1. P N pechod pi spojení dvou polovodi P,N bez piloženého naptí vznikne metalurgický pechod je to místo, kde koncentrace donor = koncentrace akceptor.,,p",,n" 5*1 5,2,2 1*1 6 E,4 (V)

OPN oblast prostorového náboje, chybí mu voln pohyblivé náboje» depletiní vrstva = depletion layer z hraniní oblasti polovodie P odejdou difúzí díry do oblasti N a z hraniní oblasti polovodie N odejdou difuzí e do oblasti P, vzniknou nepohyblivé ionty ty jsou nábojem elektrického pole o vysoké intenzit vzniklé elektrické pole zptn pitahuje minoritní nosie, tj. e z P do N a díry z N do P jde o drift ten má opaný smr než difúze. Nastává rovnost : difúze = drift. 2.2. Dioda s P N pechodem P N pechod opatíme kontakty, piložíme naptí: a) propustný smr I u dojde ke snížení OPN vrstvy: díry zanou driftovat z P do N e zanou driftovat z N do P» díry po urité vzdálenosti za OPN zrekombinují jde o tzv. difúzní délku. celkový proud tvoí proud e a dr v pásovém modelu P N

E(eV) 1,,5 W C tj. prbh energie bez piloženého naptí,5 1, W V tj. prbh energie s piloženým naptím b) závrný smr OPN se rozšíí E(eV) 2, 1, P W C prbh energie bez vnjšího naptí 1, N W V

2.3 Voltampérová charakteristika pechodu PN ideální pechod PN se ídí,,schockleyho rovnicí : eu kt I I ( e 1) I (ma) propustný U (V) 6 4 2 U (V) závrný 1,2,4,6,8 2 3 4 I (pa) Mení VA charakteristiky: 1) varianta 2) varianta A G

2.4 Lavinový a tunelový jev pi tchto jevech nastává prraz pechodu PN» pi pekroení prrazného naptí prudce vzroste proud. lavinový jev s rostoucím závrným naptím roste tlouška OPN vzroste intenzita el. pole to urychluje volné e, které se srazí s atomy mížky, vyrazí valenní elektron, elektron drová vodivost prudce zvýší proud diodou» proud nabývá vysokých hodnot» zniení diody. tunelový jev = Zenerv jev pechod PN tvoí bariéru, tu e mohou pekonat tunelovým jevem. X jde o to, že valenní e mohou projít z valenního pásu polovodie P do vodivostního pásu polovodie N. nemá destruktivní charakter prakticky se Zenerv jev Si diod uplatuje jen pro U z < 8V! 2.5 Parametry diod i F (ma) I FSM I FAV úbytek v propustém smru: Si diody ~ (,6,7) Ge diody ~ (,2,3) u (V) U SM U M u F (V) u T U F i (ma)

U M maximální opakované závrné naptí U SM maximální neopakovatelné závrné naptí I FAV maximální dovolená stední hodnota proudu I FSM maximální povolený impulsní proud Zpravidla: I FSM = 1F FAV Platí: Ztrátový výkon v propustném smru = ztrátový výkon v závrném smru» tj. dáno pouzdrem diody. 2.6 technologie výroby technologie slitinové na destiku typu N se položí kulika P, uloží se do pece. Si 14 C P Ge 55 C N nevýhoda jednotlivé prvky se liší vlastnostmi technologie difúzní difúzní pímsi z plynné fáze N P Plynná atmosféra s dotujícím plynem plyn pronikne do destiky do hloubky 2m výhoda lze vyrobit prvky s malým rozptylem vlastností selektivní difúze s oxidovou maskou planární technologie Si destika se nechá v atmosfée vodních par» povrch zoxiduje» SiO 2 Si SiO 2 otvor se vybrousí

2.7 typy diod s pechodem PN 1. diody usmrovací vyznaují se ventilovým úinkem, k usmrnní stídavých proud frekvence ~ 1kHz I FAV ~ (ma, ka) U M ~ (V, kv) zpracovávají velké výkony 2. diody vysokofrekvenní = signálové usmrují naptí o frekvencích ~ (khz, 1GHz) zpracovávají malé výkony ~ ma ím vyšší frekvence, tím menší plocha pechodu» využívají se hrotové diody. 3. diody stabilizaní = Zenerovy diody dnes Uz = (2,3,4,.4)V teplotn nezávislé naptí Uz 6V U Z pro U 6V výrobci provádí komopenzaci pomocí antisériové diody» produkt se nazývá referenní dioda 4. kapacitní dioda vyznaují se velkou kapacitou pechodu PN a) varikap chová se jako lineární kondenzátor hodnota kapacity se nastavuje stejnosmrným naptím pivedením U f naptí se kapacita nemní b) varaktor chová se jako nelineární kondenzátor bhem periody se mní hodnota kapacity

5.tunelová dioda uplatuje se tunelový jev v propustném smru je neperspektivní 2.8 Usmrovae 1. jednocestný 2. dvojcestný 3. mstkový 1) vlastnosti jednocestného usmrovae i D Ivýst U 2 U2MAX D u 1 u 2 C u C U SS t U C u ef p 1[%] zvlnní: u ss Proud diodou tee jen tehdy (pípad se zapojeným U SS i D t kondenzátorem), kdy na anod diody je naptí o U F vtší než na katod diod t

volba prvku: kondenzátor na naptí > U ss dioda I FAV > I výst u 2 U U U 2U M 2MAX SS SS výhody: jednoduchost nevýhody: velké zvlnní výstupního naptí lze ho používat jen pro malé výkony velké ztráty v trafu zpsobené nesymetrickým zatížením 2) vlastnosti dvojcestného usmrovae poloviní hodnota zvlnní kapacitor je dobíjen 2 násobnou frekvencí» 1Hz» empirická hodnota K=3s nevýhoda: trafo s vyvedeným stedem jeho sekundární vinutí jsou zapojená do série a jsou shodná 3) vlastnosti mstkového není nutné trafo s vyvedeným stedem parametry diod: I IFAV 2 U M výst U to proto, že v závrném smru jsou 2 diody v sérii 2MAX kondenzátor: U SS u 2 vhodný pro velké výkony

2.9 Stabilizátory naptí 1) stabilizátor se využívá kolmého kolena závrné V A charakteristiky nastavení pracovního bodu P[ u, u ] provedeme pomocí odporu, pracovní bod je prseík V A charakteristiky a zatžovací pímky. P[1V, 15mA] i u U s osou x: i :[ U ;] U s osou y: u :[, ] Prakticky: i i Z i u u Z pracovní oblast

initel proudové stabilizace: S I uvýst ivýst» jeli hodnota nižší, tím je odolnjší vi zmnám výstupního proudu. initel napové stabilizace: S U uvst uvýst» ím je vtší, tím je odolnjší vi zmnám vstupního naptí Mení na stabilizátorech: I 2 I Z U 1 U 2 Z 1) zatžovací charakteristika U Z = f(i Z ) U 1 = konst. U 2 I Z 2) pvodní charakteristika U Z = f(u 1 ) = konst. U 2 U 1

P. 1. Urete pracovní bod, jeli U = 12V, = 12 pro dva typy zátží: a) Z1 = 1K b) Z2 = U U Z U2 ad a) U Ui Z Ui U 1,7V Z i Z Z Z Z 17 ad b) i U(V) 12 1 8 6 4 2 U 2.. a b 5 P 1 =[U,] P 2 =[, i u U U ] 1 I(mA)

2) stabilizátory naptí integrované a) tísvorkové stabilizátory naptí jde o stabilizátory se zptnovazební smykou» vykazují lepší vlastnosti než s stabilizátor se Zenerovou diodou. nejbžnjší MA 78 XX kladný výstup MA 79 XX záporný výstup jde o stedn výkonové proudový odbr (,1A až 3A) p. MA 785» 5V MA 7815» 15V MA 795» 5V MA 7915» 15V zapojení: vstup 1 785 3 2 5V 2 1 3 b) Napové referenní obvody nevýkonné 1) TEXAS INSTUMENT LM 1851.2 U 1 U 2

2) ANALOG DEVICES (4,5 3)V U 1 2,5V,1V AD 58M