Эрл Гейтс - Введение в электронику
- Название:Введение в электронику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Феникс
- Год:1998
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:5-222-00417-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрл Гейтс - Введение в электронику краткое содержание
Введение в электронику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Предостережение: некоторые омметры, используемые для поиска неисправностей, имеют на разомкнутых выводах напряжение меньшее 0,3 вольта. Приборы такого типа не могут быть использованы для измерения прямого сопротивления диода.
Для того, чтобы через диод протекал ток, приложенное к нему напряжение при измерении прямого сопротивления должно быть больше потенциального барьера диода (0,7 вольта для кремния и 0,3 вольта для германия). Омметр может также быть использован для определения катода и анода у диода, не имеющего маркировки.
Когда омметр показывает низкое сопротивление, то его положительный вывод подсоединен к аноду, а отрицательный — к катоду.
20-5. Вопросы
1. Как проверить диод с помощью омметра?
2. Какие меры предосторожности должны быть предприняты при проверке диодов с помощью омметра?
3. Каковы показания омметра, когда диод закорочен?
4. Каковы показания омметра, когда у диода разорвана цепь?
5. Как можно использовать омметр для определения вывода катода у немаркированного диода?
РЕЗЮМЕ
• Диод создается соединением вместе двух полупроводников n - и р -типа.
• Область вблизи перехода называется обедненным слоем. Электроны перемещаются через переход из материала n -типа в материал р -типа, и поэтому концентрация электронов и дырок вблизи перехода уменьшена.
• Размер обедненного слоя ограничен зарядом с каждой стороны перехода.
• Заряды вблизи перехода создают разность потенциалов, которая называется потенциальным барьером.
• Потенциальный барьер составляет 0,3 вольта для германия и 0,7 вольта для кремния.
• Ток может протекать через диод только тогда, когда внешнее напряжение больше потенциального барьера.
• Диод, смещенный в прямом направлении, проводит ток. В этом случае положительный вывод источника тока подсоединяется к материалу р -типа, а отрицательный — к материалу n -типа.
• Через диод, смещенный в обратном направлении, протекает только маленький ток утечки.
• Диод является устройством, проводящим ток только в одном направлении.
• Максимальный прямой ток диода и максимально допустимое обратное напряжение указываются производителем.
• Схематическим обозначением диода является:
• Катодом диода является материал n -типа, а анодом — материал р -типа.
• Диоды могут быть изготовлены методом выращивания перехода, методом вплавления перехода и диффузионным методом.
• В настоящее время чаще всего используется диффузионный метод изготовления р-n перехода.
• На корпусах диодов, рассчитанных на ток менее 3 ампер, для идентификации катода с его стороны на корпус нанесена белая или серебристая полоска.
• Диод проверяется с помощью омметра путем сравнения прямого и обратного сопротивлений.
• Когда диод смещен в прямом направлении, его сопротивление низкое.
• Когда диод смещен в обратном направлении, его сопротивление высокое.
Глава 20. САМОПРОВЕРКА
1. Каково основное свойство диода на основе p-n перехода?
2. При каких условиях открывается кремниевый диод?
3. Нарисуйте схемы включения диода при прямом и обратном смещении. (Используйте схематические обозначения).
Глава 21. Стабилитроны
ЦЕЛИ
После изучения этой главы студент должен быть в состоянии:
• Описать назначение и характеристики стабилитрона.
• Нарисовать схематическое обозначение стабилитрона и пометить его выводы.
• Объяснить, как работает стабилитрон в качестве регулятора напряжения.
• Описать процедуру проверки стабилитронов.
Стабилитроны очень похожи на диоды с р-n переходом. Они сконструированы для пропускания, главным образом, обратного тока. Стабилитроны широко применяются для управления напряжением в цепях любого типа.
Как установлено ранее, высокое напряжение обратного смещения, приложенное к диоду, может создать сильный обратный ток, который перегреет диод и приведет к пробою диода. Обратное напряжение, при котором наступает пробой, называется напряжением пробоя или максимальным обратным напряжением . Специальный диод, который называется стабилитроном, предназначен для работы в режиме обратного смещения. Он рассчитан для работы при напряжениях, превышающих напряжение пробоя. Эта область пробоя называется областью стабилизации.
Когда напряжение обратного смещения достаточно велико для того, чтобы вызвать пробой стабилитрона, через него течет высокий обратный ток ( I Z), до наступления пробоя обратный ток невелик. После наступления пробоя обратный ток резко возрастает. Эго происходит потому, что сопротивление стабилитрона уменьшается при увеличении обратного напряжения.
Напряжение пробоя стабилитрона ( E z) определяется удельным сопротивлением диода. Оно, в свою очередь, зависит от техники легирования, использованной при изготовлении диода. Паспортное напряжение пробоя — это обратное напряжение при токе стабилизации ( I ZT). Ток стабилизации несколько меньше максимального обратного тока диода. Напряжение пробоя обычно указывается с точностью от 1 до 20 %.
Способность стабилитрона рассеивать мощность уменьшается при увеличении температуры. Следовательно, рассеиваемая стабилитроном мощность указывается для определенной температуры. Величина рассеиваемой мощности также зависит от длины выводов: чем короче выводы, тем большая мощность рассеивается на диоде. Производитель указывает также коэффициент отклонения для того, чтобы определить рассеиваемую мощность при других температурах. Например, коэффициент отклонения 6 милливатт на градус Цельсия означает, что рассеиваемая диодом мощность уменьшается на 6 милливатт при повышении температуры на один градус.
Стабилитроны выпускаются в таких же корпусах, что и обычные диоды (рис. 21-1).
Рис. 21-1. Корпуса стабилитронов.
Маломощные стабилитроны выпускаются в корпусах из стекла или эпоксидной смолы. Мощные стабилитроны выпускаются в металлическом корпусе с винтом. Схематическое обозначение стабилитрона такое же, как и у диода, за исключением диагональных линий у черты катода (рис. 21-2).
Рис. 21-2. Схематическое обозначение стабилитрона.
21-1. Вопросы
1. Какова уникальная особенность стабилитрона?
2. Как стабилитрон включается в цепь?
3. Что определяет напряжение, при котором стабилитрон испытывает пробой?
4. Что надо учитывать при определении мощности, рассеиваемой стабилитроном?
5. Нарисуйте схематическое обозначение стабилитрона и пометьте его выводы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: