Материал: 1824

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

7.ЭЛЕКТРОНИКА

7.1.Полупроводниковые диоды

Вполупроводниковых диодах используются специфические явления, возникающие на границе двух полупроводников с разным типом проводимости: р и n (рис. 111).

ε

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

+

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 111. Распределение носителей зарядов на границе двух полупроводников с разным типом проводимости при отсутствии приложенного напряжения

В полупроводнике n-типа основными носителями зарядов являются электроны, а в полупроводнике р-типа – дырки.

Вследствие разности концентраций свободных дырок и электронов по обе стороны от границы полупроводников при разомкнутой цепи источника энергии из полупроводника n-типа часть электронов диффундирует в полупроводник р-типа, а из полупроводника р-типа часть дырок диффундирует в полупроводник n-типа. В результате этого на границе полупроводников образуется слой из неподвижных отрицательных и положительных объемных зарядов, между которыми возникает электрическое поле напряженностью ε. При некотором значении напряженности электрического поля в p-n переходе диффузия через границу полностью прекращается, т.е. возникает запирающий слой.

Если к диоду приложить напряжение в прямом направлении (прямое напряжение), то под действием электрического поля напряженностью ε1, возникающего между электродами за счет действия внешнего источника напряжения, произойдет уменьшение напряженности электрического поля ε в области p-n перехода, что приведет к открыванию диода (рис. 112). При этом через диод будет протекать прямой ток, обусловленный основными носителями зарядов.

Если к диоду приложить напряжение в обратном направлении (обратное напряжение), то под действием электрического поля внешнего

источника напряжения напряженностью ε1, возникающего между электродами за счет действия внешнего источника напряжения, произойдет увеличение напряженности электрического поля ε в области p- n перехода, что приведет к увеличению запирающего слоя и к закрытию диода (рис. 113). При этом через диод будет протекать незначительный обратный ток, обусловленный неосновными носителями зарядов.

ε1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

+

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

+R

U

Рис. 112. Протекание тока через полупроводники с разным типом проводимости при приложенном прямом напряжении

(R – токоограничивающее сопротивление)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

+

+

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

U

Рис. 113. Распределение носителей зарядов на границе двух полупроводников с разным типом проводимости

при приложенном обратном напряжении

Таким образом, в полупроводниковых диодах используется свойство p-n перехода проводить ток практически в одном направлении.

На электрической схеме графическое изображение диода указывает направление протекания прямого тока (рис. 114), который направлен от положительного электрода (типа р) к отрицательному электроду (типа n). Положительный электрод называется анодом (А), отрицательный – катодом (К).

Iпр

А К

Рис. 114. Графическое изображение диода

Работа полупроводникового диода характеризуется вольт-амперной характеристикой (рис. 115).

I

Iпр.макс

Iобр

U

 

Uобр макс

Uпр

Рис. 115. Вольт-амперная характеристика диода

Нагрузочную способность диода определяют предельно допустимый прямой ток Iпр.макс и предельно допустимое обратное напряжение Uобр.макс. Обратный ток диода Iобр очень мал (единицы или десятки мкА) и практически не учитывается. Если же Uобр превысит предельно допустимое значение, произойдет резкое (лавинное) увеличение обратного тока, что приведет к необратимому пробою диода и выходу его из строя. Поэтому при работе диодов в выпрямительных схемах Uобр не должно превышать предельно допустимого значения. Чтобы прямой ток не превышал

допустимого значения, последовательно с диодом должно быть включено токоограничивающее сопротивление (или какая-то нагрузка). Падение напряжения на открытом диоде Uпр невелико и составляет обычно (0,5–1,5) В.

В зависимости от предельно допустимой частоты тока и напряжения различают низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные диоды.

7.2. Выпрямители переменного тока

7.2.1. Основные понятия

Выпрямителем называют устройство с электрическими вентилями (диодами), предназначенное для преобразования энергии переменного тока в энергию постоянного тока.

На базе выпрямителей построены схемы преобразователей напряжения для питания радиоэлектронной аппаратуры. Мощные выпрямители применяются в электроприводе для питания двигателей постоянного тока.

Классическая схема преобразователя переменного напряжения в постоянное (рис. 116) состоит из трансформатора Тр, вентилей В, сглаживающего фильтра СФ.

Сеть

 

 

 

 

 

К приемнику

Тр

 

В

 

СФ

 

 

 

электроэнергии

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 116. Блок-схема преобразователя переменного напряжения в постоянное

Трансформатор (обычно понижающий) изменяет величину переменного напряжения до необходимой величины. Вентили (диоды) образуют выпрямительную схему, преобразующую переменное напряжение в пульсирующее (постоянной полярности, но переменной величины). Сглаживающий фильтр уменьшает пульсацию выпрямленного напряжения. Иногда трансформатор или сглаживающий фильтр в преобразователе напряжения может отсутствовать.

Пульсирующее напряжение на выходе выпрямителя имеет сложную форму. Его можно представить в виде суммы постоянной и переменной составляющих. Переменная составляющая содержит гармоники основной частоты и кратных ей частот (высшие гармоники).

Важными параметрами выпрямителя являются: постоянная составляющего выпрямленного напряжения U0, постоянная составляющего выпрямленного тока I0, коэффициент пульсаций, равный отношению

амплитуды переменной составляющей основной частоты выпрямленного напряжения к его постоянной составляющей

Кп

 

Uосн.max

(246)

U0

 

 

 

Варианты выпрямительных схем отличаются числом фаз переменного напряжения, схемой соединения вентилей, формой выпрямленного напряжения и другими особенностями.

7.2.2. Однополупериодный выпрямитель

Однополупериодный выпрямитель состоит из одного диода, включенного последовательно с нагрузкой (рис. 117).

 

 

 

u2

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

0

π

ωt

 

 

 

u1

u2

Rн

uн

 

 

uн

 

 

 

 

i

(i)

 

U0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ωt

 

Рис. 117. Электрическая схема и форма напряжений

 

однополупериодного выпрямителя

 

Источник: https://studfile.net/preview/16407881/