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) |
Переходная характеристика
Зависимость тока коллектора iК от напряжения UБЭ при постоянном напряжении UКЭ.
Вывод: Переходная характеристика близка по форме к входной х-ке, при этом ток коллектора мало зависит от напряжения UКЭ. Выходные характеристики характеризуют зависимость выходного тока от напряжения на коллекторе при неизменной величине входного тока или напряжения. В соответствии с тремя схемами включения транзистора различают характеристики для схемой с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором.
6. Вопро с : Н и Y параметры транзисторов. Ответ:Зависимости токов базы и коллектора обычно описывают с помощью теории 4-х полюсников в виде Н или Y параметров. Например, мы видим что ток базы зависит от двух параметров: напряжения U БЭ и напряжения UКЭ Для Н параметров (матрица сопротивлений) удобно представить эту зависимость в виде UБЭ=f (iБ, UКЭ) и IК=f(f (iБ, UКЭ) Для малых сигналов можно записать полные дифференциалы: dUБЭ= [d UБЭ / d iБ ] UКЭ=const * d iБ + [d UБЭ / d UКЭ, ] iБ =const * d UКЭ dIК=[d IК / d iБ ] UКЭ=const * d iБ + [d IК / d UКЭ, ] iБ =const * d UКЭ обычно эти соотношения записывают в виде: dUБЭ= h11 * d iБ + h12 * d UКЭ dIК h21* d iБ + h22* d UКЭ где h11= [d UБЭ / d iБ ] UКЭ=const = Rвх –входное сопротивление транзистора h12= [d UБЭ / d UКЭ, ] iБ =const = 1/К где К коэффициент передачи по напряжению h21= =[d IК / d iБ ] UКЭ=const = β коэффициент усиления транзистора по току h22= [d IК / d UКЭ, ] iБ =const =1/ Rвых – где Rвых выходное сопротивление транзистора Типичные значения Н параметров для маломощных транзисторов. h11=103÷ 104 Ом h12=2*10 -4÷ 2*10 -3 h21=20÷ 200 h22=10 -5÷ 10 -6 См Для описания работы полевых транзисторов удобнее представить в виде Y параметров (проводимости) iБ =f (UБЭ,UКЭ) и IК=f (UБЭ,UКЭ) Для малых сигналов можно записать полные дифференциалы: d iБ = [d iБ / d UБЭ ] UКЭ=const * d UБЭ + [d iБ / d UКЭ, ] UБЭ =const * d UКЭ dIК = [d IК / d UБЭ ] UКЭ=const * d UБЭ + [d IК / d UКЭ, ] UБЭ =const * d UКЭ Обычно эти соотношения записывают в виде: d iБ = Y11 * d UБЭ + Y12 * d UКЭ dIК = Y21* d UБЭ + Y22* d UКЭ где Y11= [d iБ / d UБЭ] UКЭ=const = Yвх =1/Rвх –входная проводимость транзистора Y12 = [d iБ / d UКЭ, ] UБЭ =const = обратная крутизна Y12 = [d IК / d UБЭ ] UКЭ=const = S крутизна [ма/мв] Y22= [d IК / d UКЭ, ] UБЭ =const = Yвых =1/Rвых–выходная проводимость транзистора Типичные значения Y параметров для маломощных транзисторов. Y11=103÷ 104 Cм Y12= ~ 0 Y21== β /RБЭ Y22=10 -5÷ 10 -6 См Типичное значение S = 1ма/25мв
7. Вопрос: Полевые транзисторы, принцип действия, устройство. Статические характеристики полевых транзисторов Ответ: Различают полевые транзисторы с управляющим р-п переходом и на основе конструкции металл—диэлектрик—полупроводник или МДП-транзисторы. А. Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом. Рассмотрим принцип работы нолевого транзистора с управляющим р-п переходом (рис. 7.1). Между двумя электродами, называемыми истоком И и стоком С, расположен «-канал из полупроводника «-типа. Если между истоком и стоком включен источник с ЭДС £(, положительным полюсом к стоку, то в я-канале есть ток проводимости, значение которого зависит от сопротивления канала. В свою очередь сопротивление и-канала зависит от его ширины, которую в полевых транзисторах можно изменять. Для этого между третьим электродом, называемым затвором 3, и истоком включен источник ЭДС £\, отрицательным полюсом к затвору, так что р-п переход между и-каналом и полупроводником р-типа, который находится у затвора, включен в обратном направлении. Ширина обедненного подвижными носителями р-п перехода влияет на ширину «-канала и тем самым на его проводимость. Напряжение р-п перехода вдоль канала непостоянное
и имеет отрицательное значение, т. е. переход на всем протяжении включен в обратном направлении. Наибольшего абсолютного значения напряжение достигает у стока, где перекрытие канала будет максимальным (показано заштрихованной областью на рис. 10.19). Работу полевого транзистора с управляющим р-п переходом определяют статические стоковые ^р(^си) и = const (Рис<0 и стоко-затворные ^с(из]Л)и =const (рис. 7.2,6) характеристики. Чрезмерное увеличение напряжения £/си вызывает лавинный пробой между затвором и стоком. При напряжении £/3И' меньшем напряжения отсечки ^3Иотс' канал закрыт (/„ = —/~). Изменение полярности напряжений £/,,„ или £/дц нарушает работу затвора. В рассмотренном случае (рис. 10.19) полевой транзистор включен по схеме с общим истоком (ОИ). Возможно включение полевого транзистора также по схеме с общим стоком (ОС) и общим затвором (03). Однако две последние разновидности схем включения применяются редко и здесь не будут рассматриваться. Рассматривая полевой транзистор с ОИ как нелинейный трехполюсник, включенный по схеме на рис. 6.12, опишем аналогично (6.7)
его работу в режиме малого сигнала системой линейных уравнений: Iз=Y11Uзи + Y12Uси Iс=Y11Uзи + Y12Uси где Y11 = [d iз / d Uзи] Uси=const = Yвх =1/Rвх –входная проводимость транзистора Y12 = [d iз / d Uси] Uзи=const = обратная крутизна Y21 = [d Iс / d Uзи ] Uси=const = S крутизна [ма/мв] Y22 = [d Iс / d Uси ] Uзи=const = Yвых =1/Rвых–выходная проводимость транзистора — параметры полевого транзистора. Они определяются из опыта или по статическим характеристикам имеют типовые значения
Y11=10-7 ÷ 10-9 См; Y12=10-9 ÷ 10-11См; Y21=10-3 ÷ 10-4 См; Y22=10-5 ÷ 10-6См;
Полевой транзистор прибор, управляемый напряжением, в отличие от биполярного транзистора, управляемого током базы. Величина S ~ Угх называется крутизной стоко-за-творной характеристики. Б. Полевые МДП-транзисторы. Полевые МДП-транзисторы отличаются от полевых транзисторов с управляющим р-п переходом тем, что в них электрод затвора изолирован от канала слоем диэлектрика. В качестве диэлектрика обычно используется окисел SiO2.
8. Вопрос. Выпрямители в однофазных и 3-х фазных цепях переменного тока: одно, 2-х полупериодный, схема А.Н.Ларионова.
Ответ: Однополупериодные выпрямители. Однополупериодная схема выпрямления с активной нагрузкой (рис. 8.1, а) является простейшей из известных схем выпрямления. Будем считать диод и трансформатор идеальными, т. е. полагаем, что сопротивление диода в прямом направлении равно нулю, в обратном- бесконечности, а активные и реактивные сопротивления обмоток трансформатора равны нулю.
рис. 8.1 а,б В течение первого полу-периода напряжения на вторичной обмотке трансформатора, когда на аноде диода VD потенциал будет положительный относительно катода, диод открыт. Напряжение
Заменив амплитудное значение напряжения
Постоянную составляющую выпрямленного тока
Обычно значение напряжения Если напряжение сети
Из работы схемы следует, что в течение тех полупериодов, когда диод закрыт, к нему приложено напряжение, равное напряжению на вторичной обмотке трансформатора, причем это напряжение имеет обратную для диода полярность. Максимальная величина этого напряжения, называемая обратным напряжением 9. Вопрос. Коэффициент пульсаций Ответ: Если напряжение на нагрузке пульсирует, достигая максимального значения один раз за период, такую кривую напряжения можно представить в виде суммы постоянной составляющей и ряда синусоид различной амплитуды и частоты.. Из переменных составляющих выпрямленного напряжения наибольшую амплитуду имеет составляющая самой низкой (основной) частоты, т. е. амплитуда первой гармоники. Можно доказать, что для однополупериодной схемы амплитуда первой гармоники Частота первой гармоники Пульсации напряжения на нагрузке оцениваются коэффициентом пульсаций
Для однополупериодной схемы коэффициент пульсаций: По вторичной обмотке проходит постоянная составляющая тока нагрузки Вопрос 10: Двухполупериодные выпрямители. Ответ: Двухполупериодные схемы выпрямления бывают двух типов, схема c выведенной средней точкой вторичной обмотки трансформатора и мостовая схема. Двухполупериодная схема с выводом средней точки (рис. 8.2, а) состоит из трансформатора
рис. 8.2 а,б потенциал. Через нагрузку Таким образом, ток в нагрузке в течение всего периода переменного напряжения протекает в одном и том же направлении. Этот ток вызывает на нагрузке пульсирующее напряжение Основные параметры схемы:
где
Следовательно, в двухполупериодной схеме максимальное обратное напряжение на диоде более чем в 3 раза превышает выпрямленное напряжение.
Действующее значение тока вентиля
Сердечник трансформатора в схеме двухполупериодного выпрямления не подмагничивается, Сравнивая двухполупериодную схему выпрямления с однополупериодной, можно сделать следующие выводы: а)среднее значение тока диода уменьшается в 2 раза при одном и том же токе нагрузки; б)меньше коэффициент пульсаций (0,67), с)лучше используется трансформатор; д) обратное напряжение в обоих схемах одинаково. Однако есть и недостатки: необходимость вывода средней точки вторичной обмотки трансформатора, а также наличие двух диодов вместо одного.
11. Вопрос:Мостовая схема выпрямителя Ответ: Мостовая схема 2-х полупериодного выпрямителя представлена на рисунке
Пусть в некоторый момент времени переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора таково, что потенциал точки А выше потенциала точки В. Тогда от точки А («+» источника напряжения) ток будет проходить через диод Временные диаграммы мостовой схемы совпадают с диаграммами двухполупериодной схемы. Для мостовой схемы (при активной нагрузке) справедливы соотношения:
Выпрямленный ток в данной схеме, в отличие от двухполупериодной схемы со средней точкой, протекает во вторичной обмотке в течение обоих полупериодов то в одном, то в другом направлении, поэтому отсутствует намагничивание сердечника трансформатора. Это позволяет уменьшить размеры и массу трансформатора. Когда диод Т.е. обратное напряжение на мостовой схеме в 2 раза меньше, чем в двухполупериодной со средней точкой.
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 680; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |