Κεφάλαιο 1 Ηµιαγωγοί Δίοδοι (Semiconductor Diodes)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1 Ηµιαγωγοί Δίοδοι (Semiconductor Diodes)"

Transcript

1 Κεφάλαιο Ηµιαγωγοί Δίοδοι (Semconductor Dode).0 Γενικά Τα ηλεκτρονικά στοιχεία που κατασκευάζονται από ηµιαγωγά υλικά ονοµάζονται ηµιαγωγές συσκευές (emconductor devce) ή συσκευές στερεάς καταστάσεως (old tate component) δεδοµένου ότι κατασκευάζονται από στερεά υλικά όπως Γερµάνιο (Ge), Πυρίτιο (S), Αρσενίδιο του Γαλλίου (GaA) κ.λ.π. Τρεις από τις πιο διαδεδοµένες τέτοιες συσκευές είναι οι δίοδοι, τα trantor και τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα (tegrated crcut) συσκευές µε χρήση των οποίων µπορούµε να επιτύχουµε στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα λειτουργίες όπως ανόρθωση, επιλεκτική διακοπή και ενίσχυση. Στους αγωγούς τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας των ατόµων έλκονται χαλαρά από τον πυρήνα και είναι σχεδόν ελεύθερα να κινούνται αν ευρεθούν υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, δηµιουργώντας έτσι το ηλεκτρικό ρεύµα. Στους µονωτές δεν υπάρχουν πολλά τέτοια ελεύθερα ηλεκτρόνια επειδή έλκονται ισχυρά από του πυρήνες. Οι ηµιαγωγοί είναι κρυσταλλικά στερεά των οποίων οι ηλεκτρικές ιδιότητες σε χαµηλές θερµοκρασίες προσοµοιάζουν αυτές των µονωτών, ενώ σε υψηλότερες οι δεσµοί έλξης γίνονται πιο χαλαροί και εµφανίζουν ολίγα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρικού πεδίου αυτά τα ηλεκτρόνια κινούνται αφήνοντας οπές (κενές θέσεις) που καταλαµβάνονται από άλλα ερχόµενα ελεύθερα ηλεκτρόνια κ.λ.π. Έτσι δηµιουργείται µία "ροή" οπών αντίθετη µε την ροή ηλεκτρονίων. Η προσθήκη µικρών ποσοτήτων προσµίξεων υλικών µε διαφορετικούς αριθµούς ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας στους ηµιαγωγούς αλλάζει δραστικά τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες και οδηγεί στη ταξινόµηση των ηµιαγωγών σε ηµιαγωγούς τύπου p, όπου υπαρχει περίσσεια οπών (φορείς θετικών "φορτίων") ένεκα προσµίξεων µε υλικά πού έχουν λιγότερα ηλεκτρόνια σθένους (π.χ. Βόριο Βο), και ηµιαγωγούς τύπου n, όπου υπάρχει περίσσεια ηλεκτρονίων ένεκα προσµίξεων µε υλικά που έχουν περισσότερα ηλεκτρόνια σθένους (π.χ. Φώσφορος Ph).. Η σύνδεση pn (pn juncton) Μία σύνδεση pn δηµιουργείται όταν δηµιουργηθεί ένα κοινό υπόστρωµα ηµιαγωγού µε, από την µία µεριά, υλικό τύπου p και, από την άλλη, τύπου n (σχ. --α). Αυτά, όταν είναι ξεχωριστά, είναι ηλεκτρικά ανενεργά ενώ όταν σχηµατισθεί η σύνδεση pn, µέσω διάχυσης, η πλευρά p αποκτά ηλεκτρόνια και έτσι η πλευρά n αποκτά οπές. Αυτό συµβαίνει µόνο σε µία στενή περιοχή ανάµιξης ή "απογύµνωσης" (depleton regon) γύρω από την ένωση, όπου κατά συνέπεια το τµήµα της πλευράς p αποκτά αρνητικό φορτίο ένω το τµήµα της n αποκτά θετικό δηµιουργώντας έτσι ένα τοπικό δυναµικό παρεµπόδισης (barrer potental) που είναι περίπου b 0.7 για το πυρίτιο και b 0. για το γερµάνιο. Λέµε ότι η σύνδεση pn είναι πρόσω (ή ορθά) πολωµένη όταν η πλευρά p είναι συνδεδεµένη µε τον θετικό ακροδέκτη πηγής συνεχούς τάσεως ενώ η n είναι συνδεδεµένη µε τον αρνητικό (σχ. --β). Σε αυτήν την περίπτωση, το εύρος της περιοχής ανάµιξης µικραίνει, και όταν η τάση που ασκείται είναι υψηλότερη του δυναµικού παρεµπόδισης, τα ηλεκτρόνια µπορούν να κινηθούν άνετα µέσα από τον ηµιαγωγό.

2 Περιοχή Ανάµιξης Περιοχή Ανάµιξης P N P N b b (α) Σχ. - (α) Σύνδεση pn (β) Ορθά πολωµένη σύνδεση pn όπου η περιοχή ανάµιξης είναι συρρικνωµένη. Αντίστοιχα, λέµε ότι η σύνδεση pn είναι ανάστροφα πολωµένη όταν η πλευρά p είναι συνδεδεµένη µε τον αρνητικό ακροδέκτη πηγής συνεχούς τάσεως ενώ η n είναι συνδεδεµένη µε τον θετικό (σχ. -). Σε αυτήν την περίπτωση η περιοχή ανάµιξης διευρύνεται και τα ηλεκτρόνια δεν µπορούν να κινηθούν άνετα µέσα από τον ηµιαγωγό εκτός όταν η αρνητική τάση που ασκείται είναι υψηλώτερη (δηλ. πιο αρνητική) από κάποια αρνητική τιµή που ονοµάζεται δυναµικό ανακοπής ή κατάρρευσης (breakdown voltage) οπότε πλέον δεν είναι δυνατή η ανακοπή της ελεύθερης ροής των ηλεκτρονίων. Στην πραγµατικότητα ακόµα και σε τάση κάτω (δηλ. πιο θετική) του δυναµικού ανακοπής υπάρχει ένα µικρό ρεύµα διαρροής (leakage current) που διαρρέει την δίοδο το οποίο είναι της τάξεως των nano-amp για το πυρίτιο και των mcro-amp για το Γερµάνιο και διπλασιάζεται µε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 0 ο C. Περιοχή Ανάµιξης (β) P N b Σχ. - Σύνδεση pn ανάστροφα πολωµένη όπου η περιοχή ανάµιξης είναι διευρυµένη. Η συµπεριφορά της σύνδεσης pn είναι µη-γραµµική και η σχέση ρεύµατος και τάσης υ στην περιοχή άνω του δυναµικού ανακοπής δίδεται από

3 I ( eυ T ) (.) όπου είναι η θερµική τάση και το ρεύµα κορεσµού. Αν και η θερµική τάση διαφέρει ελαφρά µεταξύ πυριτίου και γερµανίου, εδώ θα ληφθεί ενιαία και ίση µε 0.05 ενώ το ρεύµα κορεσµού είναι της τάξης των na έως µα. Η παραπάνω σχέση για υ <-0. δίνει. Η συµπεριφορά της διόδου φαίνεται σχηµατικά στο σχ. - Δυναµικό Κατάρρευσης Ανάστροφη Πόλωση Ορθή Πόλωση PI υ Σχ. - Χαρακτηριστικές της σύνδεσης pn Μπορούµε να θεωρήσουµε λοιπόν ότι στην περίπτωση αντίστροφης πόλωσης ( υ <0), όσο η τάση στους ακροδέκτες είναι θετικότερη από µία χαρακτηριστική τιµή που ονοµάζεται µέγιστη αντίστροφή τάση (peak vere voltage - PI) και σχετίζεται άµεσα µε το δυναµικό ανακοπής, συµβαίνει αποκοπή ρεύµατος.. Ηµιαγωγοί Δίοδοι Μία σύνδεση pn εγκλεισµένη σε υάλινο ή µεταλλικό περίβληµα ονοµάζεται δίοδος (σχ. -4). Οι δίοδοι χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα που γενικά υφίστανται υψηλές τιµές ρεύµατος και γι αυτό τοποθετούνται σε ψύκτρες (µεταλλικές πλάκες µε απολήξεις που επιτρέπουν την διάχυση θερµότητας µέσω συναγωγής). Σχ. -4 Δίοδοι πυριτίου και γερµανίου.

4 Οι δίοδοι πυριτίου είναι πιο συνηθισµένες και µπορούν επιτυχώς και µε ευσταθή θερµική συµπεριφορά να δέχονται χιλιάδες ampere. Οι ακροδέκτες µίας διόδου διακρίνονται σε άνοδο και κάθοδο όπως αυτό φαίνεται στο σχ. -5. Η κάθοδος έχει σπείρωµα που της επιτρέπει το βίδωµα σε ψήκτρα. Σχ. -5 Φυσική συσκευασία διόδου και σχηµατική αναπαράσταση Χαρακτηριστικό για κάθε τύπο διόδου είναι το µέγιστο ορθής φοράς συνεχές ρεύµα που µπορεί να διέλθει χωρίς να δηµιουργεί επιβράδυνση του χρόνου ζωής της ή υποβίβαση των χαρακτηριστικών της π.χ. για την δίοδο Ν456 αυτό είναι περίπου 5 ma. Το µη γραµµικό µοντέλο συµπεριφοράς της διόδου (σχέση.) αν και ακριβές είναι δύσχρηστο στην ανάλυση και σύνθεση κυκλωµάτων και πρακτικά µπορεί να υποκατασταθεί από τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις : (α) Διόδου Διακόπτη, που είναι κατάλληλο για προκαταρκτική ανάλυση και σύνθεση κυκλωµάτων και ανίχνευση βλαβών,! u " u 0 0 (.) για για υ0 υ<0 (β) Διόδου Πηγής, ( ) υ υ 0 υ 0 γιά b γιά υ < b (.) µε το δυναµικό παρεµπόδισης b 0.7 (S), 0. (Ge) και.4 (GaA), και το οποίο χρησιµοποιείται για την σχεδίαση κυκλωµάτων, και b 4

5 (γ) Διόδου Πηγής µε εσωτερική αντίσταση, r B ( ) υ υ ( υ ) για r υ 0 για υ b B b b (.4) µε r B την "εσωτερική αντίσταση" της διόδου, και το οποίο χρησιµοποιείται για την σχεδίαση κυκλωµάτων όταν απαιτείται υψηλή ακρίβεια. b Χαρακτηριστικό για κάθε δίοδο είναι το Σηµείο Λειτουργίας Q ( υ, ) που καθορίζεται από την τάση στους ακροδέκτες της και το διερχόµενο δι' αυτής ρεύµα. Αν στο κύκλωµα του σχ. -6 η τάση της πηγής είναι το σηµείο λειτουργίας µπορεί για κάθε µία από τις προσεγγίσεις του µοντέλου της διόδου να ευρεθεί µε υπέρθεση της γραµµής φορτίου υ επί του διαγράµµατος της χαρακτηριστικής της διόδου, οπότε θα προκύψει ως R τοµή των δύο () καµπυλών. R Σχ..6 Κύκλωµα διόδου και φορτίου. Δηλαδή, για παράδειγµα για την περίπτωση, έχουµε: b. Μη γραµµικό µοντέλο: δίδεται από επίλυση των εξισώσεων υ υ I T e R,. Δίοδος διακόπτης: είναι, υ 0, R. Δίοδος πηγή: είναι b, υ b, R 4. Δίοδος πηγή µε εσωτερική αντίσταση: δίδεται από επίλυση των εξισώσεων υ R b. υ r Οι παραπάνω λύσεις φαίνονται γραφικά στο παρακάτω σχήµα: B 5

6 Μοντέλο Διόδου Διακόπτη R S Μοντέλο Διόδου Διακόπτη Με Πηγή 4 Μη-Γραµµικό Μοντέλο Διόδου Μοντέλο Διόδου Διακόπτη Με Πηγή & Εσωτερική Αντίσταση Γραµµή Φορτίου S υ Στα σχ. -7, 8 επιδεικνύονται περιπτώσεις ελέγχου µίας διόδου µε µέτρηση αντίστασης µέσω πολυµέτρου. Να ληφθεί υπ όψη ότι η ένδειξη 0.0 είναι ένδειξη ανοικτού κυκλώµατος ενώ το ΒΕΕΡ είναι ένδειξη κλειστού κυκλώµατος. Σχ. -7 Ενδείξεις κατά τον έλεγχο διόδου σε κανονική λειτουργία Σχ. -8 Ενδείξεις κατά τον έλεγχο κατεστραµµένης διόδου (αριστερά: βραχυκυκλωµένη, δεξιά: ανοικτοκυκλωµένη) Οι δίοδοι που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα έχουν σχετικά χαµηλά τα επίπεδα µεγίστου ορθού συνεχούς ρεύµατος και δυναµικού ανακοπής (περίπου 00mA και - 75 αντίστοιχα) και λέγονται δίοδοι σήµατος (gnal dode). Άλλοι τύποι διόδων έχουν αρκετά υψηλά τα επίπεδα µεγίστου ορθού συνεχούς ρεύµατος και δυναµικού ανακοπής (έως και δεκάδες Ampere και εκατοντάδες olt αντίστοιχα) και λέγονται ανορθωτές (rectfer) επειδή χρησιµοποιούνται σε διατάξεις ανόρθωσης της εναλλασσόµενης σε συνεχή τάση. 6

7 Άσκηση.α: (Ι) Αν θεωρηθούν οι δίοδοι του διπλανού σχήµατος ως «διακόπτες», να σχεδιασθεί το διάγραµµα που σχετίζει την είσοδο µε την έξοδο. D R 5 Ω "" R 5 Ω + + R 0 Ω S D "" Λύση: Λόγω της διακριτής µορφής του θεωρούµενου µοντέλου διόδων θα πρέπει να θεωρήσουµε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς: (α) D - άγει, D - άγει: πράγµα που σηµαίνει > 0, S > 0. Αν πάρουµε τους βρόχους και τον κόµβο και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: απ όπου προκύπτει, R + R R R + S ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) R + R R R R + R S S R+ R R + R R R+ R R + R R και για να ισχύει, όπως απαιτήθηκε παραπάνω, > 0, > 0 θα πρέπει > 5 και προφανώς σε αυτή την περίπτωση 0. S (β) D - άγει, D - δεν άγει: πράγµα που σηµαίνει > 0, S 0. Αν πάρουµε τον πρώτο βρόχο (ο δεύτερος δεν διαρρέεται από ρεύµα) και τον κόµβο και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: R R + R+ R και για να ισχύει, όπως απαιτήθηκε παραπάνω, > 0 θα πρέπει > 0 και προφανώς σε αυτή την περίπτωση R R δηλαδή R R. Το ότι δεν άγει η D + εξασφαλίζεται αν < S 0 < 5. Εποµένως οι συνθήκες ισχύουν για 0< < 5 και. (γ) D - δεν άγει, D - άγει: πράγµα που σηµαίνει 0, S > 0. Αν πάρουµε τον δεύτερο βρόχο (ο πρώτος δεν διαρρέεται από ρεύµα) και τον κόµβο και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: R R + S S R + R ( ) πράγµα που αντίκειται στην παραπάνω συνθήκη S > 0 και εποµένως αυτή η περίπτωση είναι αδύνατη. (δ) D - δεν άγει, D - δεν άγει: πράγµα που σηµαίνει 0, S 0. Δεδοµένου ότι ο κλάδος - (όπως και κανένας άλλος) δεν διαρρέεται από ρεύµα, τότε έχουµε 7

8 . Για να µην "" "" 0 άγει η δίοδος D θα πρέπει < δηλαδή "" 0 < 0.Κατά συνέπεια το διάγραµµα που σχετίζει την είσοδο µε την έξοδο προκύπτει από σύνθεση των ανωτέρω περιπτώσεων και φαίνεται στο διπλανό σχήµα 0 (δ) (β) 5 (α) (ΙΙ) Αν, στην ίδια διάταξη, τοποθετηθεί στην έξοδο ένα φορτίο R (διπλανό σχήµα) να σχεδιασθεί το διάγραµµα που σχετίζει την είσοδο µε την έξοδο. o D R 5 Ω "" R 5 Ω "" + + R 0 Ω D S R 5 Ω "" "4" Λύση: Και πάλι, λόγω της διακριτής µορφής του θεωρούµενου µοντέλου διόδων θα πρέπει να θεωρήσουµε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς: (α) D - άγει, D - άγει: πράγµα που σηµαίνει > 0, S > 0. Αν πάρουµε τους βρόχους και τους κόµβους «,» και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: R + R R R + R S S S απ όπου προκύπτει, ( ) S ( )( ) + ( + )( + + ) ( + )( + ) R + R R RR R R R R R R S S R+ R R + R R R R R R R R και για να ισχύει, όπως απαιτήθηκε παραπάνω, > 0, S > 0 θα πρέπει > 40 και προφανώς σε αυτή την περίπτωση 0. S (β) D - άγει, D - δεν άγει: πράγµα που σηµαίνει > 0, S 0. Αν πάρουµε τον πρώτο βρόχο, τους δεύτερο και τρίτο ενοποιηµένα (δεδοµένου ότι ο κλάδος -4 δεν διαρρέεται από ρεύµα) και τους κόµβους, και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: οπότε R + R + R R + R + S R + R + R R R R R R RR R R R R RR ( )( ) ( )( ) και για να ισχύει, όπως απαιτήθηκε παραπάνω, > 0 θα πρέπει > 0 και προφανώς σε RR αυτή την περίπτωση R δηλαδή. Το ότι R + R R + R + RR 4 ( )( ) 8

9 δεν άγει η D εξασφαλίζεται αν < S 0 < 40. Εποµένως οι συνθήκες 4 ισχύουν για 0< < 40 και. 4 (γ) D - δεν άγει, D - άγει: πράγµα που σηµαίνει 0, S > 0. Αν πάρουµε τους δεύτερο και τρίτο βρόχο (ο πρώτος δεν διαρρέεται από ρεύµα) και τους κόµβους «,» και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: οπότε R R R S S S S ( R + R) S S S < 0 S ( R + R) R R που αντίκειται στην συνθήκη S > 0 και εποµένως αυτή η περίπτωση είναι αδύνατη. (δ) D - δεν άγει, D - δεν άγει: πράγµα που σηµαίνει 0, S 0. Δεδοµένου ότι ο κλάδος - (όπως και κανένας άλλος) δεν διαρρέεται από ρεύµα, τότε έχουµε. Για να µην άγει η δίοδος D θα πρέπει "" < 0 "" "" "" "4" 0 δηλαδή < 0. Κατά συνέπεια το διάγραµµα που σχετίζει την είσοδο µε την έξοδο προκύπτει από σύνθεση των ανωτέρω περιπτώσεων και φαίνεται στο διπλανό σχήµα. (δ) 0 (β) 40 (α) (ΙΙΙ) Αν αντιστραφεί η πολικότητα της διόδου D, στην διάταξη του προβλήµατος-ι, (διπλανό σχήµα) να σχεδιασθεί το διάγραµµα που σχετίζει την είσοδο µε την έξοδο. D R 5 Ω "" R 5 Ω "" + + R 0 Ω S D "" o Λύση: Και πάλι, λόγω της διακριτής µορφής του θεωρούµενου µοντέλου διόδων θα πρέπει να θεωρήσουµε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς: (α) D - άγει, D - άγει: πράγµα που σηµαίνει > 0, S > 0. Αν πάρουµε τους βρόχους και τον κόµβο και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: απ όπου προκύπτει, R + R R R + S 9

10 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) R + R R R R + R S S R+ R R + R R R+ R R + R R και για να ισχύει, όπως απαιτήθηκε παραπάνω, > 0, < 0 θα πρέπει 0 < < 5 και προφανώς σε αυτή την περίπτωση 0. S (β) D - άγει, D - δεν άγει: πράγµα που σηµαίνει > 0, S 0. Αν πάρουµε τον πρώτο βρόχο (ο δεύτερος δεν διαρρέεται από ρεύµα) και τον κόµβο και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: R R + R+ R και για να ισχύει, όπως απαιτήθηκε παραπάνω, > 0 θα πρέπει > 0 και προφανώς σε αυτή την περίπτωση R R δηλαδή R + R. Το ότι δεν άγει η D εξασφαλίζεται αν > 5 και > S 0 > 5. Εποµένως οι συνθήκες ισχύουν για. (γ) D - δεν άγει, D - άγει: πράγµα που σηµαίνει 0, S > 0. Αν πάρουµε τον δεύτερο βρόχο (ο πρώτος δεν διαρρέεται από ρεύµα) και τον κόµβο και γράψουµε τις αντίστοιχες εξισώσεις Krchoff έχουµε: R R + S S S "" R R ( R R) ( R R) Για να µην άγει η D θα πρέπει < "" και σε αυτή την περίπτωση S 0. (δ) D - δεν άγει, D - δεν άγει: πράγµα που σηµαίνει 0, S 0. Δεδοµένου ότι ο κλάδος - (όπως και κανένας άλλος) δεν διαρρέεται από ρεύµα, τότε. "" "" "" 0 Όµως σε αυτή την περίπτωση δεδοµένου ότι S > "" θα έπρεπε η δίοδος D να άγει, πράγµα άτοπο. Κατά συνέπεια το διάγραµµα που σχετίζει την είσοδο µε την έξοδο προκύπτει από σύνθεση των ανωτέρω περιπτώσεων και φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 0 (γ) (α) 0/ 0 (β) 5 n 0

11 . Ανορθωτές Η ιδιότητα των διόδων να άγουν ρεύµα µόνο κατά την πρόσω πόλωση τους τα κάνει ιδανικά στοιχεία γιά χρήση στην ανόρθωση της εναλασσόµενης (AC) τάσεως σε συνεχή (DC). Στα βιοµηχανικά δίκτυα αυτό γίνεται τόσο σε µονοφασικά όσο και σε τριφασικά συστήµατα. Ένας µονοφασικός - ηµίσεως κύµατος - ανορθωτής (ΜΗΚΑ) (σχ. -9) χρησιµοποιείται για την ανόρθωση µονοφασικής τάσεως ( ) ( ω ) t t (.5) p όπου ω π π f και T είναι η περίοδος του εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος. T f Η δίοδος άγει ρεύµα µόνο κατά την µισή περίοδο (αυτή που αντιστοιχεί στην πρόσω πόλωση) του εναλλασσόµενου σήµατος εισόδου. Είναι προφανές ότι ασφαλής λειτουργία είναι δυνατή όταν το εύρος της AC τάσης είναι σαφώς µικρότερο από το PI της διόδου. Στην p αντίθεση περίπτωση, κατά την αντίστροφη πόλωση, θα έχουµε το φαινόµενο της χιονοστιβαδας (avalanche effect) δηλαδή της διάσπασης του, κατά την αντίστροφη πόλωση, µονωτικού χαρακτήρα της διόδου πράγµα που οδηγεί σε αθρώα ροή ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια στην καταστροφή της. Στην πράξη επιλέγεται δίοδος µε PI περίπου διπλάσια της. p ( ωt) AC R t R 0 80 ω ω 540 ω t Σχ. -9 Ανορθωτής ΜΗΚΑ Ένας µονοφασικός - ολικού κύµατος ανορθωτής (ΜΟΚΑ) άγει ρεύµα καθ όλη την περίοδο του εναλασσόµενου σήµατος εισόδου. Στο σχ. -0 φαίνεται ο πιό συνήθης τύπος ΜΟΚΑ, αυτός της γέφυρας πλήρους κύµατος. Εδώ κρίνεται σκόπιµο να εισαχθεί και η έννοια της µέσης τάσεως εξόδου που αναφέρθηκε παραπάνω όπου ( ) R p γιά MHKA T π dc R ( t) dt 0 T (.6) p γιά MOKA π t είναι η στιγµιαία τάση στα άκρα του φορτίου. Είναι προφανές ότι η µέση τάση στο φορτίο για την περίπτωση των ΜΟΚΑ είναι µεγαλύτερη από αυτή των ΜΗΚΑ και το σήµα εξόδου οµαλότερο και γι αυτό το λόγο είναι και πιο συνήθεις.οι παραπάνω εξισώσεις ισχύουν για την περίπτωση µοντελοποίησης διόδων µε το απλό µοντέλο διακόπτη.

12 Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί το µοντέλο πηγής τότε το εύρος της τάσης στα άκρα της αντίστασης είναι µειωµένο κατά το άθροισµα των δυναµικών παρεµπόδισης των δύο διόδων οι οποίες παρεµβάλλονται σε κάθε φάση, δηλαδή είναι οπότε T dc R ( t) dt ( - ) γιά MOKA 0 p b T π p b Σχ. -0 Ανορθωτής ΜΟΚΑ τύπου γέφυρας πλήρους κύµατος Τα ανορθωτικά φίλτρα (rectfer flter) χρησιµοποιούνται για να µειώσουν τον AC χαρακτήρα του DC σήµατος εξόδου, δηλαδή να το κάνουν πιο οµαλό. Η απλούστερη περίπτωση είναι η χρήση ενός πυκνωτή όπως το σχ. - σε ένα ΜΗΚΑ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεταξύ φάσης 0 και 90 ο πυκνωτής φορτίζεται και φθάνει στο µέγιστο φορτίο οπότε µετά την φάση 90, όταν µειώνεται η πρόσω πόλωση, αρχίζει και αποδίδει αυτό το φορτίο σταδιακά. Όσο η χωρητικότητά του είναι µεγαλύτερη τόσο η αποφόρτιση, µέσω του φορτίου, θα διαρκέσει περισσότερο. Σχ. - Ανορθωτής ΜΗΚΑ µε φίλτρο

13 Σχ. - Ανορθωτής ΜΟΚΑ µε φίλτρο Στο σχ. - φαίνεται το αποτέλεσµα χρήσης ενός πυκνωτή σε ένα ΜΟΚΑ. Ας σηµειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση ο πυκνωτής θα φθάσει στο µέγιστο φορτίο τόσο για 90 ο όσο και 70 ο. Γι αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται ότι αν είναι το φορτίο εξόδου, τότε dc + + p ( 4 frc) p b ( 4 frc) διοδος διακοπτης διοδος πηγη (.7) Άσκηση.β: Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται µία γέφυρα ανόρθωσης διόδων πυριτίου (και προσέγγιση διόδου πηγής) µε φίλτρο. Αν η RMS τάση του πρωτεύοντος είναι RMS 0 µε συχνότητα f 60 Hz, ο λόγος µετασχηµατισµού η 9.45, η χωρητικότητα C 470 µ F και η αντίσταση φορτίου R kω, να υπολογισθεί η (µέση) συνεχής τάση στα άκρα του φορτίου χωρίς και µε την χρήση φίλτρου. dc Λύση: Η RMS τάση στο δευτερεύον είναι D D 0 60Hz D 4 D C R και το πλάτος της (AC) τάσης είναι η RMS RMS.7 RMS p 8. Η (µέση) συνεχής τάση στα άκρα του φορτίου χωρίς την χρήση φίλτρου είναι dc

14 πυριτιο } dc ( p - b ) π π Η (µέση) συνεχής τάση στα άκρα του φορτίου µε την χρήση φίλτρου είναι dc.4 Δίοδοι Zener dc p b ( 4 frc ) 4600 ( 4700 ) Οι Zener είναι δίοδοι µε µεγάλο ποσοστό κατάλληλων προσµίξεων που έχει σαν αποτέλεσµα στην ανάστροφη πόλωση όταν η τάση ξεπεράσει (δηλ. γίνει πιο αρνητική) από ένα χαρακτηριστικό όριο, να µην συµβαίνει το φαινόµενο της χιονοστιβάδας αλλά το φαινόµενο Zener που δεν οδηγεί στην καταστροφή τους. Σύµφωνα µε αυτό, η αντίστροφη τάση αποµακρύνει τα ηλεκτρόνια από τις τροχιές τους και έτσι µε µικρή αύξηση της τάσης παρατηρούνται µεγάλες µετακινήσεις φορτίων (σχ. -). Αυτό φαίνεται από την µεγάλη κλίση της χαρακτηριστικής σε αυτή τη περιοχή πράγµα που κάνει τις Zener κατάλληλες για λειτουργία στην περιοχή της τάσεως ανακοπής, σε διατάξεις σταθεροποιητών τάσης. n z : Δυναµικό Κατάρρευσης Ανάστροφη Πόλωση Ορθή Πόλωση υ Περιοχή Φαινοµένου Zener Σχ. - Χαρακτηριστική διόδου τύπου Zener Οι δίοδοι Zener χαρακτηρίζονται από δύο µεγέθη : το δυναµικό ανακοπής και την µέγιστη ισχύ που αναφέρεται στην δυνατότητα απορρόφησης ισχύος στους 5 C. Το δυναµικό ανακοπής για τις Zener είναι σαφώς µικρότερο από ότι στις απλές διόδους ανόρθωσης µιας και κυµαίνεται από ή olt έως µερικές εκατοντάδες (π.χ. για την Zener Ν470 είναι.4 ενώ για την Ν984 είναι 9 ) και είναι ανάλογο της θερµοκρασίας µε συντελεστή µεταβολής µεταξύ 0.00% / ο C 0.% / ο C. Πρέπει να τονισθεί ότι η ασφαλης λειτουργία των Zener επιτυγχάνεται όταν γίνεται σε µία συγκεκριµένη περιοχή όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Πέραν τούτης το υλικό της καταστρέφεται και θα πρέπει το εξωτερικό κύκλωµα µε το οποίο είναι διασυνδεδεµένη να αποφεύγει την µετάβαση σε αυτή τη περιοχή. 4

15 Οι δίοδοι Zener χρησιµοποιούνται κυρίως σε αντίστροφη πόλωση. Αλλά όταν πολωθούν ορθά τότε, όπως δείχνει το παραπάνω σχήµα, έχουν παρόµοια συµπεριφορά µε αυτές των διόδων ανόρθωσης. Το σχ. -4-α δείχνει το σύµβολο της. Κάθοδος r Z Z Άνοδος (α) (β) Σχ. -4 (α) Σύµβολο της Zener (β) ισοδύναµο κύκλωµα προσέγγισης µε εσωτερική αντίσταση σε ανάστροφη πόλωση. Οι δίοδοι Zener όταν ευρίσκονται σε αντίστροφη πόλωση συνήθως προσεγγίζονται από δύο () µοντέλα: (α) Ιδανική Zener, όπου 0 γιά υ z 0 γιά υ > z (β) Zener µε εσωτερική αντίσταση (σχ. -4-β), όπου ( υ ) για r υ 0 για υ z z Z µε r z την "εσωτερική αντίσταση" της Zener. Στις (.8,.9) προφανώς < 0. Z Z (.8) (.9) - υ + R Σχ. -5 Δίοδος Zener σε αντίστροφη πόλωση που καθορίζεται από την τάση στους ακροδέκτες της Zener και το διερχόµενο δι' αυτής ρεύµα σε ένα κύκλωµα όπως αυτό του σχ. -5, αν η τάση της πηγής είναι, µπορεί να γίνει για κάθε µία από τις προσεγγίσεις του Η εύρεση του σηµείου λειτουργίας Q ( υ, ) µοντέλου της διόδου να µε υπέρθεση της γραµµής φορτίου +υ επί του R διαγράµµατος της χαρακτηριστικής της διόδου, οπότε θα προκύψει ως τοµή των δύο () καµπυλών, δηλαδή :. Ιδανική Zener: + z, υ, z R. Zener µε εσωτερική αντίσταση: δίδεται από επίλυση των εξισώσεων 5

16 ! + υ υ R r z. Οι παραπάνω λύσεις φαίνονται γραφικά στο παρακάτω σχήµα z υ Γραµµή Φορτίου Zener µε Εσωτερική Αντίσταση Ιδανική Zener R Οι δίοδοι Zener χρησιµοποιούνται κυρίως σαν ρυθµιστές τάσεως (voltage regulator) δηλαδή σε συσκευές όπου η τάση του φορτίου διατηρείται σταθερή για µία ευρεία περιοχή διακύµανσης τόσο της αντίστασης του φορτίου όσο και της τάσης της πηγής (σχ. -6). R - I Z υ I + R Σχ. -6 Κύκλωµα ρυθµιστή τάσεως Κατά τον σχεδιασµό ρυθµιστών τάσεως ουσιαστική είναι η επιλογή της αντίστασης R έτσι ώστε το σηµείο λειτουργίας της διόδου να ευρίσκεται στην περιοχή Zener, δηλαδή η τάση στα άκρα της να είναι (και είναι z < 0) και το δι' αυτής ρεύµα I z > 0. Πρέπει δηλαδή το ρεύµα I που διαρρέει την αντίσταση R να είναι µεγαλύτερο από αυτό ( I ) που διαρρέει το φορτίου εξόδου R, ή + υ + υ + I > I R < R z z z R R R R z Αυτή η απαίτηση θα πρέπει όµως να σταθµισθεί µε το ότι όσο πιο µικρή είναι η αντίσταση R τόσο µεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας τόσον επ' αυτής όσο και επί της Zener. Στα βιοµηχανικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα οι ρυθµιστές τάσεως είναι πιο περίπλοκοι και περιέχουν και άλλες ηµιαγωγές συσκευές όπως trantor και τελεστικούς ενισχυτές. Μία άλλη χρήση των Zener είναι για τον µετασχηµατισµό (hapg) ή κανονικοποίηση (condtong) των σηµάτων όπως φαίνεται στο σχ.-7 για την περίπτωση ενός ψαλιδιστή 6

17 (clpper) µε χρήση πανοµοιοτύπων Zener µε z -5. Μία εφαρµογή αυτής της ιδιότητας θα ήταν η διαµόρφωση σηµάτων από αισθητήρες γιά χρήση σε ψηφιακό Η/Υ. R Ψαλιδισµένο Σήµα 5 5 Σχ. -7: Ψαλιδιστής Άσκηση.γ: Στο παρακάτω κύκλωµα σταθεροποιητή Zener η δίοδος Zener έχει αντίσταση Zener, R z.5 Ω και τάση Zener z -. (α) Έστω ότι η τάση τροφοδοσίας παίρνει 0. kω αρχικά µία τιµή 0 και σταδιακά ελαττώνεται µέχρι 0. Σε κάποιο σηµείο αυτής της µεταβολής, η δίοδος Zener θα σταµατήσει να δρα.5 kω ως σταθεροποιητής της τάσης επί του φορτίου. Να ευρεθεί αυτή η τάση τροφοδοσίας 0 που χάνεται αυτή η δυνατότητα σταθεροποίησης. (β) Έστω ότι η κανονική τάση τροφοδοσίας είναι 0 µε κυµάτωση ±5% γύρω από αυτή την τιµή. Να ευρεθεί η κυµάτωση της τάσης στα άκρα του φορτίου (Υπόδειξη: να ευρεθεί η σχέση ως προς, όπου το ρεύµα που αποδίδει η πηγή τροφοδοσίας). Λύση: (α) Ας θεωρήσουµε τα διαρρέοντα ρεύµατα στο παρακάτω σχήµα: Όταν σταµατήσει η δίοδος να σταθεροποιεί θα 0. kω ισχύουν στιγµιαία τα παρακάτω: z 0 S z Όµως µε εφαρµογή των νόµων του Κrchoff:,5KΩ S,5 KΩ S 8mA,5 o o 0,KΩ+ 8mA 0,KΩ+ 4,64 S S S.5 kω (β) Για κανονική τάση τροφοδοσίας 0, η τάση που εφαρµόζεται στο κύκλωµα παίρνει τιµές µεταξύ των : max m Αφού και οι δύο τιµές είναι µεγαλύτερες από την τάση o S της πηγής στην οποία εµφανίζεται ανακοπή της διόδου, θα έχουµε εµφάνιση του φαινοµένου Zener καθ όλο αυτό το εύρος τιµών της µεταβολής της τάσης στους βρόχους και στον κόµβο, παίρνουµε: S στα άκρα του κυκλώµατος. Από εφαρµογή του Krchoff 0,KΩ+ 0,05KΩ+ (.γ.) S S Z,5KΩ Z 0,05KΩ + (.γ.) 7

18 ι ι + ι Από αυτή την (τελευταία) σχέση και την (.γ.) και ( γ ) Z S Z S, 5KΩ, 55KΩ.., S,9087 S S 0,44KΩ+,9087 S ma 0,44 Μας ενδιαφέρει να βρούµε την κυµάτωση της τάσης στα άκρα του φορτίου : S 9 S 0 S. γ.4 S ma. γ.4 S 8.85 ma. γ.4 S ma. γ. Z 7.06 ma. γ. Z ma. γ. Z.75 ma ( ) (.γ.) (.γ.4). γ , %. γ..66. γ.. 0, % n.5 ED - Δίοδοι aer - Φωτοδίοδοι Μία φωτοεκποµός δίοδος (ght Emttg Dode - ED) είναι µία δίοδος που εκλύει ακτινοβολία αντί για θερµότητα. Γενικά, σε µία ορθά πολωµένη δίοδο, η µετάβαση των ηλεκτρονίων µέσω της σύνδεσης pn αντιστοιχεί µε µετάπτωση από υψηλότερη ενεργειακή στάθµη σε χαµήλώτερη. Η διαφορά ενέργειας εκλύεται είτε µε την µορφή θερµότητας στις απλές διόδους είτε µε την µορφή φωτός στις ED. Οι ED είναι κατασκευασµένες από γάλλιο (Ga), φώσφορο (P) ή αρσενικό (A). Η σχετική ανάµιξη αυτών των ουσιών οδηγεί σε έκλυση φωτός διαφόρων χρωµάτων (δηλ. µηκών κύµατος) ή ακόµα και σε (αόρατες) ακτίνες υπέρυθρες (frared emttg dode - IRED). Μία τυπική ED έχει πλάτος περίπου ~6 mm και σχήµα που φαίνεται στο σχ. -8-a,b µαζί µε µία περιγραφή της και το σύµβολό της. Οι ED έχουν χαµηλό PI (-5) και εποµένως θα πρέπει να ελέγχεται η σωστή πολικότητα τους. Το δυναµικό παρεµπόδισης είναι περίπου.5 -. και το τυπικό ρεύµα περίπου Ι0-0 ma. Εποµένως, για να αποφευχθεί η καταστροφή τους, θα πρέπει να τίθενται εν σειρά µε µία αντίσταση (.9) όπου η τάση της πηγής. Η ειδική έκλυση φωτεινής ενέργειας στις ED είναι περίπου 0. W/A. Το σχ. -9-a δείχνει ένα γνώριµο στοιχείο από συσκευές µετρήσεων, ψηφιακά ρολόγια και ραδιόφωνα, ενδεικτικά όργανα αυτοκινήτων κλπ. Είναι ο λεγόµενος συµβολοδείκτης επτά τµηµάτων (even egment dplay-ssd). Κάθε ευθύγραµµο τµήµα αντιστοιχεί σε ενός τύπου ED. Όλες οι ED µαζί µε τις αντίστοιχες αντιστάσεις τους είναι πακεταρισµένες σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα. 8

19 Σχ. -8 : ED Σχ. -9 (a) SSD, (b) φωτοδίοδος Όταν το εκλυόµενο φώς από την ED οδηγηθεί σε µία κοιλότητα µεταξύ δύο εξαιρετικά ανακλαστικών επιφανειών τότε η συνεχής ανάκλαση οδηγεί στο σχηµατισµό µιάς εξαιρετικά φωτεινής και µονο-συχνοτικής ακτίνας φωτός. Γιά την κατασκευή του χρησιµοποιείται GaA που αυξάνει την οπτική ισχύ κατά 000 φορές σε σχέση µε τις απλές ED. Η µορφή της διόδου aer φαίνεται στο σχ. -0. Το µήκος καθορίζει το µήκος κύµατος του εκπεµποµένου φωτός. Χρησιµοποιούνται σε οπτικές επικοινωνίες και συστήµατα αναγνωσης µε µπάρες (bar codg). 9

20 Σχ. -0 Δίοδος aer Οι φωτοδίοδοι (photodode) είναι δίοδοι σχεδιασµένες να λειτουργούν σε ανάστροφη πόλωση και κατασκευασµένες έτσι ώστε φως να µπορεί να οδηγηθεί στην ένωση pn µέσω ενός φακού που είναι προσαρµοσµένος σε ένα παράθυρο (σχ. -9-b). Το ρεύµα διαρροής, που είναι στα επίπεδα των µα, είναι ανάλογο της εισερχόµενης φωτεινής ισχύος. Το σύµβολο της φωτοδιόδου φαίνεται στο σχ. - σε µία εφαρµογή που απαιτεί ED, IRED ή δίοδο aer. Είναι η περίπτωση ενός καλωδίου οπτικής ίνας (fber optc cable) που χρησιµοποιείται για την µετάδοση δεδοµένων. Σχ. - Μεταφορά πληροφορίας σε σύστηµα οπτικών ινών.6 Οι άλλες δίοδοι Οι δίοδοι Schottky έρχονται να καλύψουν την αδυναµία των διόδων ανόρθωσης γιά λειτουργία σε υψηλές συχνότητες των σηµάτων εισόδου. Αυτό γίνεται µε υποκατάστη του υλικού τύπου p από µέταλλο (Au, Ag, Pt). Έχουν δυναµικό παρεµπόδισης 0.5 και χρησιµοποιούνται σε κυκλώµατα TT (Trantor - Trantor - ogc) και σε συχνότητες µεγαλύτερες των 00 ΜΗz. Οι δίοδοι Tunnel είναι δίοδοι που στηρίζονται στο φαινόµενο της σήραγγος (tunnel) δηλαδή στο ότι γιά µία περιορισµένη περιοχή τάσεων υπάρχει αρνητική αντισταση ( ). Χρησιµoποιούνται σε ενισχυτές και ταλαντωτές υψηλών συχνοτήτων. Οι δίοδοι arcap ή aractor είναι ηµιαγωγοί συσκευές που εργάζονται σε ανάστροφη πόλωση και δρούν ως πυκνωτές των οποίων η χωρητικότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της εφαρµοζόµενης τάσης και µπορεί να κυµαίνεται από 60 pf στο, σε 9 pf στα 0. Χρησιµοποιούνται σε διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώµατα όπως σε διαµόρφωση FM κ.λ.π. 0

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Control Systems Laboratory Γιατί Ηλεκτρονικά? Τι είναι τα Mechatronics ( hrp://mechatronic- design.com/)? Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industral Electroncs) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Control Systems Laboratory Γιατί Ηλεκτρονικά? Τι είναι τα Mechatroncs (hqp://mechatronc- desgn.com/)? Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διόδων i. Δίοδος Διακόπτης Δίοδος Πηγή. i=i(υ) i=i(υ) i i. i i. = 0 γιά. 0 γιά. Παρεμπόδισης

Μοντέλα Διόδων i. Δίοδος Διακόπτης Δίοδος Πηγή. i=i(υ) i=i(υ) i i. i i. = 0 γιά. 0 γιά. Παρεμπόδισης Μοντέλα Διόδων Ανάστροφη Δναµικό Πόλωση Κατάρρεσης PI Ορθή Πόλωση Δναμικό Παρεμπόδισης Δίοδος Διακόπτης Δίοδος Πηγή =() =() 0 γιά = 0 = 0 γιά < 0 0 γιά = 0 γιά = < Μοντέλα Διόδων σνεχ. Ανάστροφη Δναµικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Zener. Οι Zener χρησιμοποιούνται σε ρυθμιστές τάσεως (voltage. I s regulators) δηλαδή συσκευές όπου η τάση του φορτίου

Δίοδοι Zener. Οι Zener χρησιμοποιούνται σε ρυθμιστές τάσεως (voltage. I s regulators) δηλαδή συσκευές όπου η τάση του φορτίου ontrol Systems Laboratory Δίοδοι Zener συνεχ. Οι Zener χρησιμοποιούνται σε ρυθμιστές τάσεως (voltage I s regulators) δηλαδή συσκευές όπου η τάση του φορτίου I V Z υ διατηρείται σταθερή για μία ευρεία περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 Δίοδοι-Επαφή pn 1. Ποιες είναι οι 3 κατηγορίες υλικών στην ηλεκτρονική; a) Στερεά, υγρά αέρια. b) Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί. c) Γη, αέρας, φωτιά. d) Ημιαγωγοί, μονωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Για να κατανοήσουµε τη λειτουργία και το ρόλο των διόδων µέσα σε ένα κύκλωµα, θα πρέπει πρώτα να µελετήσουµε τους ηµιαγωγούς, υλικά που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΔΟΣ (Μάθημα 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο ) 1/12 4 o εργαστήριο Ιδανική δίοδος n Συμβολισμός της διόδου n 2/12 4 o εργαστήριο Στατική χαρακτηριστική διόδου Άνοδος (+) Κάθοδος () Αν στην ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 3 Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 3 Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα: 3 Δίοδος Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Άσκηση 4 ίοδος Zener Άσκηση 4 ίοδος Zener Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή άσκηση 2 µελετήθηκε η δίοδος ανόρθωσης η οποία είδαµε ότι λειτουργεί µονάχα εάν πολωθεί ορθά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της φωτοεκπέµπουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική

3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική 1 3. Κυκλώματα διόδων 3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική Στην πράξη η δίοδος προσεγγίζεται με τμηματική γραμμικοποίηση, όπως στο σχήμα 3-1, όπου η δυναμική αντίσταση της διόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ημιαγωγοί - ίοδος Επαφής 2

Κεφάλαιο 3 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ημιαγωγοί - ίοδος Επαφής 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ημιαγωγοί Δίοδος Επαφής Κεφάλαιο 3 ο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Γ. Τσιατούχας SI Techology ad Comuter Architecture ab ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση 1. Φράγμα δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n Επαφή / ίοδος p- n 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟ ΟΥ p-n ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Επαφή p-n ή ένωση p-n δηµιουργείται στην επιφάνεια επαφής ενός ηµιαγωγού-p µε έναν ηµιαγωγό-n. ίοδος p-n ή κρυσταλλοδίοδος είναι το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131 Περιεχόμενα v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΔΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.2 ΥΛΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ: Ge, Si ΚΑΙ GaAs...2 1.3 ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ...3 1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ...6 1.5 ΕΞΩΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 Δίοδοι-Επαφή pn Α. Στατική χαρακτηριστική της διόδου. Αν και η δίοδος είναι μία απλή διάταξη, αποτελεί τη βάση για έναν ολόκληρο κλάδο της Ηλεκτρονικής. Τα τρανζίστορς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Διάλεξη 2: Δίοδος pn Δρ Δημήτριος Λαμπάκης 1 Δίοδος pn Είναι μια μη γραμμική συσκευή Η γραφική παράσταση του ρεύματος σε σχέση με την τάση δεν είναι ευθεία γραμμή Η εξωτερική τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Διάλεξη 1: Ημιαγωγοί Δίοδος pn Δρ. Δ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ 1 Ταλαντωτές. Πολυδονητές. Γεννήτριες συναρτήσεων. PLL. Πολλαπλασιαστές. Κυκλώματα μετατροπής και επεξεργασίας σημάτων. Εφαρμογές με

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: Παράδειγµα 8 Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: 0,7 + 2200I 5V = 0 V D 4,3 I D = = 1, 95mA 2200 + 5 2200I D + Vout = 0 Vout=-0,7V Παράδειγµα 9 Το παρακάτω σχήµα παριστάνει κύκλωµα φόρτισης µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων : Δημήτρης Τσιπιανίτης Γεώργιος Μανδέλλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση των Τρανζίστορ

Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση λέμε την κατάλληλη συνεχή τάση που πρέπει να εφαρμόσουμε στο κύκλωμα που περιλαμβάνει κάποιο ηλεκτρονικό στοιχείο (π.χ τρανζίστορ), έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN Το φαινόμενο Gunn, ή το φαινόμενο των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, που ανακαλύφθηκε από τον Gunn το 1963 δηλώνει ότι όταν μια μικρή τάση DC εφαρμόζεται κατά μήκος του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 3: Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 3: Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα ενότητας (1/2) Η ιδανική δίοδος και η χρήση της. Η πραγματική χαρακτηριστική - της διόδου πυριτίου. Τα γραμμικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας από την εξίσωση Poisson για το δυναμικό V στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο:

Ξεκινώντας από την εξίσωση Poisson για το δυναμικό V στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο: 1 2. Διοδος p-n 2.1 Επαφή p-n Στο σχήμα 2.1 εικονίζονται δύο μέρη ενός ημιαγωγού με διαφορετικού τύπου αγωγιμότητες. Αριστερά ο ημιαγωγός είναι p-τύπου και δεξια n-τύπου. Και τα δύο μέρη είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode)

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode) Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode) Εισαγωγή Στην προηγούµενη εργαστηριακή άσκηση µελετήσαµε την δίοδο ανόρθωσης ένα στοιχείο που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως µονόδροµος αγωγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α. ια τις ημιτελείς προτάσεις Α. έως Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα σε κάθε αριθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα: ιπολικά Transistor

Κεφάλαιο Ένα: ιπολικά Transistor Κεφάλαιο Ένα: 1.1 Εισαγωγή Το 1951 ο William Schockley εφεύρε το πρώτο transistor επαφής, µια ηµιαγωγική διάταξη η οποία µπορεί να ενισχύσει ηλεκτρονικά σήµατα, όπως ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του Μετασχηματιστής με μεσαία λήψη Ένας μετασχηματιστής αποτελείται από δύο πηνία που έχουν τυλιχτεί επάνω στον ίδιο πυρήνα. Στο ένα πηνίο εφαρμόζεται μία εναλλασσόμενη τάση. Η τάση αυτή, δημιουργεί ένα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή φορτίων χώρου

Περιοχή φορτίων χώρου 1. ΔΙΟΔΟΙ (ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 1.1. Γενικά Η δίοδος αποτελείται από έναν ημιαγωγό τύπου «p» (φορείς πλειονότητας: οπές) και έναν ημιαγωγό τύπου «n» (φορείς πλειονότητας: ηλεκτρόνια). Γύρω από την επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή φορτίων χώρου

Περιοχή φορτίων χώρου 1. ΔΙΟΔΟΙ 1.1. Γενικά Η δίοδος αποτελείται από έναν ημιαγωγό τύπου «p» (φορείς πλειονότητας: οπές) και έναν ημιαγωγό τύπου «n» (φορείς πλειονότητας: ηλεκτρόνια). Γύρω από την επαφή p-n, δημιουργείται μια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Δίοδοι. Στόχος. Εισαγωγή 1. Ημιαγωγοί ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ)

Άσκηση 3. Δίοδοι. Στόχος. Εισαγωγή 1. Ημιαγωγοί ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΗΣ ΕΛΛΔΣ ΤΜΗΜ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΝΙΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΤΡΟΝΙ Ι (ΕΡ) Άσκηση 3 Δίοδοι Στόχος Ο στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η γνωριμία των φοιτητών με την δίοδο. Γίνεται μελέτη της χαρακτηριστικής της

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή φορτίων χώρου

Περιοχή φορτίων χώρου 1. ΔΙΟΔΟΙ 1.1. Γενικά Η δίοδος αποτελείται από έναν ημιαγωγό τύπου «p» (φορείς πλειονότητας: οπές) και έναν ημιαγωγό τύπου «n» (φορείς πλειονότητας: ηλεκτρόνια). Γύρω από την επαφή p-n, δημιουργείται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Διάλεξη 3: Δίοδος pn (συνέχεια) - Δίοδος Zener Δρ Δημήτριος Λαμπάκης 1 Ημιανόρθωση Έχει μια δίοδο pn σε σειρά με μια αντίσταση φορτίου Η τάση στα άκρα της αντίστασης φορτίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4. Δίοδος Zener

Άσκηση 4. Δίοδος Zener ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 4 Δίοδος Zener Στόχος Ο στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της διόδου Zener. Γίνεται μελέτη της χαρακτηριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές. Ηλεκτρονικά

Θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές. Ηλεκτρονικά Θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές Ηλεκτρονικά ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: Αικατερίνης-Χρυσοβαλάντης Γιουσμά Α.Ε.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο α. β. γ. δ. 2.

ΘΕΜΑ 1ο α. β. γ. δ. 2. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ Δίοδος επαφής 1 http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ 2 Θέματα που θα καλυφθούν Ορθή πόλωση Forward bias Ανάστροφη πόλωση Reverse bias Κατάρρευση Breakdown Ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α. Στα ερωτήµατα Α.1 έως Α.5 να απαντήσετε χωρίς να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Α.1. Σε ένα τµήµα ηµιαγωγού πρόσµιξης τύπου n:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α. Στα ερωτήµατα Α.1 έως Α.5 να απαντήσετε χωρίς να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Α.1. Σε ένα τµήµα ηµιαγωγού πρόσµιξης τύπου n: Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στα ερωτήµατα Α. έως Α.5 να απαντήσετε χωρίς να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Α.. Σε ένα τµήµα ηµιαγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Τάξη Α. Αγει καθ ολη τη διάρκεια της περιόδου της v I. οπου. όταν

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Τάξη Α. Αγει καθ ολη τη διάρκεια της περιόδου της v I. οπου. όταν Ενισχυτικές Διατάξεις 1 Τάξη Α Αγει καθ ολη τη διάρκεια της περιόδου της v I οπου όταν Ενισχυτικές Διατάξεις 2 Ακόλουθος εκποµπού (CC) πολωµένος µε σταθερό ρεύµα Λόγω της χαµηλής αντίστασης εξόδου, ο ακόλουθος

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Α. 3. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις δεν ανήκει: α. η δίοδος laser β. το τρανζίστορ γ. η φωτοδίοδος δ. η δίοδος φωτοεκποµπής LED Μονάδες 5

ÏÅÖÅ. Α. 3. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις δεν ανήκει: α. η δίοδος laser β. το τρανζίστορ γ. η φωτοδίοδος δ. η δίοδος φωτοεκποµπής LED Μονάδες 5 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industral Electroncs) Κ.Ι.Κριακόπολος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Control Systems Laboratory Γιατί Ηλεκτρονικά? Τι είναι τα Mechatroncs (hop://mechatronc- desgn.com/)? Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ 1

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ 1 Συνδέοντας την έξοδο μιας γέφυρας ανόρθωσης σε ένα φίλτρο εισόδου πυκνωτή, μπορεί να παραχθεί μια DC τάση φορτίου, η οποία είναι σχεδόν σταθερή. Ιδανικά, η μετρούμενη ισούται με την τιμή κορυφής της ανορθωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική. 3 η Άσκηση. Θεωρία. Κρυσταλλοδίοδοι πυριτίου (Si) και γερμανίου (Ge) Σκοπός της άσκησης

Ηλεκτρονική Φυσική. 3 η Άσκηση. Θεωρία. Κρυσταλλοδίοδοι πυριτίου (Si) και γερμανίου (Ge) Σκοπός της άσκησης 3 η Άσκηση Θεωρία Κρυσταλλοδίοδοι πυριτίου (Si) και γερμανίου (Ge) Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή ο φοιτητής θα μάθει, το μηχανισμό διάχυσης οπών και ηλεκτρονίων σε μια επαφή ΡΝ, να σχεδιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική Δίοδος. Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδου. Ανάστροφη πόλωση

Η ιδανική Δίοδος. Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδου. Ανάστροφη πόλωση Δίοδοι Η ιδανική Δίοδος Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδο. Ανάστροφη πόλωση Εφαρμογή: Ο ιδανικός Ανορθωτής Κύκλωμα Ανορθωτή Κματομορφή μ Εισόδο Ορθή πόλωση Ανάστροφη πόλωση Ημιανόρθωση:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Βασικές αρχές ηµιαγωγών και τρανζίστορ MOS Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ηµιαγώγιµα υλικά και πυρίτιο Η κατασκευή ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος γίνεται µε βάση ένα υλικό ηµιαγωγού (semiconductor), το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σκοπός : 1. Γνωριμία με το τρανζίστορ. Μελέτη πόλωσης του τρανζίστορ και ευθεία φορτίου. 2. Μελέτη τρανζίστορ σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 JUT ΚΑΙ PUT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 JUT ΚΑΙ PUT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙ ΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 1-1 ίοδος Σήραγγας 1 Μετακίνηση του Σηµείου Ηρεµίας 4 Πόλωση ιόδου Σήραγγας 6 Ανίχνευση Κατωφλίου Τάσης 8 Εφαρµογή της ιόδου Tunnel στην Ενίσχυση 8 Η ίοδος Tunnel

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ Η ΙΟ ΟΣ 2.1 ίοδοι 2.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής άσκησης είναι η επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο :ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο :ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο :ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ. ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ Δομή του ατόμου Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ύλη αποτελείται από ενώσεις ατόμων, δημιουργώντας τις πολυάριθμες χημικές ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics)

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industral Electroncs) http://courseware.mech.ntua.gr/ml23194/ Κ.Ι.Κριακόπολος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Control Systems Laboratory Γιατί Ηλεκτρονικά? Τι είναι τα Mechatroncs (hpp://mechatronc-

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Μέρος Η ίοδος

Θεωρητικό Μέρος Η ίοδος Κεφάλαιο Μηδέν: 0.0 Εισαγωγή Οι ηµιαγωγοί δεν είναι ούτε αγωγοί ούτε µονωτές. Οι ηµιαγωγοί περιέχουν µερικά ελεύθερα ηλεκτρόνια, αλλά αυτό που τους κάνει ασυνήθεις είναι η παρουσία οπών. 0.1 Αγωγοί Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Συστήµατα µονάδων Για το σχηµατισµό ενός συστήµατος µονάδων είναι απαραίτητη η εκλογή ορισµένων µεγεθών που ονοµάζονται θεµελιώδη. Στις επιστήµες χρησιµοποιείται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δίοδος Schottky Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι Ημιαγωγός Κατασκευάζεται με εξάχνωση μετάλλου το οποίο μεταφέρεται στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική Δίοδος. Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδου. Ανάστροφη πόλωση

Η ιδανική Δίοδος. Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδου. Ανάστροφη πόλωση Δίοδοι Η ιδανική Δίοδος Ορθή πόλωση Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος της ιδανικής διόδο. Ανάστροφη πόλωση Εφαρμογή: Ο ιδανικός Ανορθωτής Κύκλωμα Ανορθωτή Κματομορφή Εισόδο Ορθή πόλωση Ανάστροφη πόλωση Ημιανόρθωση:

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονική Ι Εαρινό εξάµηνο 2005 Πρακτική ανάλυση ενισχυτή κοινού εκποµπού Τransstors βασικές αρχές Τι κάνουν τα transstors Πώς αναλύoνται τα κυκλώµατα των transstors Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 04 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 04 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 04 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α. και Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις - Φθινόπωρο 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Ποια µεταβολή ϑα έχουµε στην περίοδο ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Τριφασικά Εναλλασσόµενα ρεύµατα Ισχύς και Ενέργεια Ενεργός τιµή περιοδικών µη ηµιτονικών κυµατοµορφών 1. Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Οταν οι νόµοι του Kirchoff εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα 1. Ρεύμα Ρεύμα είναι οποιαδήποτε κίνηση φορτίων μεταξύ δύο περιοχών. Για να διατηρηθεί σταθερή ροή φορτίου σε αγωγό πρέπει να ασκείται μια σταθερή δύναμη στα κινούμενα φορτία. r F r qe Η δύναμη αυτή δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//5 ΘΕΜΑ ο (.5 μονάδες) Η έξοδος του αισθητήρα του παρακάτω σχήματος είναι γραμμικό σήμα τάσης, το οποίο εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 45 ίοδοι - Επαφή p-n Τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα κατασκευάζονται µε βάση έναν κρύσταλλο πυριτίου. Το πυρίτιο σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία έχει τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Θα τρέξουµε την εξοµοίωση τύπου Transient για συνολικό χρόνο 200 ms. Αν σχεδιάσουµε αρχικά τις τάσεις πάνω στα πηνία L1 και L2, µπορούµε να διαπιστώσο

Θα τρέξουµε την εξοµοίωση τύπου Transient για συνολικό χρόνο 200 ms. Αν σχεδιάσουµε αρχικά τις τάσεις πάνω στα πηνία L1 και L2, µπορούµε να διαπιστώσο ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ Εξοµάλυνση µε φίλτρο πυκνωτή Η τάση εξόδου ενός κυκλώµατος απλής ή πλήρους ανόρθωσης είναι µονής πολικότητας απέχει όµως πολύ από το να θεωρηθεί συνεχής. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούµε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A. Πίνακες αληθείας λογικών πυλών. Στη θετική λογική το λογικό 0 παριστάνεται µε ένα χαµηλό δυναµικό, V L, ενώ το λογικό 1

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΛΥΣΗ. Το Q Στη χαρακτηριστική αντιστοιχεί σε ρεύµα βάσης 35 (Fig.2). Η πτώση τάσης πάνω στην : Στο Q έχω

Άσκηση 1 ΛΥΣΗ. Το Q Στη χαρακτηριστική αντιστοιχεί σε ρεύµα βάσης 35 (Fig.2). Η πτώση τάσης πάνω στην : Στο Q έχω ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ Άσκηση 1 To κύκλωµα του Fig.1 χρησιµοποιεί τρανζίστορ Ge (αγνοείστε τη Vbe) και οι χαρακτηριστικές του δίδονται στο Fig.2. Να υπολογίσετε τις αντιστάσεις εκποµπού και συλλέκτη, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Διπολικά τρανζίστορ Το διπολικό τρανζίστορ (bipolar ή BJT) είναι ένας κρύσταλλος τριών στρωμάτων με διαφορετικό επίπεδο εμπλουτισμού: τον εκπομπό Ε, τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM (ΩΜ) Για πολλά υλικά ο λόγος της πυκνότητας του ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου - Δυναµικό

Ηλεκτρικό φορτίο - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου - Δυναµικό Εισαγωγή Ηµιαγωγός είναι κάθε υλικό που έχει ειδική αντίσταση µε τιµές ανάµεσα σε αυτές των µονωτών (µεγάλη) και των αγωγών (µικρή) και που εµφανίζει ραγδαία µείωση της ειδικής του αντίστασης µε την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα