POLOVODIČOVÉ DIÓDY. Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti.

Σχετικά έγγραφα
3. Striedavé prúdy. Sínusoida

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Meranie na jednofázovom transformátore

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Obr.2-1. a) Pásové spektrum energii v kryštále, b) Vlastná vodivosť v polovodiči. c) Polovodič s vodivosťou typu. d) Polovodič s vodivosťou typu

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

Obvod a obsah štvoruholníka

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

1. Oboznámte sa so základnými vlastnosťami a s katalógovými parametrami predložených stabilizačných diód.

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

TRANZISTORY STU FEI.

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Motivácia pojmu derivácia

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Elektronika stručne. Vodiče Polovodiče Izolanty

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Modul pružnosti betónu

TRANZISTOR - NELINEÁRNY DVOJBRAN UČEBNÉ CIELE

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTRONIKA odbor mechatronika 4.ročník

ELEKTRONICKÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY S VIAC AKO DVOMA PRIECHODMI PN - SPÍNACIE VÝKONOVÉ VIACVRSTVOVÉ PRVKY

4 Charakteristiky a modely tranzistorov

Ekvačná a kvantifikačná logika

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

Elektrický prúd v kovoch

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU

14 NAPÁJACIE ZDROJE. Výstupné napätie Jednosmerné. Obr Štyri základné skupiny zapojení napájacích zdrojov

R//L//C, L//C, (R-L)//C, L//(R-C), (R-L)//(R-C

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Transformátory 1. Obr. 1 Dvojvinuťový transformátor. Na Obr. 1 je naznačený rez dvojvinuťovým transformátorom, pre ktorý platia rovnice:

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Pasívne prvky. Zadanie:

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

Obr Voltampérová charakteristika ideálneho zdroja: a) napätia; b) prúdu.

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Riadenie elektrizačných sústav

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY

Fyzikální praktikum II

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

3. Meranie indukčnosti

AerobTec Altis Micro

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Základy elektroniky a logických obvodov. Pavol Galajda, KEMT, FEI, TUKE

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Základy elektroniky a logických obvodov. Pavol Galajda, KEMT, FEI, TUKE

1. Atómová štruktúra látok, stavba atómu. Elektrické a magnetické pole v elektrotechnike.

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Základy elektroniky a logických obvodov. Pavol Galajda, KEMT, FEI, TUKE

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

5. SENZORY TEPLOTY termodynamická veličina teplota tepelnú roztiažnosť látok termodynamickú stupnicu teploty Prenos tepla vedením prúdením žiarením

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VZORCOV A VZŤAHOV ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY. Pomôcka pre prípravný kurz

Základné pojmy v elektrických obvodoch.

1. laboratórne cvičenie

ETCR - prehľadový katalóg 2014

Transcript:

POLOVODIČOVÉ DIÓDY Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti. Najčastejšie využívanou vlastnosťou je usmerňovací efekt priechodu PN, preto široko používané polovodičové diódy sú usmerňovacie diódy rôznych typov.

Polarizovaný priechod PN Dióda v obvode U A =U F Anóda Katóda P + P + + + + + + - + - -- - - - - - + Polovodič, Si + N + - - + + - - -+ - - N I D U D +

Základné vlastnosti plošnej usmerňovacej polovodičovej diódy. I-U charakteristika smery a veľkosti prúdov a napätí I D Priepustný smer Prierazné napätie + U R Saturačný prúd Záverný smer 0 U t U t prahové napätie U D I R

Meranie I-U charakteristík usmerňovacej diódy Priepustný smer Meranie malých napätí Záverný smer Meranie malých prúdov I F IR + U F A K + U R

VPLYV TEPLOTY NA I-U CHARAKTERISTIKU ZÁVERNÝ SMER Saturačný prúd I S -prúd minoritných nosičov náboja

Teplotná závislosť saturačného prúdu I S I S ( T ) = I ( T ) 2 ( T T ) o / 10 S o I S (T o ) je hodnota I S pri teplote T o = 300 K. I S (Si) je úmerný na I S (Ge) je úmerný μa Hodnota saturačného prúdu sa približne zdvojnásobí pri každom zvýšení teploty o 10 K.

Vplyv teploty v závernom smere sa však prejavuje aj na zmene prierazného napätia diódy. So zvyšovaním teploty sa prierazné napätie zvyšuje!!

I-U charakteristika diódy 100 C I S U BR (Si) 1000V pri T=470 K, U BR (Ge) 400V pri T=370 K

VPLYV TEPLOTY PRIEPUSTNÝ SMER V priepustnom smere sa pri zvyšovaní teploty mení tzv. prahové napätie diódy - U t I D Prahové napätie diódy - U t U t U D

Teplotný koeficient napätia v priepustnom smere je záporný

Pre Si aj Ge diódy všeobecne platí, že napätie v priepustnom smere sa zmenšuje o 2 mv pri každom zvýšení teploty o 1 K.

VPLYV POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU Na priebeh I-U charakteristiky diódy vplýva polovodičový materiál (merný odpor polovodičového materiálu), z ktorého je dióda vyrobená I S U t = 0,3V U t = 0,7V

Saturačný prúd I S pre Si diódu je približne o tri rády menší v porovnaní s Ge diódou pri tej istej teplote (Si dióda má značne vyšší merný odpor polovodičového materiálu). Veľkosť prahového napätia U t je pre Ge diódu približne 0,2 až 0,3 V, pre Si diódu 0,6 až 0,7V.

SÉRIOVÝ A PARALELNÝ ODPOR DÓDY Reálna dióda Ideálny priechod Vplyv sériového odporu Vplyv paralelného odporu

Sériový odpor R S sa uplatňuje v priepustnom smere a odráža vplyv neutrálnych oblastí polovodiča mimoopn. I D = I S ( ) U I R D D S exp 1 UTB

V priepustnom smere možno sériový odpor R S určiť v dvoch bodoch (U 1,I 1 ) a (U 2,I 2 ) I-U charakteristiky : R S = U TB ln ( I I ) 1 / I 2 2 I + U 1 2 U 1

Určenie hodnoty sériového odporu R S z I-U charakteristiky diódy :

Vplyv paralelného odporu R P od zvodových prúdov v závernom smere sa v rovnici prejaví nasledovne: I D = I S U U exp D U 1 + R TB D P

V závernom smere možno na I-U charakteristike diódy v dvoch bodoch určiť hodnotu R P R P = U I U 2 1 I 1 2

Určenie R P z I-U charakteristiky diódy

STATICKÝ (JEDNOSMERNÝ) - R st a DYNAMICKÝ (STRIEDAVÝ) - r d ODPOR POLOVODIČOVEJ DIÓDY Pri zmene aplikovaného signálu na diódu sa mení poloha jej pracovného bodu na I-U charakteristike a tým aj jej odpor, v dôsledku nelineárnosti I-U charakteristiky

Statický odpor R st - jeho hodnota, určovaná v pracovnom bode I-U charakteristiky, sa pri aplikácii jednosmerného napätia na polovodičovú diódu s časom nemení. R = st U I D D

Dynamický odpor r d určuje zmenu polohy pracovného bodu hlavne pri aplikáciách striedavého signálu na polovodičovú diódu. r d U = Δ ΔI D D

V danom pracovnom bode Q je zmena ΔU D a zmena ΔI D určená tangentou Q

URČENIE HODNOTY DYNAMICKÉHO ODPORU PRIECHODU PN - r J - DERIVÁCIA DIÓDOVEJ ROVNICE IDEÁLNEHO PRIECHODU PN I D = I S qu exp D 1 kt

Deriváciou tejto rovnice vzhľadom na napätie U D a menšou úpravou dostaneme vzťah : du r = D = = j di D kt qi D U I TB D. Pre izbovú teplotu T= 300 K r j = 26mV I D

Ako veličina charakteristík sa udáva strmosť g m =di D /du D Pre izbovú teplotu: g m = di du D D = d I s qu exp kt du D D 1 = q kt I s exp qu kt D Pre priepustný smer I S <<I D, platí približne g m =1/r j qi I g D D 40I m kt U TB D (A/V)

MODELY (NÁHRADNÉ OBVODY) POLOVODIČOVEJ DIÓDY Pod pojmom model sa rozumie taká kombinácia vhodne vybraných prvkov, ktorá najlepšie odráža správanie sa reálneho obvodu, či systému

U Reálna dióda MODEL DIÓDY Simulácia a modelovanie

Model po častiach lineárny Princípom tohto modelu je nahradenie nelineárneho priebehu I-U charakteristiky diódy lineárnym priebehom. U t U t Prvky modelu

Zjednodušený model diódy Ak je hodnota odporu r av dostatočne malá, môže byť tento prvok v náhradnom modele diódy zanedbaný. I D r av =0 U t U t U D Prvky modelu

Ideálny model diódy V tomto modele diódy je zanedbaný aj napäťový offset U t. I D U D

POLOVODIČOVÁ DIÓDA V ELEKTRICKOM OBVODE S JEDNOSMERNÝM SIGNÁLOM Jednou zo základných požiadaviek je nastavenie polohy pracovného bodu, určenie zaťažovacej charakteristiky. Analýzu obvodu možno realizovať graficky, výpočtom alebo ich kombináciou.

. Aplikácia 2. KZ pre slučku U = U + I R D D L

U = U + I R D D L Neznáme v tejto rovnici sú I D a U D Spoločné riešenie tejto rovnice s I-U charakteristikou diódy určí polohu pracovného bodu

Postup 1. Nakreslíme známu nameranú I-U charakteristiku diódy Väčší R L I D =U/R L I DQ 2. Analyticky zakreslíme rovnicu U=U D +I D R L pre dva okrajové body pre I D =0 (obvod naprázdno) je rovnica daná vzťahom U D =U pre U D =0 ( obvod nakrátko) je rovnica daná vzťahom I D =U/R L Q U DQ U y= k x + q I D = (-1/R L ) U D +U/R L Zaťažovacia charakteristika Odpor=priamka Väčšie napätie U

Riešenie možno získať aj použitím modelu (náhradného obvodu) diódy. Použitím zjednodušeného modelu diódy vyzerá riešenie nasledovne (neuvažuje sa dynamický odpor) U/R L I DQ Q U U DQ =U t =0,7V

Príklad použitia modelu diódy pri riešení obvodu Určte prúdy I 1, I 2, I D2 v obvode na obrázku. Parametre obvodu sú : R 1 = 3,3 kω, R 2 = 5,6 kω, U = 20 V. U t1 U R1 I 1 I D2 R 1 U + D 1 D 2 U t2 R 2 I 2 U R2

Riešenie Napätie zdroja je tak vysoké, že otvorí diódy D 1 a D 2. (Dokázať to možno napr. Théveninovým pravidlom). Použitím zjednodušeného modelu pre Si diódy U t1 = U t2 = 0,7 V.

0,7V U t1 U R1 I 1 I D2 R 1 U + D 1 D 2 R 2 U t2 0,7V I 2 U R2 Potom I 1 = U t2 /R 1 = 0,7 V/3,3 kω = 0, 212 ma Aplikovaním 2. Kirchhoffovho zákona pre slučku : -U + U t1 + U t2 + U R2 = 0 Pre napätie U R2 : U R2 = U - U t1 -U t2 = 20 V - 0,7 V - 0,7 V = 18,6 V

0,7V U t1 U R1 I 1 I D2 R 1 U + D 1 D 2 R 2 U t2 0,7V I 2 U R2 PreprúdI 2 platí : I 2 = U R2 /R 2 = 18,6 V/5,6 kω = 3,32 ma Aplikovaním 1. KZ pre prúdový uzol : I D2 + I 1 = I 2 Pre prúd I D2 = I 2 - I 1 = 3,32 ma - 0,212 ma = 3,108 ma

POLOVODIČOVÁ DIÓDA V ELEKTRICKOM OBVODE SO STRIEDAVÝM SIGNÁLOM Najznámejšie využitie polovodičovej diódy v striedavom obvode je usmernenie striedavého signálu (jednocestný, dvojcestný usmerňovač).

Striedavý a jednosmerný zdroj signálu v obvode : pre striedavý zdroj: u(t) = U P sin(2πft), kde f =1/T R L u D(t) = U + u(t) kde u D(t) je celková okamžitá hodnota jednosmerného aj striedavého napätia U je hodnota jednosmerného napätia

Príklad : Nech obvod má tieto parametre: U = 10 V, u (t) = U P sin (2πft), kde U P = 1 V, f = 1 khz Priebeh striedavého signálu má potom tvar : u(t) = 1. sin(2000 πt). Pre napätie na záťaži platí: u D (t) = U + u(t) = 10 + 1sin (2000πt)

10 Grafické znázornenie

Zmena polohy pracovného bodu diódy Q Kľudová poloha pracovného bodu daná jsm.napätím

11 ma I D (ma) Okamžitá maximálna hodnota signálu u(t) R L =1k 10mA 9mA Kľudová hodnota pracovného bodu lineárna oblasť R L U D (V) Okamžitá minimálna hodnota signálu u(t) U=9V U=10V U=11V Neskreslený signál Poloha sínusového signálu nie je v mierke

Pre malé amplitúdy napätia a prúdu možno aproximovať vodivú časť charakteristiky diódy pomocou exponenty I D =I S exp(qu/kt). V tomto výraze pri teplote T=300K je tzv. teplotné Boltzmanovo napätie (q/kt)=40. Vodivá dióda pre malé zmeny signálu v okolí nastaveného pracovného bodu (určenom prúdom I F [ma]) sa chová ako "dynamický" odpor r j =26mV/I D.

Z analýzy tohto príkladu vyplýva, že lineárne prvky neskresľujú sínusový signál Avšak aj dostatočne malý striedavý signál aplikovaný v nelineárnej časti I-U charakteristiky sa diódou podstatne neskreslí Ak sa uvažujú malé striedavé signály, nelineárne prvky môžu byť nahradené ich lineárnymi striedavými modelmi

NÁHRADNÁ SCHÉMA POLOVODIČOVEJ DIÓDY V STRIEDAVOM OBVODE Pri vysokých frekvenciách signálu sa začínajú uplatňovať parazitné vlastnosti - kapacity a indukčnosti púzdra a vývodov, sériový odpor polovodiča

Náhradný obvod diódy

Vlastný priechod PN diódy charakterizujú difúzna kapacita C d v priepustnom smere priechodová (bariérová) kapacita C b (C T ) v závernom smere diferenciálny odpor diódy r d (vplyv sériového odporu) Parazitné vlastnosti púzdra a vývodov diódy predstavujú parazitná indukčnosť Ls, parazitná kapacita C p a sériový odpor R S objemu polovodiča

KATALÓGOVÉ HODNOTY POLOVODIČOVEJ USMERŇOVACEJ DIÓDY Pre správnu činnosť diódy v obvode treba poznať jej prípustné alebo dovolené hodnoty prúdov a napätí, resp. výkonu. Tieto základné údaje, ale aj ďalšie údaje uvádza výrobca diód v katalógu.

Najdôležitejšie údaje z hľadiska návrhu diódového obvodu sú menovité údaje. Pred meraním polovodičovej diódy pomocou katalógu treba identifikovať typ diódy, jej púzdro, vývody. Zaujímať sa treba predovšetkým o: dovolený maximálny výkon diódy, maximálny prúd v priepustnom smere, maximálne napätie v závernom smere. Pritom treba rešpektovať skutočnosť, že ani jeden z uvedených parametrov by za žiadnych okolností nemal v kontinuálnom režime prekročiť svoju maximálnu hodnotu!!!

Parametre usmerňovacej diódy: I FAV - menovitý stredný priepustný prúd trvale tečúci diódou. U F - priepustné napätie na dióde, pri prechode prúdu I F, obyčajne menovitého. U R - menovité záverné napätie, ktoré sa nemá prekročiť pri prevádzke. U R je 20 až 50% nižšie ako hodnota U BR, najčastejšie 0,66 U BR. I R - menovitý záverný prúd, tečúci pri napätí U R. I FRM - opakovateľný špičkový priepustný prúd (špičková hodnota periodického priebehu). I FSM - neopakovateľný vrcholový (nárazový) priepustný prúd. Hodnota prúdu, ktorá môže diódu jednorázove namáhať po dobu t impf. U RWM -vrcholové, pracovné, záverné napätie. U RRM - opakovateľné vrcholové záverné napätie (špičková hodnota periodického napätia). U RSM - neopakovateľné vrcholové (nárazové), záverné napätie po dobu t impr U BR - prierazné napätie v závernom smere, za ohybom I-U charakteristiky, kde striedavý odpor diódy klesne na určenú hodnotu. P MAX - maximálny dovolený elektrický príkon diódy pri danej teplote. Okrem údajov o statických parametroch sa uvádzajú aj dynamické parametre..

VÝKONOVÉ DIÓDY Vyžaduje sa : malý úbytok napätia v priepustnom smere, veľký priepustný prúd, veľké záverné napätie

Na dosiahnutie veľkých prúdov v priepustnom smere a veľkých napätí v závernom smere sa používa usporiadanie vrstiev P+PNN+ Priechod PN má veľký priemer ( až do 40 mm ). Záverné napätia sa môžu pohybovať až do 5kV a prúdová zaťažiteľnosť je až do 10 6 A/m 2.

I-U charakteristika výkonovej diódy. Záverný smer : Menovité záverné napätie U R ( 0,66 U BR ) Veľkosť prierazného napätia U BR Opakovateľné vrcholové napätie U RRM Priepustný smer : I FAV - menovitý stredný priepustný prúd trvale tečúci diódou Dodržať treba P MAX maximálne dovolený príkon diódy pri danej teplote

KAPACITNÁ DIÓDA Varikapy využívajú kapacitu priechodu PN polarizovaného v závernom smere, kedy sa uplatňuje napäťová závislosť OPN Pre jednosmerné aplikácie - varikapy vf striedavé aplikácie - varaktory (väčšie výkony)

Kapacita záverne polarizovaného priechodu PN vo funkcii kondenzátora sa vyznačuje: malým stratovým činiteľom tgδ (závisí hlavne od sériového odporu diódy), malou teplotnou závislosťou, nízkym šumom frekvenčnou nezávislosťou až do oblasti mm vĺn. Ďalšia výhoda vyplýva z možnosti elektronického, (nie mechanického ako v prípade otočného klasického kondenzátora) ovládania kapacity.

Konfigurácia záverne polarizovaného priechodu PN nápadne pripomína konštrukciu doskového kondenzátora, kde OPN pôsobí ako dielektrikum a neutrálne oblasti polovodiča ako elektródy. W PN priechod Neutrálna oblasť OPN Neutrálna oblasť Doskový kondenzátor elektróda dielektrikum elektróda

Preto aj kapacita varikapu sa počíta podľa vzťahu : C = ε A w kde ε A w je permitivita polovodiča, je plocha priechodu PN je šírka OPN.

Typický priebeh napäťovej závislosti kapacity priechodu PN je na obrázku Kladná polarizácia sa nepoužíva

Vplyv frekvencie na vlastnosti kapacitných diód Rozsah prevádzkových frekvencií je obmedzený parazitnými vplyvmi kapacitnej diódy.

c/ náhradná schéma pre vysoké frekvencie Náhradná schéma varikapu pre striedavé signály a/ úplná náhradná schéma, b/ zjednodušená náhradná schéma pre nízke frekvencie,

Základné parametre varikapov kapacitný zdvih - definovaný ako pomer maximálnej a minimálnej kapacity pre daný rozsah napätia (interval hodnôt 2 až 20), napäťová citlivosť - definuje sa ako pomer kapacít pri danom napätí (napr. C 4V /C 10 V ), prierazné napätie - udáva sa pre daný prúd I R záverný prúd - udáva sa pre dané U R. Teplotná závislosť kapacity varikapu sa vyjadruje teplotným koeficientom kapacity TKC V :

Použitie varikapov v ladiacich obvodoch rozhlasových a televíznych prijímačov, v pásmových filtroch a varaktory sa používajú v parametrických zosilňovačoch a násobičoch frekvencií. Rozdiel medzi varikapom a varaktorom. Varaktor pracuje s tak veľkým vf signálom, že počas periódy dochádza k výraznej zmene kapacity. Konštrukčne je stavaný na väčšie výkony a prúdy. Principiálne môže pracovať ako varikap, opačne to neplatí.

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE Medzné hodnoty: U RM 12 V pri I RM = 10 μa a T a = 25 C, I F 50 ma pri U F = 1 V a T a = 60 C, I R 0,2 μa pri U R = 10 V a T a = 60 C. Rozsah pracovných teplôt 55 + 85 C. Menovité hodnoty: Záverný prúd: I R 50 na pri U R = 10 V. Kapacita: C tot = 440 530 pf pri U R = 1 V, C tot = 17 29 pf pri U R = 8,5 V. Napäťová citlivosť: C tot 1 V/C tot 8,5 V > 18. Sériový odpor: R S 2,5 Ω pri C tot = 485 pf, 0,5 MHz. Činiteľ kvality: Q > 260 pri C tot = 485 pf, 0,5 MHz.

POLOVODIČOVÁ USMERŇOVACIA DIÓDA V RÝCHLYCH OBVODOCH - SPÍNACIA DIÓDA Priepustne polarizovaný priechod PN vykazuje difúznu kapacitu, ktorá súvisí s injekciou a prerozdeľovaním nosičov náboja pri okrajoch OPN. Dióda po prepólovaní z priepustného do záverného smeru hneď neobnoví blokovaciu schopnosť.

Efekt vysvetľovaný prítomnosťou difúznej kapacity C d limituje použitie diódy vo vf aplikáciách. Difúzna kapacita môže dosahovať vysoké hodnôt (nf).

Parameter, ktorý bližšie charakterizuje dynamický režim spínacej diódy pri zmene vonkajšieho napätia sa nazýva čas zotavenia diódy v závernom smere a označuje sa v katalógoch symbolom t rr

Typické hodnoty t rr sa pohybujú od jednotiek μs do jednotiek ps. Platí vzťah : t rr 0,1 T kde T = 1/f je perióda vf signálu, f je frekvencia Ak, napr. dióda 1N4148, má t rr = 4ns (katalóg), môže sa spoľahlivo použiť vo vf aplikáciách do frekvencie f = 25 MHz

SCHOTTKYHO DIÓDA - RÝCHLA SPÍNACIA DIÓDA Schottkyho dióda, ktorá pre svoju činnosť využíva priechod kov - polovodič Na prúde diódy sa zúčastňujú len majoritné nosiče náboja (tzv. horúce elektróny). Schottkyho diódy sa vyznačujú : malým úbytkom napätia v priepustnom smere (U t = 0,2 V), menším prierazným napätím v závernom smere väčším záverným prúdom

I-U charakteristika I F (ma) Schottky PN priechod U R (V) U F (V) U t =0,2V Je funkciou použitého kovu a teploty I R (ma)

Náhradná schéma L P R S C j =f(u R ) 3nH 7Ω 0,15pF r d C P 26mV/I D

Používajú sa vo vf aplikáciách (náhrada hrotových diód), do frekvencií až desiatok GHz. Ďalej sa používajú v rýchlych logických integrovaných obvodoch a v spínacích obvodoch Označenie KYS Malý úbytok napätia v priepustnom smere sa využíva pri konštrukcii výkonových Schottkyho diód.

STABILIZAČNÁ DIÓDA - ZENEROVA DIÓDA OCHRANNÁ DIÓDA V praxi (katalógy) sa zaužíval pre stabilizačné diódy spoločný názov Zenerova dióda

Pracovná oblasť Zenerových diód je oblasť za prierazným napätím závernej časti I-U charakteristiky. Poznámka: Usmerňovacia dióda - prieraz priechodu PN znamená jej poškodenie.

Pri prekročení prierazného napätia U Z, začne diódou tiecť veľký prúd a jej vnútorný odpor sa zmenší o 7 aj viac rádov (z 10 8 Ω na 10 Ω). Vzniká pritom elektrický, nedeštruktívny prieraz priechodu PN (lavínový alebo Zenerov)

Teplotný koeficient prierazného napätia TKU Z = = 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 T T U U U T T U U U TKU Z Z Z Z Z Z Z TKU Z >0 lavínový jav, U Z >6V TKU Z <0 Zenerov jav, U Z <5V

I-U charakteristika Zenerovej diódy U Z Q I Z I Zmax P dmax r Z = ΔU ΔI Z Z

Katalógové údaje Zenerových diód : Stabilizačné napätie U Z - stredná nominálna hodnota napätia v pracovnej oblasti. U Z sa mení okolo strednej hodnoty (± 20%, ± 10%...) Stabilizačný prúd I Z - prúd prechádzajúci diódou v pracovnej oblasti

Diferenciálny odpor r Z - r Z = ΔU Z /ΔI Z 10-1 -1 Ω pre výkonové diódy (desiatky W) 1-10 Ω pre bežné diódy (jednotky W) Dovolený stratový výkon P d - P d = U Z.I Z P d < P dmax

Jedna z možností návrhu pracovného bodu: Pracovný prúd sa určuje zo 1/4 P dmax stabilizačnej diódy Ak U Z = 10 V, P dmax = 500 mw, potom pracovný prúd stabilizačnej diódy I Z = 12,5 ma

Použitie Zenerových diód Najviac sa využívajú ako stabilizátory napájacieho napätia, ďalej ako obmedzovače napätia, generátory šumu, ale aj vo funkcii spínacej diódy pre malé striedavé signály (nedochádza ku komutácii prúdu)

STABILIZÁTOR NAPÄTIA SO ZENEROVOU DIÓDOU Problém: Potrebujem stabilizovať napätie konkrétnej hodnoty Vyberiem vhodnú Zenerovu diódu... Spravidla je úlohou vypočítať vyhovujúcu hodnotu predradného odporu R ochrana diódy pred zničením

Záver: Hodnota predradného odporu R musí byť volená tak, aby aj pri zmene napájacieho napätia U a aj zmene prúdu cez záťaž I LMIN až I L MAX nedošlo: 1. K prekročeniu I ZMAX 2. K poklesu pod I ZMIN

Ilustrácia pohybu pracovného bodu U Z I ZMIN I Z 0,1I ZMAX 0,2I ZMAX I ZMAX

U MAX U Z < R < U MIN U Z I ZMAX + I LMIN I ZMIN + I LMAX

FOTODIÓDA Fotodióda je polovodičový prvok reagujúci na svetelné žiarenie (svetlo). Využíva závernú časť I-U charakteristiky S absorpciou svetelného žiarenia súvisí tzv. fotovoltický jav. Vplyvom dopadajúceho svetla vzniká na dióde fotoelektromotorické napätie a diódou tečie fotoelektrický prúd

I D = I S qu D exp 1 kt I f

I-U charakteristiky fotodiódy Detektor žiarenia, odporový režim Energia žiarenia sa priamo mení na elektrickú energiu, hradlový režim

Spektrálna charakteristika fotodiódy závisí od použitého polovodičového materiálu pri výrobe fotodiódy Vlastnosti fotodiód sú ovplyvňované hlavne teplotou. Frekvenčné vlastnosti závisia od kapacity priechodu PN PIN fotodiódy - frekvencie stovky khz až MHz Lavínové fotodiódy - rádove GHz. Citlivosť lavínových fotodiód na svetlo je až 50 A/W

LED-emituje svetlo, keď je priepustne polarizovaná. Použité sú špeciálne materiály. LED (Light Emitting Diode) Schématická značka

Využíva priepustnú časť I-U charakteristiky Priama premena elektrickej energie na optickú, ktorá vzniká pri rekombinácií nosičov náboja Uplatňuje sa jav elektroluminiscencie, tzv. žiarivé prechody. Materiály substrátu GaAs -infračervené svetlo SiC - modrá, 0,6 mikrometra GaP - červené, zelené svetlo Farba závisí od ΔEg a od dotácií plynov GaAsP - červené, žlté svetlo (podľa obsahu dusíka

Zapojenie LED diód v 7 segmentovom displeji + F E D A G B C A B C D E F G Prúdy cez LED 10-50mA, napätie na dióde 1,5 až 2,5V, typická hodnota je 2V.

Typický obvod s LED diódou. +15V I=20mA R=650Ω 2V