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

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

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

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

Κεφάλαιο 3 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Κυκλώματα ιόδων 2

Η Ιδανική ίοδος. Η Ιδανική ίοδος σε Ανορθωτή. Ανάστροφη Πόλωση. Ορθή Πόλωση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

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

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

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

AC λειτουργία Ισοδύναμα κυκλώματα μικρού σήματος του

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4. Volts. Από τον κανόνα Kirchhoff: Ευθεία φόρτου: Όταν I 0 η (Ε) γίνεται V VD V D

3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

Το Τρανζίστορ ως Ενισχυτής (ΙΙ)

Κεφάλαια 4 ο και 6 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Τρανζίστορ Φαινομένου

3. Μετασχηματισμοί Πηγών 4. Μεταφορά Μέγιστης Ισχύος 5. Μη Γραμμικά Κυκλωματικά Στοιχεία 6. Ανάλυση Μικρού Σήματος

Κεφάλαια 4 ο και 6 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου ΙΙ 2

Κεφάλαιο 1 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ενισχυτές 2

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

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

Γ. Τσιατούχας. VLSI systems and Computer Architecture Lab. Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων 2

Διπολικά τρανζίστορ (BJT)

Θέματα Ηλεκτρολογίας στις Πανελλαδικές. Ηλεκτρονικά

3. Μετασχηματισμοί Πηγών 4. Μεταφορά Μέγιστης Ισχύος 5. Μη Γραμμικά Κυκλωματικά Στοιχεία 6. Ανάλυση Μικρού Σήματος

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

μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ

Ηλεκτρονικό Κύκλωµα. ΟΝόµος Kirchhoff για το Ρεύµα -KCL

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (19 ΠΕΡΙΟΔΟΙ)

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

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 5: Ειδικοί Τύποι Διόδων

Τρανζίστορ Φαινοµένου Πεδίου ((FET) Γ.Πεδίου

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Διπολικά τρανζίστορ (BJT)

Ηλεκτρικό φορτίο - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου - Δυναµικό

. Μητρόπουλος Επαγωγή

του διπολικού τρανζίστορ

μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ

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

Άσκηση 4. Δίοδος Zener

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙIΙ Ενότητα 2

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics)

Πόλωση των Τρανζίστορ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÊÏÑÕÖÇ ÓÅÑÑÅÓ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

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

Περιοχή φορτίων χώρου

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

2. ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

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

Α2. Α2.1 Α2.2 Α2.1 Α2.2 Μονάδες 10 Α3.

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Περιοχή φορτίων χώρου

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

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

Περιοχή φορτίων χώρου

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Ενισχυτές. Ενισχυτές. ΕνισχυτέςΓ. Τσιατούχας

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

D 2 D kω 100V 25V

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

12. Εάν ένα κομμάτι ημιαγωγού τύπου n και ένα κομμάτι ΟΧΙ

ΑΣΚΗΣΗ-3: Διαφορά φάσης

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Αναγνωρίζει απλούς κωδικοποιητές - αποκωδικοποιητές.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Δίοδοι - Επαφή pn. 4 ο 5 ο 6 ο Εργαστήριο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαφορικοί Ενισχυτές

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Μεταβατική Ανάλυση - Φάσορες. Κατάστρωση διαφορικών εξισώσεων. Μεταβατική απόκριση. Γενικό μοντέλο. ,, ( ) είναι γνωστές ποσότητες (σταθερές)

ΘΕΜΑ 1ο. Α.2. Το ρεύµα που διαρρέει µία φωτοδίοδο: γ. αυξάνεται µε την ένταση της ακτινοβολίας όταν. πολώνεται ανάστροφα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Σ.Δ. Φωτόπουλος 1/24. ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ και ΣΗΜΑΤΩΝ

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s

Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Transcript:

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: p C π Κματομορφή Εξόδο

Κύκλωμα διόδο-αντίστασης Το κύκλωμα διόδο με αντίσταση σε σειρά Χαρακτηριστική μεταφοράς το κκλώματος Κματομορφή Εισόδο Κματομορφή τάσης στα άκρα της διόδο

Παράδειγμα: Φόρτιση μπαταρίας Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας 12 Κματομορφές τάσης εισόδο και ρεύματος Η δίοδος άγει όσο s >12. Ατό σμβαίνει για γωνία αγωγής 2θ όπο: 24cosθ12 > θ60 0 Η μέγιστη τιμή το ρεύματος της διόδο είναι: ( 24 12 ) 0.12A 100Ω Η μέγιστη τάση ανάστροφης πόλωσης της διόδο ισούται με: P24+1236

Λογικές Πύλες με Διόδος 3 2 1 1kΩ 3 2 1kΩ 1 Πύλη OR YA+B+C 3mA Y 3 Πύλη AN YA B C 4mA Y 1

Χαρακτηριστική - Διόδο Πριτίο i s exp 1 ηt Στατική Χαρακτηριστική - της Διόδο Τάση Κατάρρεσης Ορθή πόλωση Σμπιεσμένη κλίμακα Κατάρρεση Ανάστροφη πόλωση Διερμένη κλίμακα 0.5 > Τάση αποκοπής 0.7 > Τάση ορθής πόλωσης T kt 25m q η 1 ή 2

Επίδραση της θερμοκρασίας στη χαρακτηριστική ορθής πόλωσης της διόδο Για σταθερό ρεύμα, η τάση ορθής πόλωσης της διόδο ελαττώνεται κατά 2m για κάθε βαθμό Κελσίο αύξηση της θερμοκρασίας.

Ανάλση Κκλωμάτων Διόδων () C Ανάλση Χαρακτηριστική της διόδο Σημείο λειτοργίας Εθεία φόρτο Κλίση Χαρακτηριστική της Διόδο: Εθεία φόρτο: R + s exp ηt R Το σημείο λειτοργίας Q βρίσκεται από τη λύση το σστήματος.

Ανάλση Κκλωμάτων Διόδων () R 3 R 3 <R 2 <R 1 Q 3 R σταθ. R 2 σταθ. Q 2 Q 1 R 1 Q 3 Q 2 Q 1 1 2 3 Μεταβολή Τάσης Πόλωσης Μεταβολή Αντίστασης

Απλοστεμένα Μοντέλα Διόδων (Ι) Το κατά τμήματα Γραμμικό Μοντέλο Η εκθετική χαρακτηριστική Εθύγραμμο τμήμα Β Κλίση Εθύγραμμο τμ. Α

Απλοστεμένα Μοντέλα Διόδων (ΙΙ) Κλίση Ιδανική Δίοδος Ισοδύναμο κύκλωμα διόδο με αντίσταση 0 για 0 0 > r για 0 Ιδανική Δίοδος

Παράδειγμα: Αν 5, 0 0.65, R1kΩ και r 20Ω, να πολογιστούν τα Ι και. Ιδανική Δίοδος r 0 + R + 0 r (5-0.65) 4.26mA 20Ω + 1kΩ 0. 65 + 4. 26mA 20Ω 0. 735

Απλοστεμένα Μοντέλα Διόδων (ΙΙΙ) Το Μοντέλο Σταθερής Πτώσης Τάσης Εθ. Τμ. Β (κατακόρφο) Ιδανική Δίοδος Εθ. Τμ. Α (οριζόντιο)

Απλοστεμένα Μοντέλα Διόδων-Σύνοψη

Μοντέλο Μικρού Σήματος της Διόδο Κλίση1/r Εφαπτομένη στο Q Σημείο πόλωσης Q ) ( t ) t ( + Η σνολική στιγμιαία τάση της διόδο είναι: Αντίστοιχα το σνολικό στιγμιαίο ρεύμα: T T T T T / / / s )/ ( s / s e e e e e ) ( t i η η η η η + T T T T r 1 η i i η ) ( t i ) η (1 ) ( t i 1 Αν + + + << η i T i r 1 g η r Αντίσταση μικρού σήματος ή δναμική αντίσταση της διόδο. AC Ανάλση

Λειτοργία Μικρού Σήματος της Διόδο Πραγματικό κύκλωμα Ισοδύναμο κύκλωμα Κύκλωμα για C ανάλση R + Κύκλωμα για AC ανάλση i s ( R + r s r R + r )

Χρήση της Διόδο για σταθεροποίηση τάσης Σε ένα σταθεροποιητή τάσης, η τάση εξόδο πρέπει να διατηρείται σταθερή: α) παρά τις μεταβολές το ρεύματος φόρτο β) παρά τις μεταβολές της τροφοδοσίας το σταθεροποιητή. r pp η T R 2 r R + r π.χ. αν ( 10 ± 1), 0. 7 & R 20kΩ pp 10. 7m

Λειτοργία στην περιοχή κατάρρεσης- Δίοδοι Zener ZK, ZK : «γόνατο» της χαρακτηριστικής Ι ΖΤ : ρεύμα δοκιμής r Z Δ/Δ : δναμική αντίσταση Z0 : σημείο τομής της εθείας με τον άξονα των τάσεων ~ ZK Ισοδύναμο Κύκλωμα της Zener Z Z0 για + Z Z r Z > ZK και > Z Z0

Παράλληλος σταθεροποιητής τάσης με Zener C s R Z L + O Φόρτος Ρύθμιση γραμμής Δ Ο /Δ S Ρύθμιση φορτίο Δ O /Δ L - O Z0 R R + r Z Ρύθμιση γραμμής rz + S R + r rz R + r Z Z L ( r Z //R) Ρύθμιση φορτίο //R r Z Επιλογή της αντίστασης R ώστε το ρεύμα της Zener να μη γίνεται πολύ χαμηλό: R S min Z 0 + Z min r Z Lmax Z min

Άσκηση 1 Για μία δίοδο Zener δίνεται ότι Z 10 για Z 10mA και r Z 50Ω. Να πολογιστεί η Z α) αν το ρεύμα διπλασιαστεί και β) αν το ρεύμα ποδιπλασιαστεί. Ποια η τιμή Z0 για το μοντέλο της διόδο. Το μοντέλο της Zener

Άσκηση 2 Δίνεται το κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης το σχήματος. Η τάση τροφοδοσίας s 8 εμφανίζει κμάτωση 1 από κορφή σε κορφή. Η C τάση στο φόρτο είναι Ο 5. Να ερεθεί το ρεύμα πο διαρρέει τη δίοδο Zener στο σημείο ηρεμίας. Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπτή δναμική αντίσταση r Z της διόδο Zener αν η κμάτωση της τάσης εξόδο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10m από κορφή σε κορφή. Δίνονται: R20Ω και R L 100Ω. R L Z + C s O R L -

Φωτοδίοδοι Αν η περιοχή απογύμνωσης της διόδο επαφής pn φωτιστεί από φως αρκετά ψηλής σχνότητας, τα φωτόνια μπορούν να δώσον αρκετή ενέργεια ώστε να επιτρέψον στα ηλεκτρόνια να περάσον το ενεργειακό χάσμα το ημιαγωγού και να δημιοργήσον ζεύγη οπών-ηλεκτρονίων. Οι φωτοφωρατές μετατρέπον το φως σε ηλεκτρικό σήμα. Σνήθως πολώνονται ανάστροφα ώστε να αξηθεί το εύρος της περιοχής απογύμνωσης. Τα ηλιακά κύτταρα μετατρέπον την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

Δίοδοι Φωτοεκπομπής (LE) Όταν ηλεκτρόνια και οπές επανασνδέονται, απελεθερώνον ενέργεια. Ατή η ενέργεια σχνά απελεθερώνεται σαν θερμότητα μέσα στον κρύσταλλο, αλλά σε μερικά λικά μετατρέπεται σε φως. Κατασκεάζονται LE σε μεγάλη περιοχή μηκών κύματος. Το πλαστικό περίβλημα βοηθάει στην κατεθντικότητα της δέσμης.

Κκλώματα Ανορθωτών Ανορθωτής Διόδο Φίλτρο Σταθεροποιητής τάσης Φόρτος Σχηματικό διάγραμμα τροφοδοτικού C

Ανορθωτής Ημικύματος ή Ημιανορθωτής O 0, S < 0 O S R R + r 0 R R + r, S 0 για r << R O S 0 µε 0 0.7 Χαρακτηριστική μεταφοράς το ανορθωτή ημικύματος Σημαντικά χαρακτηριστικά: Μέγιστο ρεύμα ορθής πόλωσης Μέγιστη τάση ανάστροφης πόλωσης P s

Άσκηση: Για τον ημιανορθωτή, θεωρώντας ότι r 0, να αποδειχθούν τα ακόλοθα: α) Η δίοδος αρχίζει να άγει σε γωνία Θsin -1 ( 0 / s ) και άγει σνολικά μέσα σε γωνία (π-2θ). β) Η μέση τιμή της Ο είναι O (1/π) s - 0 /2. γ) Η τιμή κορφής το ρεύματος είναι ( s - 0 )/R. 0 a) s sinθ 0 sinθ Θ sin s 1 Η δίοδος παύει να άγει για π-θ >Ολική αγώγιμη γωνία (π-θ)-θπ-2θ 0 s β ) Ο S 0 s sin θ 0 γ ) O 1 2π s 2π 1 2π π Θ Θ π Θ Θ 2π 0 ( ( s s sin θ sin θ 0 0 sin θθ 2π 0 )θ )θ π Θ θ s 0 s 2cos Θ ( π 2Θ ) 2π 2π π 2 S 0 S 0 + ir i R Θ R s 0 0

Ανορθωτής Πλήρος Κύματος ή Πλήρης Ανορθωτής 0 0 0 Χαρακτηριστική μεταφοράς το ανορθωτή πλήρος κύματος P ( s 0 ) + 2 s s 0

Ανορθωτής Γέφρας Δεν χρειάζεται μετασχηματιστής με μεσαία λήψη. 3 ( ανάστροφη ) + P - 2 s 0 + 0 O s 2 - (ορθή) 0 0 Πλεονεκτήματα: Μικρό P Περίπο μισές σπείρες δετερεύοντος

Άσκηση: Για τον ανορθωτή γέφρας το σχήματος, θεωρώντας για τις διόδος το μοντέλο σταθερής τάσης, να πολογιστούν: α) το ποσοστό της περιόδο κατά το οποίο η τάση εξόδο Ο παραμένει μηδενική και β) η μέση τιμή της Ο, όταν στην είσοδο εφαρμόζεται ημιτονικό σήμα τάσης.

Άσκηση: Το κύκλωμα το σχήματος λοποιεί έναν ανορθωτή σμπληρωματικής εξόδο. Σχεδιάστε τις κματομορφές εξόδο ο + και ο -. Θεωρήστε για τις διόδος το μοντέλο σταθερής τάσης με 0,7. Αν η μέση τιμή της τάσης για κάθε έξοδο πρέπει να είναι 15, να πολογιστεί το πλάτος το ημιτόνο στα δετερεύοντα τλίγματα το μετασχηματιστή. Ποιο είναι το P για κάθε δίοδο;

Ανορθωτής με Φίλτρο Πκνωτή Χρησιμοποιείται πκνωτής για μείωση της κμάτωσης. Ιδανική δίοδος και ιδανικός πκνωτής.

Ανορθωτής με Φίλτρο RC Ιδανική δίοδος και RC>>T. r p O p L O p r r p O p 2 O 1 2 1 R T 0 i t t << ή ακριβέστερα C σταθ. Η δίοδος άγει κατά Δt, όπο: L L C O L i t C i i i R i + +

Ανορθωτής με Φίλτρο RC (σνέχεια) Υπολογισμός το ρεύματος της διόδο Κατά την αποκοπή: O p e t / RC στο τέλος της RC >> T e Ο αγώγιμος χρόνος Δt πολογίζεται από την: Q Q i i sup lost av max i Cav C L L t r (1+ π (1+ 2π 2 p για p / 2 p r r ) / r p e ) 2i T / RC εκφόρτισης: av T / RC 1 p T RC ωδt r για μικρά (ωδt) r p 2 / p T RC p cos( ωδt) 1 cos( ωδt) 1- ( ωδt) 2 r p frc 2

Ανορθωτής κορφής πλήρος κύματος i i r av max p Σε σύγκριση με τον ανορθωτή κορφής 2 frc ημικύματος: L(1+ π p / 2r ) Απαιτείται πκνωτής με τη μισή χωρητικότητα. L(1+ 2π p / 2r ) Το ρεύμα σε κάθε δίοδο είναι περίπο το μισό. Εφαρμογές: Φωρατής κορφής (Peak etector) Αποδιαμορφωτής ΑΜ

Περιορισμός ή Ψαλιδισμός

Κκλώματα Περιορισμού - Ψαλιδισμού

Άσκηση: Να σχεδιαστεί η χαρακτηριστική μεταφοράς το κκλώματος αν οι δίοδοι θεωρηθούν ιδανικές R R 1/2-5 5 O -5 R 5 1/2 για δεν για για Λύση: 5 5 άγει 5 κανένας κλάδος άγει ο δεύτερος κλάδος 5 Ι R+ 5 + R 2R Ο 1 O 5 + R O + 2,5 κλίση 2 Δ 2 5 άγει ο πρώτος κλάδος + 5 Ι R 5 + R 2R Ο 1 O 5 + R O 2,5 κλίση 2 Δ 2 O Ι Ι

Αποκατάσταση σνεχούς τάσης

Διπλασιασμός Τάσης