ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ
Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним p-n переходом и двумя выводами.
По функциональному назначению различают:
1) Выпрямительные диоды.
2) Стабилитроны.
3) Импульсные и высокочастотные диоды.
4) Туннельные диоды.
5) Варикапы.
Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменного тока частотой 50 Гц в постоянный. Используется основное свойство электронно-дырочного перехода - односторонняя проводимость.
Представляет собой один p-n переход в герметичном корпусе с двумя выводами. Вывод положительной области называется анод, вывод отрицательной – катод.
На рисунке 19 изображена структура выпрямительного диода.
Рисунок 19 – Структура выпрямительного диода
Диод в электрических схемах обозначается в соответствии с рисунком 20.
Рисунок 20 - Изображение диода в электрических схемах
График зависимости между током и напряжением называется вольтамперной характеристикой (ВАХ). Выпрямительный диод имеет нелинейную ВАХ.
Характеристика для прямого включения диода вначале имеет значительную нелинейность, т.к. при увеличении прямого напряжения сопротивление запирающего слоя увеличивается постепенно. При определенном напряжении запирающий слой практически исчезает и далее характеристика становится почти линейной.
При обратном включении ток резко увеличивается. Это происходит за счет резкого увеличения потенциального барьера в p-n переходе, резко снижается диффузионный ток, а ток дрейфа увеличивается. Однако при дальнейшем увеличении обратного напряжения рост тока незначителен.
Нар рисунке 21 приведена вольтамперная характеристика выпрямительного диода.
Рисунок 21 – ВАХ выпрямительного диода
Параметры выпрямительных диодов – это величина, характеризующая наиболее существенные свойства прибора.
Различают: статические и предельные параметры.
Статические: Определяются по статическим характеристикам (см. рисунок 22).
Рисунок 22 – Дополнительные построения для определения статических параметров выпрямительного диода
1. Крутизна вольтамперной характеристики:
S = DI / DU , мА / В
где DI – приращение тока;
DU – приращение напряжения.
Крутизна вольтамперной характеристики показывает, на сколько миллиампер изменится ток при увеличении напряжения на 1 вольт.
2. Внутреннее сопротивление диода переменному току.
Ri = DU / DI , Ом
3. Сопротивление диода постоянному току.
R0 = U / I , Ом
Параметры предельного режима:
Их превышение приводит к выходу прибора из строя. С учетом этих параметров строится электрическая схема.
1. IПР.ДОП - допустимое значение прямого тока;
2. UОБР.ДОП - допустимое значение обратного напряжения;
3. Р РАСС - допустимая мощность рассеивания.
Основным недостатком всех полупроводниковых приборов является зависимость их параметров от температуры. С увеличением температуры увеличивается концентрация носителей зарядов и проводимость перехода растет. Сильно увеличивается обратный ток. При увеличении температуры ранее наступает электрический пробой. На рисунке 23 приведено влияние температуры на ВАХ.
Рисунок 23 – Влияние температуры на ВАХ диода
На базе выпрямительного диода можно построить схему простейшего однополупериодного выпрямителя (см. рисунок 24).
Рисунок 24 - Схема простейшего выпрямителя
Схема состоит из трансформатора Т, который служит для преобразования исходного напряжения в напряжение нужной величины; Выпрямительного диода VD, который служит для выпрямления переменного тока, конденсатора С, который служит для сглаживания пульсаций и нагрузки Rн.
Рассмотрим принцип работы по диаграммам (см. рисунок 25).
Рисунок 25 – Временные диаграммы работы схемы
При положительной полуволне на входе схемы выпрямителя напряжение для диода VD является прямым, и диод открывается, пропускает ток через нагрузку RН. В это время начинает заряжаться конденсатор С.
При отрицательной полуволне диод закрывается, ток через него не проходит, но в нагрузке существует ток, который образован разряжающимся в это время конденсатором. Далее процесс повторяется.
Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 4124;