Kiindulási anyag egyenirányító diódákat

Kiindulási anyag egyenirányító diódákat

Home | Rólunk | visszacsatolás

Mivel kiindulási anyag gyártásához egyenirányító diódák

sorok elsősorban germánium és szilícium.

A áram-feszültség jellemzőit germánium és szilícium diódák

azonos elrendezésű különböző. Az 1. ábrán az összehasonlítás

Nia jellemzői germánium (Ge) és szilícium (Si) diódák.

Mivel az a sáv szélessége

zóna szilícium nagyobb, mint a germánium

mánia, fordított jelenlegi szilícium

diódák lényegesen kevesebb. kivéve

Az inverz ága a jellemző

szilícium diódák nem nyilvánvalóan

kifejezett telítettségi része,

keletkezése miatt a hordozók

Leu díjak a p-n átmenet és áramok

Szivárgás a kristály felületén.

Mivel a nagy fordított

áram germánium diódák szinte

termikus bontás azonnal bekövetkezik.

1. ábra - CVC egyenirányító diódák

A görbék vezet megsemmisítése

Stull. A szilícium-diódák miatt

Kis fordított jelenlegi valószínűségi termikus bontás kicsi, és felmerül

elektromos hibával.

Egyenáram szilícium dióda, germánium dióda áram egyenlő, dostigaet-

Xia ha b # 972; lshem értékét előre feszültséget. Ezért a teljesítmény veszteség

azonos áramok germánium dióda kisebb, mint a szilícium. tovább

Ezért, a lejtőn a áram-feszültség jellemzőit germánium dióda nagyobb, mint a szilícium.

A jellemzői a diódák jelentősen befolyásolja a hőmérséklet-

környezetet. A növekvő hőmérséklet, ez lesz intenzíven generátor

CIÓ töltéshordozók és növeli a visszirányú és előre áramok a dióda.

Közelítő becslés lehet kiindulni, hogy a hőmérséklet emelkedése

túrák 10 fok reverz áram növekedése germánium diódák 2, és

szilícium - 2,5-szeres. Mivel azonban az a tény, hogy szobahőmérsékleten hőmérsékletek

séklet fordított áram a germánium dióda lényegesen nagyobb, mint a

Si, az abszolút értéke a fordított jelenlegi növekmény germánium

Vågå dióda hőmérséklet növelésével többszörösen nagyobb, mint a

a szilícium. Ez fokozott fogyasztása dióda moschno-

STI, a fűtés és csökkentése termikus letörési feszültség. A krém-

és a magnézium-diódák miatt a kis fordított jelenlegi valószínűségi termikus bontás

kicsik és kezdetben egy elektromos bontásban.

Megoszlása ​​szilícium diódák határozza meg a lavina sokszorozási eljárás

zheniya töltéshordozók által ionizációs az atomok a kristályrácsban.

A növekvő hőmérséklet növeli a hőelvezetést a mobilitás

töltéshordozók és csökkenti átlagos szabad úthossz. mert

egy elektron egy kisebb úton szerzett elegendő energiát

ionizációs növelésére van szükség a gyorsuló területen, amely elérte a

b # 972; lshem reverz feszültség. Ez magyarázza a növekedést a bontás

konjugáció szilícium dióda a hőmérséklet növekedésével.

Munka mód diódák

A gyakorlatban áramkörök dióda vonalkapcsolt terhelés HA

Példa ellenállás (2a ábra). Dióda módban egy munkaterhelés nevezzük

mód. Ha a dióda van egy lineáris ellenállást a jelenlegi számítás

egy ilyen rendszer nem lenne nehéz, hiszen a teljes ellenállás

áramkör az összege az ellenállást a dióda egyenáramú és az ellenállás R0

terhelési ellenállás R n. Azonban, a dióda egy nemlineáris ellenállás, és a

R 0 értéke változik az áram, így a számítás az aktuális make

grafikusan. A probléma a következő: a értéke E. R n és azzal jellemezve,

acteristic dióda van szükség, hogy meghatározzuk a jelenlegi a kör, és a feszültség a dióda.

Jellemző a dióda kell tekinteni, mint a grafikon egyes

egyenlete a mennyiségeket az i és u. és hasonló rezisztenciát R n

Ohm-törvény egyenlet:

Megoldani egy egyenletrendszert kell építeni egy grafikont a második egyenlet

neniya és megtalálni a koordinátákat a metszéspontja két grafikon. A második menetrend

Az egyenlet egy egyenes vonal, az úgynevezett merülésvonalnál. A legegyszerűbb módja az

két pont a koordináta tengelyekre. Ha i = 0 egyenlet (2) hozama:

u = Ti, amely megfelel az A ponthoz a 2b ábra. Amennyiben u értéke 0 i = E / R n (B pont).

Keresztül az A és B pontok végre egy egyenes vonal, amely a vonal terhelését. koordi-

ordináta a T pont ad megoldást a problémára. Meg kell jegyezni, hogy az összes

A többi pont a vonalon AB nem felel meg a működési módok

dióda. Meg lehet építeni egy merülésvonalat sarkából a dőlését # 945;, mint

R n = k CTG # 945;. De ez kevésbé célszerű, mivel szükség van, hogy meghatározzuk a k együtthatót a tudósok

hogy a skála, és megtalálja a szög az ő kotangensét.

2. ábra - A számítás a működési módba dióda

Konstrukciójánál merülésvonal a viszonylag kis B pont R n kiderülhet

zhetsya kívül a rajzot. Ebben az esetben el kell halasztani a pont

Bal tetszőleges U feszültséget (2c ábra), és amely a B pont

elhalasztja egy aktuális egyenlő U / R n (SH stretch). Az egyenes vonalat húzott pontokon keresztül

A és D, betölti a vonalat.