Lab jelentés 2

megvizsgálja a működési elve az egyenirányító dióda és a zener dióda, építeni a statikus jellemzők (CVC), hogy vizsgálja meg a dinamikus üzemmódban diódák.







Az itt használt hardver és szoftver: PC (Pentium vagy gyorsabb processzor, 16 MB RAM vagy nagyobb, HDD legalább 1 GB) egy Windows 95 vagy újabb operációs rendszer. Egy alkalmazási program (csomag) MicroCap v. 7.0.

1. Vizsgálati paraméterek a dióda.

Szükséges volt, hogy össze egy áramkör maketemicrocap.

A rendszer ábrán látható 1.1.

Építőipari CVC félvezető egyenirányító diódák (D1, D2).

CVC ábrán látható 1.2.

Vizsgálata befolyása modell paramétereinek dióda áram-feszültség karakterisztika.

Lab jelentés 2

1.1 ábra - reakcióvázlat.

1.2 ábra - CVC.

1.2. Kiszámítása CVC egyenirányító dióda faktor, a forward és reverz differenciális ellenállás dióda.

Továbbá, szükséges volt, hogy megtalálja a koefficiens helyesbítését diódák (k) és a direkt és inverz differenciális ellenállás (RPR, robr).

Tegyük fel a növekmény = 25mA áram közvetlen vklyucheniiI = 50mA =>

Nézzük = 10on növekmény az aktuális fordított vklyucheniiI = 15nA =>

.

1.3 végrehajtása fokozatos változások diódák paraméterek:

RS paramétert (lineáris 1-5, amelynek menetemelkedése 0,5 ohm, a D1 dióda);

Eredmény építési ábrán látható 1.3.

1.3 ábra - Step-változás a RS opciót.

- paraméter (logaritmikus a 10 nA 100 nA a 2. lépést a D1 és D2 diódák);

Eredmény építési ábrán látható 1.4.

1.4 ábra - Step-változás a paraméter.

paramétert RL; Az eredmény az építési ábrán látható 1.5.

1.5 ábra - Step-változás a paraméter RL.

paramétert BV (lineáris, egy 3 V és 10 V-os lépésekben 2 V a D2 dióda).

Eredmény építési ábrán látható 1.6

Ábra 1.6 - Step-változás paraméter BV.

Következtetés: nyert CVC következik, hogy:

növekvő parametrRSmy növekvő közvetlen differenciális ellenállás a dióda;

növekvő parametrIS- növekvő direkt és inverz differenciális ellenállás a dióda differenciális ellenállás;

uvelichivayaRLiBV- csökkentésére fordított különbségi ellenállása a dióda.

2.1. Az építési rendszer. A ábrán látható áramkör 2.1.

Lab jelentés 2

2.1 ábra - reakcióvázlat.

Építőipari idődiagram az áramkör (ábrákon látható 2.2).

2.2 ábra - időzítési diagramot.

Amikor kikapcsolja az első kisütés dióda diffúziós kapacitás. A jelenlegi diódán keresztül azonnal megfordult, de az előre feszültség nullára esik fokozatosan. Ez a honlap - felszívódást időben kisebbségi töltéshordozók Tras. Ha megváltoztatja a polaritása a feszültség a csomópont gáton kapacitás lép fel, ami kell tölteni. „Töltés” ​​származik ellenálláson keresztül Rogr az áramforrásból, az időállandó a töltés  = Sa Rogr. Mivel a „töltés” ​​inverz áram lecsökken egy bizonyos állandó érték I0 + + IUT ITG.

Ha pozitív feszültség jelenik meg a dióda, és elkezd tölteni diffúziós kapacitás Cd. A költség (a felhalmozási kisebbségi töltéshordozók) végezzük az áramforrásról ellenálláson keresztül Rogr. Így a diffúziós kapacitás Cd van feltöltve, ha a dióda van kapcsolva fokozatosan, szinte anélkül, hogy az alak a feszültség a dióda.







off time dióda sokkal nagyobb, mint az időben. kikapcsolási idő, amely alatt a fordított jelenlegi nagy, akkor az úgynevezett idő tvosst dióda helyreállítást.

Dióda működtetni és csúcspontja, hogy csökkentsék a gáton kapacitást, és így a gyorsulás kapcsolót.

2.2. Paramétereinek megváltoztatása dióda modell szerint.

Következtetés a hatása ezeknek a paramétereknek a típusú átalakulás.

A jelentés azt jelzik, hogy miért a dióda kikapcsolási idő meghaladja a bekapcsolási idő.

Megváltoztatása paraméter CJO, TTpredstavleno a 2.3 ábra.

2.4 ábra - Serial paramétert megváltoztatni CJO.

CJO- barrier kapacitás (amely két, villamosan vezető félvezető réteg mindkét oldalán a kiürített réteg határokat, amelyek úgy hatnak, mint kondenzátor lemezek, és a köztük elhelyezett szegényített réteget, amely nem vezető elektromos áram, és működik egy dielektromos) nulla bias

TT-time díj átadása

3. Építési a IV jellemző a Zener-dióda.

3.1. Épület egy Zener áramkört. A bemutatott rendszer 3.1 ábra.

Lab jelentés 2

3.1 ábra - reakcióvázlatban a Zener-dióda.

Építőipari Zener CVC (képviselt 3.2 ábra).

3.2 ábra - CVC zener.

A letörési feszültségét Zener dióda szélességétől függ a p-NGO, amely meghatározott fajlagos ellenállás.

A szélessége a p-NGO kisfeszültségű Zener nagyon kicsi, és az elektromos mező a potenciálfal nagyon nagy. Mindez megteremti a lehetőséget a bontást az alagútban.

A helyettesítő áramkör a Zener-dióda, hogy stabilizálják a részét képviseli a 3.3 ábra.

Lab jelentés 2

3.3 ábra - ekvivalens áramkör a Zener dióda

4. Tanulmány egyszerű félhullámú egyenirányító.

Az építési rendszer. A rendszer látható a 4.1 ábra.

Lab jelentés 2

4.1 ábra - egyszerű félhullámú egyenirányító áramkör.

Építési ideiglenes stressz ábrák a forrás V1 és nagruzkeR1 diodeVD1 és áramot diodI (VD1).

Idődiagramok ábrán látható 4.2.

4.2 ábra - Az időzítés diagramok egyszerű félhullámú egyenirányító.

Az ábra azt mutatja, hogy a kimeneti marad csak a pozitív része a szinuszgörbe, azaz nincs negatív feszültséget.

5. Vizsgálati parametrikus feszültség stabilizátor.

Az építési rendszer. A bemutatott rendszer 5.1 ábrán.

Lab jelentés 2

5.1 ábra - reakcióvázlat parametrikus feszültség stabilizátor.

Az építőiparban a frekvenciamenetük. AH ábrán látható 5.2.

5.2 ábra - AX parametrikus feszültség stabilizátor.

Amint a feszültség eléri a zener feszültségstabilizáláshoz, lavina bontásban történik, az áram növelésével a Zener-dióda és felerősíti a feszültségesést az ellenálláson Rball. illetve terhelési feszültség kissé csökken. Ez csökkenti a jelenlegi keresztül a Zener-dióda és az előtét ellenállást és helyreállítási terhelőfeszültség Ust egyenlő. Annak érdekében, hogy a stabilizációs és mélyedések a működtetési pont bemeneti feszültség VAC Zener dióda van megválasztva közelében egy pont (UCT SG, SG ICT).

Mark dióda D2ZH

6.1 töltőértéke táblázatban VAC leágazást az ismert referencia jellemző szerint egy adott kiviteli alak.

CVC vizsgált modell D2ZH félvezető dióda ábrán látható 6.1

Lab jelentés 2

6. ábra - BAX dióda D2B

Az értékeket a 2. táblázatban mutatjuk.

2. táblázat - Az értékek.

Kötet ellenállás: RS = 125,355 ohm

Pontossága építése 9,1%

Lab jelentés 2

6.2 ábra - Közvetlen ága a CVC.

6.2. Előállítás reverz ellenállás RL értékeket (szivárgási ellenállása), és a lavina letörési feszültséget BV a fordított dióda IV jellemző ágak

Építőipari CVC visszacsatoló ág. A ábrán bemutatott kialakítás 6.3.

Az értékeket a 3. táblázat mutatja.

A paramétereket a táblázatban mutatjuk be a 3.1.

3. táblázat - Az értékek.




Kapcsolódó cikkek