Презентация, доклад по дисциплине Электронная техника на тему Диоды специального назначения: стабилитроны и варикапы

Содержание

Самым простым стабилизатором напряжения в электронике является радиоэлемент стабилитрон. Иногда его еще называют диодом Зенера. На схемах обозначаются примерно так:

Слайд 1стабилитроны

стабилитроны

Слайд 2Самым простым стабилизатором напряжения в электронике является радиоэлемент стабилитрон. Иногда его еще

называют диодом Зенера. На схемах обозначаются примерно так:


Самым простым стабилизатором напряжения в электронике является радиоэлемент стабилитрон. Иногда его еще называют диодом Зенера. На схемах обозначаются

Слайд 3Стабилитроны выглядят также, как и диоды. На фото ниже слева  популярный вид

современного стабилитрона, а справа один из  образцов Советского Союза


Стабилитроны выглядят также, как и диоды. На фото ниже слева  популярный вид современного стабилитрона, а справа один из 

Слайд 5 Главный параметр стабилитрона - это конечно же, напряжение стабилизации.  Что это

за параметр?
Давайте возьмем стакан и будем наполнять его водой...


Главный параметр стабилитрона - это конечно же, напряжение стабилизации.  Что это за параметр? Давайте возьмем стакан и

Слайд 6
Напряжение, которое мы подаем на стабилитрон, должно быть выше, чем напряжение

стабилизации стабилитрона.
Напряжение, которое мы подаем на стабилитрон, должно быть выше, чем напряжение стабилизации стабилитрона.

Слайд 7
Напряжение стабилизации - это напряжение, которое "оседает" на концах

стабилитрона, если, конечно, подавать  на него напряжение больше, чем напряжение стабилизации. Для того, чтобы узнать напряжение стабилизации советского стабилитрона, нам понадобится справочник. 
Напряжение стабилизации - это напряжение, которое

Слайд 10Как же проверить стабилитрон? 
Ставим 
Мультиметр на прозвонку

и цепляемся красным щупом к аноду, а черным к катоду. Мультиметр должен показать падение напряжения прямого P-N перехода.


Как же проверить стабилитрон?     Ставим   Мультиметр на прозвонку и цепляемся красным щупом к аноду,

Слайд 11Меняем щупы местами и видим единичку. 

Меняем щупы местами и видим единичку. 

Слайд 12
В схемах стабилитрон включается последовательно с резистором:

В схемах стабилитрон включается последовательно с резистором:

Слайд 13
получили ни что иное, как Делитель напряжения.
Uвх=Uвых.стаб+Uрезистора

получили ни что иное, как Делитель напряжения.  Uвх=Uвых.стаб+Uрезистора

Слайд 14собираем схемку.
взяли резистор номиналом в 1,5 КОм и стабилитрон на напряжение

стабилизации 5,1 Вольта. Слева цепляем Блок питания, а справа замеряем мультиметром полученное напряжение:


собираем схемку.взяли резистор номиналом в 1,5 КОм и стабилитрон на напряжение стабилизации 5,1 Вольта. Слева цепляем Блок питания,

Слайд 20 Так как стабилитрон работает именно в обратной полярности, в отличие от

диода (стабилитрон подключают катодом к плюсу, а  диод катодом к минусу), то и рабочая область будет именно та, что отмечена красным прямоугольником.


Так как стабилитрон работает именно в обратной полярности, в отличие от диода (стабилитрон подключают

Слайд 22Варикапы

Варикапы

Слайд 23
Варикап - это разновидность полупроводникового диода, который изменяет свою ёмкость пропорционально величине

приложенного обратного напряжения от единиц до сотен пикофарад.
Варикап - это разновидность полупроводникового диода, который изменяет свою ёмкость пропорционально величине приложенного обратного напряжения от единиц до

Слайд 24
Варикап на схеме обозначается так:


Варикап на схеме обозначается так:

Слайд 25
варикап - некий гибрид диода и переменного конденсатора, ёмкость которого можно менять

с помощью напряжения.
варикап - некий гибрид диода и переменного конденсатора, ёмкость которого можно менять с помощью напряжения.

Слайд 26
При подаче обратного напряжения на диод, он закрыт и

не пропускает электрический ток. В таком случае p-n переход выполняет роль своеобразного изолятора, толщина которого зависит от величины обратного напряжения (Uобр). Меняя величину обратного напряжения (Uобр), мы меняем толщину перехода – этого самого изолятора. А поскольку электрическая ёмкость C зависит от площади обкладок, в данном случае площади p-n перехода, и расстояния между обкладками – толщины перехода, то появляется возможность менять ёмкость p-n перехода с помощью напряжения. Это ещё называют электронной настройкой.
При подаче обратного напряжения на диод, он закрыт и не пропускает электрический ток. В таком

Слайд 27
На варикап прикладывают обратное напряжение, что изменяет величину ёмкости барьера p-n перехода.
Отметим,

что барьерная ёмкость есть у всех полупроводниковых диодов, и она уменьшается по мере увеличения обратного напряжения на диоде. Но вот у варикапов эта ёмкость может меняться в достаточно широких пределах, в 3 – 5 раз и более.
На варикап прикладывают обратное напряжение, что изменяет величину ёмкости барьера p-n перехода.Отметим, что барьерная ёмкость есть у всех

Слайд 28Параметры варикапов
Максимальное обратное постоянное напряжение (Uобр. max.). Измеряется в вольтах (В). Это

максимальное напряжение, которое можно подавать на варикап. Напомним, что ёмкость варикапа уменьшается при увеличении обратного напряжения на нём.
Параметры варикаповМаксимальное обратное постоянное напряжение (Uобр. max.). Измеряется в вольтах (В). Это максимальное напряжение, которое можно подавать на

Слайд 29
Номинальная ёмкость варикапа (СВ). Это ёмкость варикапа при фиксированном обратном напряжении. Поскольку

варикапы выпускаются на различные значения ёмкости, начиная от долей пикофарады и до сотен пикофарад, то их ёмкость измеряют, подавая определённую величину обратного напряжения на варикап. Оно может быть равным 4 и более вольтам, и, как правило, указывается в справочных данных.
Номинальная ёмкость варикапа (СВ). Это ёмкость варикапа при фиксированном обратном напряжении. Поскольку варикапы выпускаются на различные значения ёмкости,

Слайд 30
Также может указываться минимальная и максимальная ёмкость варикапа (Cmin и Cmaх). Это связано

с тем, что параметры выпускаемых варикапов могут несколько отличаться. Поэтому в справочных данных указывают минимально- и максимально- возможную ёмкость варикапа при фиксированном обратном напряжении (Uобр). Это и есть Cmax и Cmin.
Также может указываться минимальная и максимальная ёмкость варикапа (Cmin и Cmaх). Это связано с тем, что параметры выпускаемых варикапов

Слайд 31
У импортных варикапов обычно указывается только одна величина Cd (или Cд) – ёмкость варикапа

при обратном напряжении, близком к максимальному. Например, для импортного варикапа BB133 ёмкость Cd = 2,6 pF (пФ) при обратном напряжении VR = 28 V.
У импортных варикапов обычно указывается только одна величина Cd (или Cд) – ёмкость варикапа при обратном напряжении, близком к максимальному.

Слайд 32
Коэффициент перекрытия по ёмкости (Кс). Этот параметр показывает отношение максимальной ёмкости варикапа

к минимальной. Считается так:

для отечественного варикапа КВ109А коэффициент перекрытия Кс равен 5,5. Ёмкость при Uобр = 25 В составляет 2,8 пФ (Это - Cmin). Так как диапазон обратного напряжения для варикапа КВ109А составляет 3 – 25 вольт, то используя формулу, можно узнать ёмкость этого варикапа при обратном напряжении в 3 вольта. Оно составит 15,4 пФ.(Это -Cmax).

Коэффициент перекрытия по ёмкости (Кс). Этот параметр показывает отношение максимальной ёмкости варикапа к минимальной. Считается так: для отечественного

Слайд 33
В документации на импортные варикапы так же указывается коэффициент перекрытия. Он

называется capacitance ratio. Формула, по которой считается этот параметр, выглядит так (для варикапа BB133).

В документации на импортные варикапы так же указывается коэффициент перекрытия. Он называется capacitance ratio. Формула, по которой считается

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть