Файл: 1. Контактные явления в полупроводниковых приборах, p n переход, виды полупроводниковых диодов 3.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 790

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
р-п переход расширяется и сужается канал, проводящий ток. Величина IС принимает определенное значение.При приложении положительного напряжения к затвору электрическое поле притягивает электроны из подложки, они скаплива­ются в области канала, сопротивление канала уменьшается и ток растет.При отрицательном напряжении на затворе электрическое поле выталкивает электроны из канала в подложку, сопротивление канала увеличивается и ток Ic уменьшается. Таким образом, при изменении управляющего напряжения Uзи изменяется выходной ток IС.Поскольку затвор изолирован от остальной цепи, чрезвычайно малый ток затвора Iз вызывается только утечкой по изоляции. При работе с таким транзистором надо предпринимать особые меры защиты от статического электричества. Например, при пайке все выводы необходимо закоротить.Пример выходных характеристик МДП-транзистора со встроенным каналом показан на рис. 71.



г

Рис. 71. Выходные характеристики МДП-транзистора
Другим типом МДП-транзисторов являются транзисторы с индуцированным каналом. При изготовлении этих приборов специаль­ный канал между областями, связанными со стоком и исток, не создается и при U3U= 0 выходной ток отсутствует. Проводящий канал форми­руется, когда поле затвора притягивает носители соответствующего знака из подложки.На рис. 72 показаны пример включения МДП-транзистора с индуцированным каналом n-типа и его входная и выходная характеристики.Высокое входное сопротивление полевых транзисторов является их безусловным достоинством. Удается создавать на их основе целый ряд устройств, реализация которых на биполярных транзисторах была бы невозможна.


Рис. 72. Входная и выходная характеристики и схема включения МДП транзистора с индуцированным каналом
В качестве простого примера устройства с полевым транзистором приведем реле времени на основе разряда конденсатора (рис.73).
Реле времени работает следующим образом. В исходном состоянии напряжение на конденсаторе равно нулю, и оба транзистора закрыты. При кратковременном нажатии на кнопкуS конденсатор заряжается. При этом открываются оба транзистора, и срабатывает реле. После размыка­ния кнопки конденсатор начинает разряжаться через резисторR2 и входное сопротивление полевого транзистора. Когда конденсатор, разря­дится, то закроется первый, а следом, и второй транзисторы. Контакты реле разомкнутся.
  1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Установка режимов работы транзисторов

Перед тем, как подавать на вход транзисторного усилителя переменный сигнал, подлежащий усилению, необходимо установить начальный режим работы (режим по постоянному току или режим покоя).ОСНОВНАЯ СУТЬ ВОПРОСА: (СТР 165)Uбэо – пороговое напряжение входной цепи,Uбэ – напряжение эмиттер-база
  1. Работа транзисторного усилителя в режиме А, его достоинства и недостатки

Режим А характеризуется тем, что ток на выходе протекает в течение всего периода действия входного сигнала. Это возможно, когда рабочая точка (точка покоя) выбирается в средней части линейного участка входной характеристики транзистора (на рис. 74 обозначена буквой А).Как видно из рис. 74 максимальная амплитуда переменной составляющей выходного тока Iкт в режиме А не может быть больше тока покоя Iко. Поэтому этот режим не может обеспечить высокий КПД: A = P/P0, где Р - выходная мощность по переменному току, Р0 - полная мощность, потребляемая усилителем. Величина КПДопределяется формулойA=(IктUкэт)/(2IкUкэ) < о,5. Учитывая столь низкий КПД, режим
А редко используется в устройствах, предназначенных для усиления мощности сигнала. Достоинством режима А являются малые нелинейные искажения, недостатками – низкий КПД
  1. Работа транзисторного усилителя в режиме В, его достоинства и недостатки

РежимВ характеризуется тем, что ток на выходе протекает в течение примерно половины периода входного сигнала (угол отсечки близок к 0 = /2), а рабочая точка выбирается вначале входной характеристики (рис. 75).Когда сигнал на входе отсутствует, значение тока на входе равно нулю и усилительное устройство не потребляет энергию от источника питания. В связи с этим общая потребляемая энергия в режиме В значительно меньше, чем в режиме А.Из-за нелинейности начального участка ВАХ форма выходного тока при малых его значениях существенно искажается.


Рис. 75. Входная характеристика и форма тока в режиме BиAB
Достоинства режима В – КПД значительно больший, чем у режима А, равный 65%. Недостаток этого режима неизбежная нелинейность при работе двухтактных схем, связанная с переходом усиления от одного плеча на другое, так называемые искажения типа «ступенька».
  1. Виды и характеристики обратных связей в усилителях. Примеры

Обратной связью (ОС) называют влияние некоторой выходной величины на некоторую входную, которая в свою очередь определяет эту выходную величину. В общем случае возможны два вида обратной связи: положительная и отрицательная.Обратную связь называют положительной, если ее напряжение находится точно в фазе с напряжением сигнала, подводимым ко входу устройства: напряжение сигнала на входе при этом увеличивается. Если же напряжение обратной связи находится точно в противофазе с входным, а, следовательно, вычитается из него, уменьшая сигнал на входе, то обратная связь называется отрицательной. Если цепь ОС не содержит реактивных элементов, то она будет частотно-независимой,если содержит, то частотно-зависимои.Положительная обратная связь применяется в генераторах электрических сигналов, и о ней будем говорить позднее. А для усилите­лей характерно применение отрицательной ОС (ООС).
Цепь обратной связи можно присоединить к входу и выходу схемы разными способами. Если цепь ООС присоединена к выходу схемы параллельно нагрузке, то напряжение ООС будет пропорционально напряжению на нагрузке: такую связь называют ООС по напряжению.Если же цепь ОС присоединена к выходу устройства последовательно с нагрузкой, то напряжение ООС будет пропорциональ­но току в нагрузке: это будет ООС по току.Ко входу устройства цепь ООС также можно подключить двумя способами: последовательно с источником сигнала и параллельно ему. В первом случае ООС будет последовательной, во втором - параллельной.П римеры указанных видов ООС показаны на рис. 77 – 80.Для обратной связи, показанной на рис. 79, один вывод резистораRTподключен к выводу эмиттера, который является общим для входной и выходной цепи по схеме ОЭ.
  1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12