Galleria mappe mentale Diodi a semiconduttore e circuiti applicativi
Questa mappa è una mappa mentale della conoscenza sui semiconduttori. Il suo contenuto riguarda principalmente diodi e circuiti. Questa mappa spiega i diodi a semiconduttore e i circuiti applicativi dalle basi dei semiconduttori, dei diodi a semiconduttore, degli apparecchi applicativi dei diodi a semiconduttore e dei diodi speciali.
Modificato alle 2022-06-05 22:09:49Questa è una mappa mentale su una breve storia del tempo. "Una breve storia del tempo" è un'opera scientifica popolare con un'influenza di vasta portata. Non solo introduce i concetti di base della cosmologia e della relatività, ma discute anche dei buchi neri e dell'espansione dell'universo. questioni scientifiche all’avanguardia come l’inflazione e la teoria delle stringhe.
Dopo aver letto "Il coraggio di essere antipatico", "Il coraggio di essere antipatico" è un libro filosofico che vale la pena leggere. Può aiutare le persone a comprendere meglio se stesse, a comprendere gli altri e a trovare modi per ottenere la vera felicità.
"Il coraggio di essere antipatico" non solo analizza le cause profonde di vari problemi nella vita, ma fornisce anche contromisure corrispondenti per aiutare i lettori a comprendere meglio se stessi e le relazioni interpersonali e come applicare la teoria psicologica di Adler nella vita quotidiana.
Questa è una mappa mentale su una breve storia del tempo. "Una breve storia del tempo" è un'opera scientifica popolare con un'influenza di vasta portata. Non solo introduce i concetti di base della cosmologia e della relatività, ma discute anche dei buchi neri e dell'espansione dell'universo. questioni scientifiche all’avanguardia come l’inflazione e la teoria delle stringhe.
Dopo aver letto "Il coraggio di essere antipatico", "Il coraggio di essere antipatico" è un libro filosofico che vale la pena leggere. Può aiutare le persone a comprendere meglio se stesse, a comprendere gli altri e a trovare modi per ottenere la vera felicità.
"Il coraggio di essere antipatico" non solo analizza le cause profonde di vari problemi nella vita, ma fornisce anche contromisure corrispondenti per aiutare i lettori a comprendere meglio se stessi e le relazioni interpersonali e come applicare la teoria psicologica di Adler nella vita quotidiana.
Capitolo 1: Diodi a semiconduttore e circuiti applicativi
1. Nozioni di base sui semiconduttori
Struttura del legame covalente: la struttura atomica di un singolo cristallo formato dalla purificazione di elementi come il silicio
Proprietà conduttive: proprietà droganti, proprietà termiche, proprietà fotosensibili
Semiconduttore intrinseco: un cristallo semiconduttore completamente puro e strutturalmente intatto (elettroni liberi e lacune vengono generati a causa di effetti termici/eccitazioni intrinseche)
Semiconduttore per riviste
Semiconduttore di tipo N
Incorporazione di elementi pentavalenti come P (impurezza donatrice)
Gli elettroni liberi sono portatori maggioritari e le lacune sono portatori minoritari
Le impurità donatrici forniscono elettroni, ioni positivi e caricati positivamente
Semiconduttore di tipo P
Incorporazione di elementi trivalenti come B (impurità accettore)
Gli elettroni liberi sono portatori minoritari, le lacune sono portatori maggioritari
La lacuna dell'impurità accettore cattura l'elettrone e si carica negativamente, uno ione negativo.
Giunzione PN
I semiconduttori di tipo P e i semiconduttori di tipo N sono realizzati su una piastra di silicio utilizzando processi diversi e all'interfaccia viene formato uno strato sottile con proprietà fisiche speciali. Regione di carica spaziale stabile, regione ad alta resistenza, strato di esaurimento
Formazione: differenza di concentrazione - movimento di diffusione dei multiportatori - gli ioni caricatore formano una regione di carica spaziale - la regione di carica spaziale forma un campo elettrico interno (il campo elettrico interno favorisce la deriva dei portatori minoritari e impedisce la diffusione dei multiportatori) - raggiunge l'equilibrio dinamico ( corrente di diffusione = corrente di deriva, la corrente totale è 0)
Conduttività unidirezionale
Tensione diretta (polarizzazione diretta) Up>Un: il campo elettrico esterno indebolisce il campo elettrico interno, promuove la diffusione dei portatori maggioritari e ostacola la deriva dei portanti minoritari. L'area di carica spaziale si restringe e la giunzione PN ha una bassa resistenza (il campo elettrico interno punta dagli ioni positivi agli ioni negativi)
Tensione inversa (bias inversa) Up<Un: Il campo elettrico esterno rafforza il campo elettrico interno, ostacolando la diffusione dei portatori maggioritari e favorendo la deriva dei portatori minoritari. La regione di carica spaziale diventa più ampia e la giunzione PN diventa altamente resistiva.
Equazione attuale (non importante): Ut=26mV a temperatura ambiente
Caratteristiche voltampere
Conduzione diretta: superamento tensione zona morta 0,5/0,1 V; tensione di conduzione 0,7/0,2 V
taglio inverso
Rottura inversa: tensione di rottura Ubr
effetto capacitivo
Capacità di barriera Cb: formata da cambiamenti nella regione di carica spaziale
Capacità di diffusione Cd: i portatori maggioritari vengono accumulati durante il processo di diffusione.
Capacità di giunzione: Cj=Cb Cd. Ignora le basse frequenze e considera le alte frequenze
2. Diodi a semiconduttore
struttura del semiconduttore
Curve caratteristiche e parametri dei diodi semiconduttori
Corrente raddrizzata massima Se: la corrente media diretta massima consentita attraverso il diodo conduttore durante il funzionamento a lungo termine. Se supera il limite, sarà facilmente danneggiato.
Tensione di rottura inversa Ubr
Massima tensione di lavoro inversa Urm=1/2Ubr
Corrente inversa Ir: corrente di dispersione, la corrente di dispersione satura è Is
Frequenza operativa massima fm: ci vuole tempo perché il diodo cambi stato
Capacità interelettrodica
Resistenza CC: alimentazione CC. Rd=Udq/Idq
Resistenza microvariabile: rd=Ut/Idq (Ut=26mV)
3. Circuito applicativo dei diodi a semiconduttore
Modello a diodi
Modello DC
Agisce sull'alimentazione CC e sui circuiti di segnale CA di grandi dimensioni
modello ideale
modello a caduta di tensione costante
modello polilinea
modello esponenziale
modello di comunicazione
Agisce sui circuiti AC di piccolo segnale
modello a piccolo segnale
Analisi del circuito applicativo dei diodi
Circuito raddrizzatore: converte la tensione bipolare in ingresso in un'uscita unipolare. Utilizza modelli ideali. Un diodo funge da interruttore e conduce l'elettricità in una direzione.
Circuito di limitazione: utilizzare il modello a caduta di tensione costante. Il diodo ha conduttività unidirezionale e la tensione rimane invariata dopo la conduzione. (Metodo di analisi: trovare un punto a terra; scollegare il diodo e analizzare la tensione su entrambe le estremità; quindi discutere se è acceso o spento e la tensione da trovare)
Circuito dell'interruttore: la conduzione e l'interruzione del diodo equivalgono all'accensione o allo spegnimento dell'interruttore, realizzando così alcune relazioni logiche (metodo di analisi: presupporre innanzitutto che sia acceso o spento; discutere la tensione ad entrambe le estremità; se l'ipotesi è vero; trovare la tensione da trovare)
4. Diodi speciali
Diodo Zener
La tensione allo stato di guasto del tubo regolatore di tensione è costante a Ubr=Uz. Durante la rottura inversa, quando la corrente cambia entro un ampio intervallo, viene causata solo una piccola variazione di tensione.
Circuito applicativo
La funzione del resistore: funzione di limitazione della corrente, che protegge il tubo del regolatore di tensione; quando la tensione di ingresso o la corrente di carico cambia, attraverso la variazione della caduta di tensione sul resistore, il segnale di errore viene eliminato per regolare la corrente di funzionamento del regolatore di tensione. tubo, stabilizzando così la tensione.
Metodo di analisi: supporre che venga raggiunto uno stato di tensione stabile; confrontare le tensioni su entrambe le estremità.
Altri diodi speciali
Fotodiodo
guidato