Laboratorium Elektroniki cz I 6

Laboratorium Elektroniki cz I 6



148

nośników. W związku z tym wyrażenie na temperaturowy współczynnik zmian napję. cia na diodzie ulega pewnej modyfikacji w porównaniu ze złączem idealnym (7.18) du g U-WB + q V(b-l)

dT ~    q • T    (?18)

gdzie: r0 - rezystancja szeregowa diody w temperaturze T0 = 300 K,

b - parametr charakteryzujący zmiany rezystancji szeregowej diody o warto-ściach w granicach 1-2, zależnie rodzaju materiału półprzewodnikowego i od koncentracji domieszek.

W katalogach właściwości diod prostowniczych charakteryzuje się za pomocą rodziny charakterystyk prądowo-napięciowych, gdzie parametrem jest temperatura otoczenia (rys. 7.8). Jak widać, wraz ze wzrostem prądu If maleją zmiany wartości napięcia Uf- Oznacza to, że wartości temperaturowego współczynnika zmian napięcia na diodzie maleją wraz ze wzrostem natężenia prądu płynącego przez diodę. W tablicy 7.3 podano przykładowe wartości tego współczynnika w temperaturze 300 K dla różnych wartości prądu lp.

Rys. 7.8 Wpływ temperatury na charakterystyki prądowo-napięciowe diod prostowniczych: 1) -50 C. 2) 25°C, 3) 100°C, 4) 175°C

Wartości temperaturowego współczynnika zmian napięcia na diodzie

" dU dT

mV

TT

-2,2

-2,1

-1.8

-0.6

" If

mA

1

10

100

1000

7.2.6. Diody uniwersalne


W przypadku diod uniwersalnych istotne są ich właściwości dynamiczne, które zależą od takich parametrów, jak pojemności złączowe Cj i dyfuzyjne Cd oraz rezystancje dynamiczne rd. Wartości tych pojemności są nieliniowymi funkcjami napięcia na złączu i temperatury. Odpowiednie współczynniki temperaturowe wyznacza się przy założeniu typowych warunków pracy, tzn.: stałej wartości prądu płynącego przez diodę (If = const.) dla pojemności Cd i rezystancji rd oraz stałej wartości napięcia na diodzie (Uf = const.) dla pojemności Cj (oczywiście If » ls).

1

k*

li

1-

rd

3T T

1

3Cd b-2

Cd

3T T

1

dCj j

3T 2((pB-


(7.19)

(7.20)

(7.21)

W omawianych warunkach pracy wartości temperaturowych współczynników zmian pojemności zawierają się w granicach 0,1%/K-0,2%/K. Nieco większe są wartości temperaturowych współczynników zmian rezystancji dynamicznej, które wynoszą około 0,3%K-0,4%/K.

7-2.7. Stabilitrony

Wpływ temperatury na właściwości stabilitronów jest opisywany za pomocą temperaturowego współczynnika napięcia stabilizacji (Jz, wyznaczanego dla ustalonej wartości prądu l2 = const (zależność (7.22)). Znak tego współczynnika zależy od Mechanizmu przebicia złącza (patrz ćwiczenie 1), co zilustrowano na rys. 7.9 i w ta-blicy 7.4.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laboratorium Elektroniki cz I 6 148 nośników. W związku z tym wyrażenie na temperaturowy współczyn
Laboratorium Elektroniki cz I 6 228 Ponieważ napięcie to sumuje się z napięciem na rezystorze Rc t
Laboratorium Elektroniki cz I 6 228 Ponieważ napięcie to sumuje się z napięciem na rezystorze Rc t
Laboratorium Elektroniki cz I 6 28    ^ u n exp -1l<Pr j(1.1) będące wyrażenie
Laboratorium Elektroniki cz I 6 128 Parametry techniczne transoptora dzielą się na trzy grupy: par
Laboratorium Elektroniki cz I 6 28    ^ u n exp -1l<Pr j(1.1) będące wyrażenie
Laboratorium Elektroniki cz I 6 168 BYP660 51 fi, Rys. 8.7. Źródła impulsów prostokątnych w stanow
Laboratorium Elektroniki cz I 6 248 dwustrumieniowy (np. typu DT 5100), generator funkcyjny (prost

więcej podobnych podstron