Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Hasonló dokumentumok
6.B 6.B. Zener-diódák

PN átmenet kivitele. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Félvezető diódák, LED-ek

F1301 Bevezetés az elektronikába Félvezető diódák

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

Diszkrét aktív alkatrészek

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Elektronika Előadás. Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet, félvezető diódák. Diódatípusok, jellemzők, alkalmazások.

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

Elektronika 11. évfolyam

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetők félvezetők szigetelő anyagok

i1. Az elektronikában alkalmazott mennyiségek SI mértékegységei és prefixei.

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

A BIPOLÁRIS TRANZISZTOR.

1. A dióda (írta: Horváth Márk) (kézirat gyanánt, folyamatos szerkesztés alatt) (2019. II. 21.)

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

Laptop: a fekete doboz

DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. (DISZKRÉT FÉLVEZETŐK, ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

1. A dióda (írta: Horváth Márk) (kézirat gyanánt) (2017. XI. 8.)

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Elektronika Alapismeretek

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Elektronika Előadás

IRODALOM. Elektronika

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS F É L V E Z E T Ő K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

Speciális passzív eszközök

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika Oszcillátorok

1. SI mértékegységrendszer

Anyagtudomány (Vázlat)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

hengeres biztosító betétek

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

7. FÉLVEZETK. 7. Félvezetk / 1

8. Mérések napelemmel

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Dióda. 2. Fejezet. A dióda működése, helyettesítő képei. Később a p-n átmenetet a félvezető szerkezeten belül alakították

MODULÁRAMKÖRÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

Elektromos töltés, áram, áramkör

A gyakorlat célja: Ismerkedés az áram- és feszültségmérő műszerekkel; feszültségosztó működése.

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

Felhasználói kézikönyv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. ábra a) Szilíciumkristály b) Szilíciumkristály kétdimenziós vázlata

1. ábra a) Szilíciumkristály b) Szilíciumkristály kétdimenziós vázlata

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Elektromos áram, egyenáram

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

4. EGYENÁRAM, FÉLVEZETŐ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 2. TFBE5302

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Koincidencia áramkörök

Elektromos áram, áramkör

Felhasználói kézikönyv

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Teljesítményelektronikai mérések. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése

A napelemek fizikai alapjai

4. FÉLVEZETŐK. 1. ábra. Fémek (a,b), szigetelők (c), és félvezetők (d) vegyérték- és vezetési sávjai

Félvezetős hűtés Peltier-cellával

6. Félvezető lézerek

- 1 - Tubics József K. P. K. P.

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

Átírás:

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába V. Félvezető diódák

Félvezető dióda Félvezetőknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik. (Si, Ge) A dióda olyan rendszerint két kivezetéses elektronikai alkatrész, amelyet többségében egyenirányításra, híradástechnikai célra, egyszerűbb kapuáramkörökben stb. alkalmaznak.

Elektronok és lyukak

A szilícium szerkezete, hőmozgás

3 és 5 vegyértékű adalékolás Elektron hiány létrehozása a félvezetőben 3 vegyértékű adalékolással (többségi töltéshordozó a lyuk) - P-típusú félvezető Elektron többlet létrehozása a félvezetőben 5 vegyértékű adalékolással (többségi töltéshordozó az elektron) - N-típusú félvezető P-típusú félvezető N-típusú félvezető

A pn átmenet töltésviszonyai (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) Anionok (negatív töltésű ionok) Kationok (pozitív töltésű ionok) A többségi töltéshordozók az átmenet környezetében átdiffundálnak a túloldalra töltéshordozóktól kiürített réteg v. tértöltés réteg jön létre az átmenetnél.

PN átmenet kivitele A PN átmenet olyan egykristályos félvezető tartomány, amelyben egymással érintkezik egy P és egy N típusú réteg. Egy PN átmenetből álló eszköz a dióda. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

Nyitó és záró irányú előfeszítés

Karakterisztikák Si esetén a nyitási küszöb: 0,5-0,7 V Ge esetén a nyitási küszöb: 0,2-0,3 V Elmondható tehát, hogy a dióda egyenirányításra alkalmazható.

A dióda munkapontja, tokozása Minden esetben szükség van áramkorlátozó közbeiktatására! Tokozását tekintve többségében üveg vagy műgyanta, plasztik vagy fém tokozásban fordul elő.

Különleges félvezetők

Zener-dióda Olyan különleges félvezető eszközök, amelyek üzemeltetése a letörési tartományon belül sem jár tönkremenetellel. Ezek az eszközök a PN-átmenet azon tulajdonságát használják ki, hogy közelítőleg állandó értékű a záró irányú feszültség a kivezetései közt, ha a letörési tartományban működtetjük. Ezek a diódák különlegesen adalékolt szilícium alapú félvezető eszközök, amelyek kis ohmos veszteséggel és nagyon jó hő elvezető képességgel rendelkeznek. Nyitóirányú működésük megegyezik a normál Si-diódákéval. Záró irányú működtetés során a PN-átmenet U ZK feszültség eléréséig (Zenerfeszültség) nagy ellenállást, míg ez után kis ellenállást mutat. A Zener-diódák adalékoltsága sokkal nagyobb mint más félvezető diódáké, ugyanis így lehet elérni a letörési feszültség értékének csökkentését, valamint a megfelelően kis értékű differenciális ellenállást.

Zener-dióda karakterisztikája

Zener-dióda működése Az U ZK jellemző Zener-feszültségként a gyártók azt a feszültséget adjak meg, amely esetén egy meghatározott visszáram I ZK folyik (általában 5 ma). A minimális I Zmin és a maximális I Zmax Zener-áram között elhelyezkedő szakaszt működési tartománynak nevezzük.

LED (fénykibocsátó dióda) LED Light Emitting Diode (fényt kibocsátó dióda) Ha a diódán nyitóirányú áram folyik keresztül, akkor a PN-átmeneten az N rétegből az elektronok a P rétegbe, a P rétegből a lyukak az N rétegbe diffundálnak. A diffúziós kisebbségi és többségi töltéshordozók között rekombinációs folyamatok indulnak meg, amelyek során a felszabaduló energia fotonok formájában kisugárzódik. A sugárzás az 1 μm széles P rétegben keletkezik. A rekombinációk csupán 1 %-a jár foton kibocsátással. A sugárzási rekombináció csak úgy jöhet létre, ha az elektronok átkerülnek a nagy energiájú vezető sávból a kisebb energiájú vegyértéksávba. A félvezető anyag sávszerkezete határozza meg a kibocsátott fény hullámhosszát.

LED-ek alapanyaga A LED-ek alapanyaga rendszerint valamilyen vegyület típusú félvezető, ugyanis ezekben a sugárzási rekombinációk száma sokkal nagyobb mint a szilícium alapú félvezetők esetében. Mivel különböző LED-ek alapanyaga más és más, ezért nyitófeszültségük is eltérő. Jellemzően 1,8V-2,4V. Záróirányú előfeszítés esetén könnyen károsodik! Előnyös tulajdonságai: a működéshez alacsony áram és feszültségszintet igényelnek nagy a kapcsolási sebességük nagy élettartamúak és kis helyigényűek

Egyéb speciális diódák Varicap-dióda (Kapacitás dióda) A zárófeszültséggel széles tartományban vezérelhető kapacitású diódák. (max. 300pF) Schottky-dióda (fém-félvezető dióda) Nyitóirányú feszültségük 0,3-0,4 V. A fém-félvezető átmenet kapacitása igen kicsi, ezért nagyfrekvencián jól használható. Általában gyors működésű digitális integrált áramkörök részegységeként alkalmazzák, mert kicsi a késleltetési ideje. Alagút-dióda (Esaki-dióda) Negatív ellenállású szakasza is van. LC oszcillátorokban a rezgőköri veszteségek kompenzálására alkalmazzák. Viszonylagosan ellenállók sugárzással szemben, ezért alkalmazhatók űrjárművekben.

Zener-diódák alkalmazása Zener-diódákat az elektronikában leggyakrabban egyenfeszültségek stabilizálására, valamint feszültséghatárolásra használják.

LED-ek alkalmazása Felhasználásuk elsősorban jelző és kijelző-elemkent jöhet számításba műszerek előlapján hétszegmenses vagy alfanumerikus kijelzőkben. Manapság már háztartásokban alkalmazható fényforrásként is egyre elterjedtebb.

7 szegmenses kijelző Meghajtására célszerű a közkedvelt 7446 és 7447 IC-ket használni.

LED-mátrix

Egyéb áramköri alkalmazások Védődiódaként Infra adó-vevő egység

Egyéb áramköri alkalmazások Referenciaként és szintkijelzésre Összehasonlító áramkör, mely a két bemenetét összehasonlítva billenti a kimenetét vagy pozitív, vagy negatív tápfeszültségre. Ezt a jelölést csak itt használjuk!!!!!

Egyéb áramköri alkalmazások Futófény

Egyéb áramköri alkalmazások Közlekedési jelzőlámpa