BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ PHẦN ĐIỆN TỬ HỌC

94 268 0
BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ  PHẦN ĐIỆN TỬ HỌC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

   1   !" Tổng số : 05 tiết (lý thuyết: 04 tiết; bài tập, thảo luận: 01 tiết) #$%&'( - Hiểu được cấu tạo của lớp chuyển tiếp p-n và các ứng dụng của nó. - Phân tích được đặc điểm cấu tạo, hoạt động và ứng dụng của các linh kiện bán dẫn: điốt, tranzito, linh kiện bán dẫn quang điện. - Hiểu khái quát về mạch tích hợp tuyến tính và ứng dụng của nó trong kỹ thuật điện tử. - Hợp tác tích cực trong hoạt động học tập chung của lớp, chủ động tự nghiên cứu để nhận biết và biết cách sử dụng các linh kiện điện tử. $)*( +,-,.+/0 Tính chất điện của phần tử trong mạch điện được thể hiện qua mối quan hệ tương hỗ giữa điện áp u trên hai đầu của nó và dòng điện i chạy qua nó. Quan hệ i = f (u) gọi là quan hệ vol/ampe(V/A). Căn cứ vào quan hệ này ta phân làm hai loại: - Phần tử tuyến tính : quan hệ V/A là quan hệ bậc nhất. + Ví dụ : điện trở, tụ điện, cuộn cảm. + Tính chất: tuân theo nguyên lý chồng chất (nghĩa là tác động tổng cộng bằng tổng các tác động riêng lẻ) và không làm phát sinh tần số lạ khi làm việc với điện áp xoay chiều. - Phần tử phi tuyến: quan hệ V/A là quan hệ bậc hai trở lên. + Ví dụ : điốt, transistor, thiristor. + Tính chất: không tuân theo nguyên lý chồng chất và làm phát sinh những tần số lạ khi làm việc với điện áp xoay chiều. 1. Điện trở   + Điện trở là một đại lượng vật lý, đặc trưng cho sự cản trở dòng điện trong một vật dẫn + Điện trở là một trong những tính chất cơ bản của vật dẫn, xác định bởi công thức: l R =ρ s Trong đó: R - điện trở (Ω); ρ - điện trở xuất (Ωm); l - độ dài dây dẫn(m); s - tiết diện dây dẫn(m 2 ). + Trong mạch thuần trở quan hệ điện trở với điện áp và dòng điện theo định luật Ohm. R = U I Trong đó I, U tương ứng là dòng điện qua điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở. + Mức tiêu hao năng lượng của điện trở được đánh giá bằng công suất toả nhiệt trên nó: P = I 2 R (W).  + Nhằm điều chỉnh thiên áp. 2 + Hạn chế dòng điện: I = U/R ⇒ R tăng thì I giảm. + Điều chỉnh độ khuếch đại + Làm phụ tải cho mạch. + Tạo nhiệt, ổn định nhiệt…    + Nối tiếp: R = R 1 + R 2 + R 3 + + R n . + Song song: 1 2 n 1 1 1 1 R R R R = + + +  !"#$% * Đối với điện trở cố định, về cấu tạo thường có 5 loại sau: + Điện trở than ép: bột than trộn với chất liên kết nung nóng hoá thể rắn. Vỏ bằng giấy phủ gốm hoặc sơn. Công suất cỡ 1/4 W. + Điện trở than có độ ổn định cao: loại phổ biến nhất, có công suất cỡ 1/4W đến vài W. + Điện trở màng kim loại: lắng kết màng kim loại Niken – Crôm trên thân gốm xẻ rãnh xoắn, ngoài phủ sơn.Công suất cỡ 1/20 W đến vài W. + Điện trở oxit kim loại: kết lắng màng oxit thiếc trên thanh SiO 2 , chống nhiệt và chống ẩm tốt. Công suất cỡ 1/2W. + Điện trở dây quấn: dùng dây kim loại quấn, dùng khi yêu cầu giá trị điện trở rất thấp hay yêu cầu dòng điện cao, công suất cỡ 1W đến 100W. * Biến trở thường có cấu tạo chung: thường có cấu tạo như các loại trên song có dạng một cung tròn nối với một cần con chạy quay được nhờ một trục giữa. Con chạy tiếp xúc động với vành điện trở nhờ đó mà giá trị điện trở thay đổi theo vị trí của con chạy khi ta quay trục con chạy. &'( Điện trởcó nhiều tham số kỹ thuật khác nhau: giá trị danh định, dung sai, công suất, đặc tính điện trở – nhiệt độ, tần số giới hạn song chúng ta cần quan tâm đến 2 thông số cơ bản sau: * Giá trị danh định: giá trị của điện trở do nhà sản suất quy định, ghi trên thân điện trở. Đơn vị là Ω và đơn vị dẫn xuất: KΩ, MΩ, GΩ. 1Ω = 10 -3 KΩ = 10 -6 MΩ = 10 -9 GΩ. - Trên thực tế chỉ có các loại sau: R = a. 10 n với : n = -1; 0; 2; 3 a = 10; 12; 15; 18; 22; 24; 27; 33; 39; 47; 51; 56; 62; 68; 75; 82. 3 điện trở thường biến trở (chiết áp) điện trở biến đổi - Có hai cách ghi giá trị điện trở: + ghi bằng các chữ số Arập trực tiếp trên thân điện trở gồm: trị số, đơn vị, dung sai. Ví dụ 8K2D = 8 kilo ôm 200 ôm, dung sai ± 0.5%. + ghi bằng vạch màu: thông thường có 4 vạch màu: Ví dụ: nâu, đen, cam, nhũ vàng. Nâu: A = 1 Đen: B = 0 R = 10.10 3 , dung sai ± 5% Cam : C = 10 3 Nhũ vàng: D = ± 5% Bảng màu: Màu Số A,B Hệ số nhân C Dung sai Đen 0 10 0 Nâu 1 10 1 F = ± 1% Đỏ 2 10 2 G = ± 2% Cam 3 10 3 Vàng 4 10 4 Xanh lục 5 10 5 D = ± 0.5% Xanh lam 6 10 6 C = ± 0.25% Tím 7 10 7 B = ± 0.1% Xám 8 10 8 Trắng 9 10 9 Nhũ vàng 10 -1 I = ± 5% Nhũ bạc 10 -2 K = ± 10% Không màu M = ± 20% * Dung sai: Sai số phát sinh trong quá trình sản suất. Có các cấp dung sai sau: B = ± 0.1%; C = ± 0.25%; D = ± 0.5%; F = ± 1%; G = ± 2%; I = ± 5%; K = ± 10%; M = ± 20%. Cấp B; C; D : thường dùng trong các thiết bị đo. F; G : thường dùng trong các thiết bị quân sự, hàng không và chuyên dụng. I; K; M : thường dùng trong dân dụng và học tập. 2. Tụ điện   4 Số thứ nhất A Số thứ hai B Cấp số nhân C Dung sai D R = A B . C ; dung sai D. - Tụ điện là loại linh kiện có giá trị dòng điện qua nó tỷ lệ với tốc độ biến thiên điện áp trên nó theo thời gian. = du C. I dt - Cấu tạo chung: chia làm hai loại chính: loại phân cực và loại không phân cực. + loại không phân cực: gồm hai hay nhiều vật dẫn điện được ngăn cách với nhau bởi chất cách điện. Chất cách điện thường dùng: Không khí, giấy tẩm hoá chất, màng hữu cơ, mica, gốm. + loại phân cực: gồm hai điện cực tách rời nhau nhờ một màng mỏng chất điện phân, khi có điện áp tác dụng lên 2 bản cực sẽ xuất hiện một lớp ôxit kim loại không dẫn điện. - Tính chất cơ bản của tụ điện là nạp và phóng điện; cho dòng điện xoay chiều đi qua và ngăn dòng một chiều. - Đặc trưng của tụ là: điện dung: C, đơn vị: Fara (F) và các đơn vị dẫn suất: µF, nF, pF; 1F = 10 6 µF = 10 9 nF = 10 12 pF. - Điện trở kháng: C = 1 X 2πfC (Ω). : - lọc nguồn. - tham gia vào mạch cộng hưởng LC chọn lọc tần số, mạch cộng hưởng. - ngăn dòng một chiều.   a) Tụ thường. b) Tụ xoay c) Tụ hoá.  + Nối tiếp : 1 2 n 1 1 1 1 C C C C = + + + + Song song : C = C 1 + C 2 + + C n  !"#$% * Tụ có điện dung cố định: + Tụ gốm: chất điện môi làm bằng gốm, có kích thước nhỏ gọn, chế tạo rẻ tiền, giá trị khoảng từ 1pF đến 1µF,điện áp làm việc cao, điện trở dò lớn. + Tụ mi ca tráng bạc: chế tạo đắt tiền, chất lượng cao, dung sai nhỏ, thường sử dụng ở dải tần số cao. + Tụ polistiren: gồm các lá kim loại xen giữa là lớp màng mỏng polistiren bọc thành lớp cách điện. + Tụ giấy: chất điện môi là giấy ép, giá trị khoảng từ 1nF đến 1µF. + Tụ hoá: chất điện môi là dung dịch axit boric, bản cực làm bằng lá nhôm mỏng, điện dung khá lớn và có phân cực. + Tụ điện phân: gồm lá nhôm cùng bột dung dịch điện phân cuộn lại thành dạng hình ống đặt trong vỏ nhôm, giá trị điện dung tương đối lớn từ 0,1 µF đến vài nghìn µF, điện áp làm việc thấp và có phân cực. * Tụ có điện dung thay đổi: 5 a) b) c) + + _ _ + Tụ điều hưởng dùng điện chất điện môi là không khí, chân không. Có cấu tạo dạng xoay (nghĩa là có hai bộ cánh kim loại làm bản cực, một cố định và một xoay được nhờ một trục quay để điều chỉnh phần diện tích trùng nhau giữa các cánh kim loại), bản cực hình bán nguyệt. + Tụ tinh chỉnh: Thường dùng mica làm chất điện môi. &'(. * Giá trị điện dung danh định: giá trị ghi trên thân tụ do nhà xản suất quy định. Thường có hai cách ghi: + Ghi bằng chữ số Arập kèm đơn vị. ví dụ: 2µF. + Ghi bằng chữ số và không có đơn vị: ngầm hiểu đơn vị là pF; còn về chữ số thì 2 chữ đầu là chỉ số, số thứ 3 là hệ số nhân. Ví dụ: 104 ⇒ C = 10.10 4 pF. * Điện áp danh định: điện áp đặt vào hai cực của tụ trong thời gian lâu dài mà không làm hỏng tụ, thường được ghi trên thân tụ. * Dung sai: thường có các cấp: ± 0.5% → 1%; ± 1% → ±2%; ± 2% → ± 5%; ± 5% → ± 10%; ± 20% và lớn hơn. 3. Cuộn cảm   + Cuộn cảm là loại linh kiện có giá trị điện áp tỷ lệ với tốc độ biến đổi dòng điện qua nó theo thời gian. dI U = L dt + Cuộn cảm là loại linh kiện điện tử thiết kế riêng cho từng mụch đích sử dụng. + Cuộn cảm được cuốn bằng dây dẫn điện trên ống hình trụ với lõi không khí. Những cuộn cảm có trị số cao lõi thường làm bằng vật liệu sắt từ,lõi ferit,vật liệu từ tính. + Trở kháng : XL = 2πf.L = ω.L + Tính chất cơ bản của cuộn cảm là cho dòng điện một chiều đi qua và cản trở dòng xoay chiều, tần số càng cao thì cản trở càng lớn. + Đặc trưng: điện cảm: L, đơn vị là H. Khi mắc song song hay nối tiếp cuộn cảm thì cách tính điện cảm tổng cộng giống như tính điện trở tổng cộng. + Khi mắc song song 2 cuộn dây qua một lõi sắt từ hay lõi ferit ta có kết cấu biến áp ngăn dòng 1 chiều và biến đổi điện áp xoay chiều từ cuộn này sang cuộn kia.  Tham gia vào mạch cộng hưởng, mạch lọc tần số, mạch thu – phát sóng, mạch khuyếch đại có chọn lọc tần số.  L2 : cuộn cảm lõi không khí; L3 : cuộn cảm lõi sắt từ; L4 : cuộn cảm lõi sắt từ có cực tính. L5 : cuộn cảm lõi ferit có cực tính; L6 : cuộn cảm lõi sắt từ có điện cảm thay đổi. 6 )&'(*+ + Điện cảm danh định: Thiết kế cho từng loại. + Tần số làm việc: giải tần số làm việc riêng của từng loại  giải thông tần + Điện trở dây quấn: Càng nhỏ càng tốt. + Điện áp danh định: Điện áp mà khi mắc cuộn cảm vào mạch không bị phá hỏng. + Nhiệt độ làm việc cực đại: nhiệt độ tối đa cho phép mà cuộn cảm không bị phá hỏng. (( 12 ,3204536, !" 1.1.1 Khái niệm vùng năng lượng - Cấu trúc vùng năng lượng của một nguyên tử cô lập có dạng các mức năng lượng rời rạc. Khi các nguyên tử liên kết, do tương tác các mức năng lượng đó suy biến thành các dải gồm nhiều mức sát nhau gọi là các vùng năng lượng. - Tuỳ theo tình trạng các mức năng lượng trong một vùng có bị điện tử chiếm chỗ hay không, người ta phân biệt 3 loại vùng năng lượng khác nhau: + Vùng hoá trị: Tất cả các mức năng lượng đều đã bị chiếm chỗ, không còn trạng thái năng lượng tự do. + Vùng dẫn: Các mức năng lượng đều còn trống hoặc bị chiếm chỗ một phần. + Vùng cấm: Không tồn tại mức năng lượng nào để điện tử chiếm chỗ. Tuỳ theo vị trí giữa các vùng trên ta chia chất rắn làm 3 loại: Chất cách điện (E g >2eV) Chất bán dẫn điện (E g ≤ 2eV) Chất dẫn điện 1.1.2. Chất bán dẫn dẫn thuần Bán dẫn thuần điển hình là Silic(Si) và Gemanium(Ge), cấu trúc vùng năng lượng có độ rộng vùng cấm vào khoảng 1eV (Si = 1,12eV;Ge = 0,66eV), thuộc nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn. L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 7 E g Vùng cấm E g Vùng dẫn Vùng hoá trị Ở nhiệt độ thấp, gần 0 K, trong mạng tinh thể của hai chất này, mỗi nguyên tử có 4 điện tử vành ngoài liên kết với 4 điện tử của nguyên tử lân cận tạo thành 4 liên kết đồng hóa trị bền vững, do đó bán dẫn tinh khiết không có hạt mang điện tự do. Ở nhiệt độ T > 0 K, có sự phát sinh đồng thời điện tử tự do và lỗ trống do điện tử hấp thu năng lượng nhiệt, bứt khỏi liên kết và để lại một lỗ trống. Do đó,số điện tử tự do và lỗ trống bằng nhau. Nhiệt độ càng cao, thì số điện tử tự do và lỗ trống càng lớn, ta nói độ dẫn điện của bán dẫn tăng khi nhiệt độ tăng. Khi không có điện trường ngoài đặt vào tinh thể bán dẫn thì không xuất hiện dòng điện. Khi có điện trường đặt vào, xuất hiện dòng điện, dòng điện trong bán dẫn thuần là dòng chuyển dời có hướng của các điện tử tự do và lỗ trống (hình 6.1). Bán dẫn mà dẫn xuất được thực hiện bằng cả hai loại hạt mang điện: điện tử tự do và lỗ trống, có số lượng bằng nhau được gọi là chất bán dẫn thuần. 1.1.3. Chất bán dẫn tạp chất Để nâng cao tính dẫn điện trong vật liệu bán dẫn ta thực hiện pha thêm tạp chất vào chất bán dẫn nguyên chất gọi là bán dẫn tạp chất. Có hai loại bán dẫn tạp chất điển hình là loại n và loại p. Bán dẫn loại n là bán dẫn được pha thêm tạp chất là nguyên tố hóa trị V. Như vậy khi ghép đôi điện tử vành ngoài để tạo liên kết đồng hóa trị, điện tử vành ngoài của nguyên tố hóa trị V sẽ bị dư, liên kết yếu với hạt nhân nguyên tử tạp chất và dễ dàng trở thành hạt dẫn tự do. Với cơ chế phát sinh như bán dẫn thuần thì số điện tử tự do nhiều hơn số lỗ trống, ta gọi điện tử tự do là hạt mang điện cơ bản (hay đa số), lỗ trống là hạt mang điện không cơ bản (thiểu số)(hình 6.2). Bán dẫn loại p là bán dẫn được pha thêm tạp chất là nguyên tố hoá trị III. Như vậy khi ghép đôi điện tử vành ngoài để tạo liên kết đồng hóa trị, sẽ có liên kết bị thiếu điện tử và tạo thành lỗ trống. Với cơ chế phát sinh như bán dẫn thuần thì số lỗ trống nhiều hơn số điện tử tự do. Lỗ trống là hạt mang điện cơ bản, điện tử tự do là hạt mang điện không cơ bản (hình 6.3). Bằng cách chọn loại tạp chất và lượng tạp chất pha vào bán dẫn, người ta có thể tạo 8 ,-./#01$! 234 ,-.5#01$!2 36%$7 ra bán dẫn thuộc loại mong muốn và có tính dẫn điện mong muốn. Đây chính là một tính chất rất đặc biệt của bán dẫn, khiến cho nó có rất nhiều ứng dụng. (7(8, !" 1.2.1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc Điốt là linh kiện bán dẫn được tạo thành từ một tiếp giáp p-n, có hai điện cực Anốt và Katốt, điện cực Anốt được nối với miền p, điện cực Katốt được nối với miền n. Toàn bộ cấu trúc trên được bọc trong một lớp vỏ bằng kim loại hoặc bằng nhựa. Kí hiệu của điốt được cho ở hình 6.4. Nguyên lí hoạt động của điốt thường (điốt chỉnh lưu) tương đương với hoạt động của một tiếp giáp p-n. Lớp tiếp giáp p-n được hình thành khi cho 2 mẫu bán dẫn khác loại, p và n, tiếp xúc công nghệ với nhau. Do có sự chênh lệch lớn về nồng độ tại vùng tiếp xúc xảy ra hiện tượng khuyếch tán các hạt đa số qua nơi tiếp giáp làm xuất hiện một dòng điện khuyếch tán I kt hướng từ p sang n.Đồng thời sự khuếch tán của các hạt thiểu số tạo nên dòng I tr rất nhỏ ngược chiều với I kt . Nhờ khuyếch tán mà lỗ trống ở miền p giảm tạo thành vùng iôn âm, đồng thời điện tử tự do ở miền n cũng giảm tạo thành vùng iôn dương. Tại vùng lân cận hai bên mặt tiếp xúc xuất hiện một lớp điện tích khối do iôn tạp chất tạo ra trong đó nghèo hạt dẫn và có điện trở lớn. Do đó xuất hiện 1 điện trường nội bộ hướng từ vùng n sang vùng p gọi là điện trường tiếp xúc E tx (hình 6.5). Điện trường E tx ngăn cản sự khuếch tán các hạt mang điện đa số và thúc đẩy sự khuếch tán các hạt thiểu số. Cường độ của điện trường tăng dần. Quá trình này tiếp diễn sẽ dẫn đến trạng thái cân bằng động I kt = I tr và không có dòng điện qua tiếp xúc p – n. Khi đặt điện áp một chiều vào tiếp giáp p– n sao cho cực dương nối vào miền p, cực âm nối vào miền n. Điện áp này tạo ra một điện trường ngoài E ng có chiều hướng từ p sang n. Khi đó có điện trường ngoài E ng có ,-.8#01$!2 36%$ 9 ,-.92 Mặt tiếp xúc ,-.:);777<&=>0=?% p n E tx I kt I tr U tx 0 chiều ngược với điện trường tiếp xúc E tx nên điện trường tổng ở vùng tiếp xúc giảm (hình 6.6). Khi đó bề rộng vùng nghèo giảm làm cho sự khuếch tán diễn ra dễ dàng. Các hạt mang điện đa số dễ dàng khuếch tán từ khối này xang khối kia. Do mật độ hạt mang điện đa số lớn nên dòng khuếch tán I kt lớn, dòng điện này gọi là dòng điện thuận I th . Ta nói tiếp giáp p – n thông. Trong đó: l 0 : Bề rộng vùng nghèo khi chưa có điện trường ngoài, l’ 0 : Bề rộng vùng nghèo khi phân cực thuận. Do số lượng hạt dẫn tối thiểu ít, nên dòng điện trôi dạt rất nhỏ I tr ≈ 0. Điện trở tiếp giáp p - n trong trường hợp này gọi là điện trở thuận, có giá trị nhỏ R th ≈ 0. Khi đặt cực dương vào miền n, cực âm vào miền p. Khi đó E ng cùng chiều với E tx nên điện trường tổng ở vùng tiếp xúc tăng, do đó bề rộng vùng nghèo tăng. Nó ngăn cản các hạt dẫn đa số khuếch tán từ khối này sang khối kia, do vậy dòng khuếch tán I kt = 0 (hình 6.7). Như vậy dòng điện qua lớp tiếp giáp p-n mắc theo chiều thuận (từ p sang n) có cường độ lớn, dòng điện qua lớp tiếp giáp p-n mắc theo chiều ngược có cường độ rất nhỏ. Lớp tiếp giáp p-n dẫn điện tốt theo một chiều, từ p sang n, ta nói lớp tiếp giáp p-n có tính chất chỉnh lưu. 1.2.2. Đặc tuyến, tham số và ứng dụng của điốt @ A; Đường đặc tuyến V-A(vol/ampe) của điốt là đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện qua điốt và hiệu điện thế đặt vào hai cực của điốt, được chia làm 3 vùng (hình 1.8): + Vùng 1: Ứng với trường hợp phân cực thuận: Khi tăng U AK , lúc đầu dòng tăng từ từ, sau khi U AK > U 0 (thường U 0 = (0,6÷0,7)V nếu điốt được chế tạo từ vật liệu Silic, U 0 = (0,2÷0.3) V nếu điốt được chế tạo từ vật liệu Gecmani) thì dòng điện tăng theo điện áp với qui luật của hàm số mũ. Phương trình vùng (1): AK bh bh T U qV I I (exp 1) I (exp 1) U KT = − = − l 0 ’ U ng U tx +U ng (+) I ng E tx p n l 0 + + + + - - - - (-) E ng U tx U ,-.BCDE=F%;777G + + + + - - - - np I th E tx ,-..CDE(%;777G 10 (+) l’ 0 U ng U U tx - U ng l 0 U tx E ng (-) [...]... dẫn điện đa số (lỗ trống) từ vùng phát qua J E đến vùng gốc tạo thành 13 dòng điện cực phát IE Do nồng độ các lỗ trống ở vùng phát lớn nên dòng điện cực phát I E có giá trị lớn Khi đến vùng gốc, một phần nhỏ lỗ trống sẽ tái hợp với các điện tử đến từ cực âm của nguồn UEB tạo thành dòng điện cực gốc I B Do vùng gốc có bề dày mỏng và nồng độ các hạt dẫn điện tử rất ít nên dòng điện cực gốc I B rất nhỏ Phần. .. tin) và là quá trình xử lý thông tin dạng tương tự Phần tử cơ bản tạo nên tầng khuếch đại là phần tử điều khiển và điện trở tải R, trong đó phần tử điều khiển có nội trở trong thay đổi phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển đưa tới đầu vào, do đó điều khiển được quy luật biến đổi của dòng điện, điện áp mạch ra theo quy luật biến đổi biến đổi của dòng điện, điện áp vào nhưng với biên độ lớn hơn nhiều lần Sơ... dụng rộng rãi trong điều khiển tự động, điều khiển từ xa, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy và các bộ ghép quang học C) TÀI LIỆU HỌC TẬP [1] Nguyễn Thế Khôi, Hồ Tuấn Hùng (2007), Giáo trình điện tử học, NXB ĐHSP [2] Đỗ Xuân Thụ (1998), Kĩ thuật điện tử, NXBGD, Hà Nội D) CÂU HỎI, BÀI TẬP, NỘI DUNG ÔN TẬP CHƯƠNG VÀ THẢO LUẬN 1 Tại sao khi sử dụng linh kiện bán dẫn, người ta rất quan tâm đến yếu tố... điện áp: UDS > 0, UGS < 0 Giữa cực D và cực S có một điện trường mạnh do nguồn điện cực máng U DS cung cấp, nguồn này có tác dụng đẩy các hạt điện tích đa số (điện tử) từ cực nguồn S tới cực máng D, hình thành nên dòng điện cực máng ID Điện áp điều khiển UGS < 0 luôn làm cho tiếp giáp p-n bị phân cực ngược, do đó bề rộng vùng nghèo tăng dần khi UGS < 0 tăng dần Khi đó tiết diện dẫn điện giảm dần, điện. .. tạo trên điện trở RC một lượng điện áp biến thiên, chính điện áp biến thiên này được đưa tới đầu ra Do đó đường tải động phải đi qua điểm làm việc tĩnh Đường tải động biểu diễn mối quan hệ giữa điện áp cực góp với thành phần xoay chiều của dòng điện cực góp  u c = U CE0 + i C (R C //R t )  i C = IC0 + i C~  Vì điện trở phụ tải của thành phần xoay chiều nhỏ hơn điện trở phụ tải đối với thành phần một... đó dòng điện và điện áp là các biến số độc lập, ta coi hai đại lượng là hàm một biến, còn đại lượng thứ 3 là hằng sẽ xác định được 4 họ đặc tuyến tĩnh tổng quát: - Đặc tuyến tĩnh vào: Là quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong mạch vòng đầu vào khi giữ điện áp ra cố định Là hàm: U1 = f(I1)/ U2 = const - Đặc tuyến tĩnh ra: Là quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong mạch vòng đầu ra khi giữ dòng điện vào... loại pnp ta có: U E > UB > UC (7-1) + Đối với mạch mắc EC thì: UBE = UB – UE < 0 IB < 0 UCE = UC – UE < 0 IC < 0 + Đối với mạch mắc BC thì: UEB = UE – UB > 0 IE > 0 UCB = UC – UB < 0 IC < 0 + Đối với mạch mắc CC thì: UBC = UB – UC > 0 IB < 0 UCE = UC – UE < 0 IE < 0 Với tranzito npn thì ngược lại: UE < UB < UC (7-2) Hướng dòng điện và điện áp thực tế trong transistor npn ngược với transistor loại pnp 7.2.2... mạch điện tử 6 Cho mạch điện như hình vẽ 7.32, biết: UCC = + 12 V; RC = 2,7KΩ; RE = 470Ω; β = 150; UBE = 0,6V; R1 = 22KΩ; R2 = 4,7KΩ Xác định chế độ dòng điện và điện áp một chiều trên các cực của Tranzito + UCC R1 Rc IC Ucc IB R2 UB IE RC RB UCE UCE RE U E Hình 7.32 2 Cho mạch điện như hình vẽ 7.33 Biết: UCC = + 12 V; Hình 7.33 RC = 2KΩ; RB = 420KΩ; β = 150; UBE = 0,7V a Xác định chế độ dòng điện và điện. .. 2.1.2 Các tham số cơ bản của tầng khuếch đại - Hệ số khuếch đại K: Đại lượng điện đầu ra K = Đại lượng điện tương ứng ở đầu vào Nói chung vì tầng khuếch đại có chứa các phần tử điện kháng nên K là một số & phức: K = |K| Exp(jφk) .Phần modun |K| thể hiện quan hệ về cường độ ( biên độ) giữa các 25 đại lượng đầu ra và đầu vào, phần góc pha φk thể hiện độ dịch pha giữa chúng và nhìn chung độ lớn của |K|... mạch điện tử với nhiều mức độ khác nhau: khuếch đại tín hiệu, phát và biến đổi tín hiệu, chỉnh lưu, mạch so sánh tín hiệu 1.6 Linh kiện bán dẫn quang điện 1.6.1 Quang điện trở - Đặc điểm cấu tạo: là linh kiện bán dẫn điện không có lớp chuyển tiếp p-n, thường làm từ vật liệu hỗn hợp AIIIBIV, như CdSe, ZnS, CdS Quang điện trở làm việc thụ động, khi bị chiếu sáng xuất hiện thêm hạt dẫn tự do làm độ dẫn điện . linh kiện điện tử. $)*( +,-,.+/0 Tính chất điện của phần tử trong mạch điện được thể hiện qua mối quan hệ tương hỗ giữa điện áp u trên hai đầu của nó và dòng điện i chạy. thời điện tử tự do và lỗ trống do điện tử hấp thu năng lượng nhiệt, bứt khỏi liên kết và để lại một lỗ trống. Do đó,số điện tử tự do và lỗ trống bằng nhau. Nhiệt độ càng cao, thì số điện tử tự. này, mỗi nguyên tử có 4 điện tử vành ngoài liên kết với 4 điện tử của nguyên tử lân cận tạo thành 4 liên kết đồng hóa trị bền vững, do đó bán dẫn tinh khiết không có hạt mang điện tự do. Ở nhiệt

Ngày đăng: 21/04/2015, 19:11

Mục lục

    Ví dụ: Chia số 1101 cho số 1010, ta có:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan