русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Основные характеристики полупроводниковых диодов


Дата добавления: 2015-07-04; просмотров: 1451; Нарушение авторских прав


ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ

ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

 

Цель и задачи занятия

Цель: изучение устройства и принципа действия полупроводникового диода, исследование работы выпрямительных однофазных и трехфазных устройств с различными типами сглаживающих фильтров и без них.

 

Задачи: в результате выполнения лабораторной работы студенты должны:

- знать физические основы работы и параметры современных полупроводниковых диодов, а также области применения полупроводниковых выпрямителей;

- уметь выполнять простейшие расчеты электронных схем, а также применять контрольно-измерительную технику;

- иметь навыки подключения и работы с полупроводниковыми выпрямительными устройствами и работы на контрольно-измерительном оборудовании,.

 

Теоретическая часть

Основные характеристики полупроводниковых диодов

 

Полупроводниковый выпрямитель (выпрямитель) – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. Выпрямитель состоит из трансформатора, диодной группы и сглаживающего фильтра.

Трансформатор (Т) (рис. 13.1) выполняет несколько функций: изменяет напряжение сети Uвхдо значения U1, необходимого для выпрямления, и гальванически электрически (гальванически) отделяет нагрузку (Н) от сети; диодная группа (ДГ) преобразует переменный ток в пульсирующий однонаправленный; сглаживающий фильтр (СФ) уменьшает пульсации выпрямленного напряжения (тока) до значения, допустимого для работы нагрузки (Н). Трансформатор (Т) и сглаживающий фильтр (СФ) не являются обязательными элементами выпрямительного устройства.

Рис. 13.1

Основными параметрами, характеризующими качество работы выпрямителя, являются:

а) средние значения выпрямленных (выходных) напряжения Uср и тока Iср



где Т – период изменения выходного напряжения (тока);

б) частота пульсаций выходного напряжения (тока)

в) коэффициент пульсаций р (по первой гармонике), равный отношению амплитуды первой гармоники выходного напряжения к его среднему значению:

г) внешняя характеристика – зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от среднего значения выпрямленного тока:

.

Работа выпрямителя (диодной группы) основана на свойствах диодов – нелинейных двухполюсников, пропускающих ток преимущественно в одном (прямом) направлении, принцип работы которых основан на свойствах р-п перехода в полупроводниках.

Для работы в выпрямителях диоды выбирают по эксплуатационным параметрам, к которым относятся:

1) наибольший (прямой) рабочий ток Iср. max– предельно допустимое среднее значение выпрямленного тока, протекающего через диод при его работе в однополупериодной схеме на активную нагрузку;

2) наибольшее допустимое обратное напряжение (амплитуда) Uобр. max– обратное напряжение, которое запертый диод выдерживает в течение длительного времени;

3) прямое падение напряжения Uпр– среднее значение прямого напряжения на открытом диоде в однополупериодной схеме выпрямления при номинальном токе (с активной нагрузкой). Производная представляет собой прямое дифференциальное сопротивление диода Rвrдиф;

4) обратный ток Iобр – значение тока, протекающего через диод при приложении к нему допустимого обратного напряжения;

5) максимальная мощность – максимально допустимая мощность, которая может быть рассеяна диодом.

На рисунке 135.2 приведены реальные (рис. 135.2, а) характеристики диода, на которыхой видно влияние температуры на их вид. На том же рисунке приведено условно-графическоеие изображение диода., здесь знаком “+” обозначен анод диода и знаком “–” катод. На рисунке 153.2, б, в приведенаы идеализированная линеаризованная и идеализированная характеристика диода. На рисунке 15.2, в, приведена идеализированная линеаризованная характеристика при нулевом прямом и бесконечном обратном сопротивлении диода

 

а б в
Рис. 135.2


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Часть 3 Передача данных из ACCESS В MS WORD | Схемы выпрямления


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 2.489 сек.