当前位置:文档之家› 【精品课件】直流稳压电源的制作

【精品课件】直流稳压电源的制作


共射输入特性曲线
输入特性曲线是 反映三极管输入回路 电压和电流关系的关 系,是表示输出电压 UCE为定值时,IB与UBE 对应关系的曲线。
共射输出特性曲线
1)放大区。发射结为正偏,集电结反偏的工作区域 为放大区。
2)饱和区。发射 结和集电结均处于 正偏的区域为饱和 区。
3)截止区。发射 结和集电结均为反 偏,且iB≤-ICBO(对 于大功率管,由于 ICBO很大,不能忽略 其影响)的区域为 截止区。
(b)
电压极性如图(a)所示,在变压器次级电压u2为正半周 (a→b)时,整流二极管D正向偏置而导通,电流经二极 管流向负载RL。而在次级电压u2为负半周时,二极管D反向 偏置而截止,电流基本上等于零。所以,在负载电阻RL两
端得到的电压极性是单向的,因为这种电路只有在交流电
压半个周期内才有电流流过负载,即负载上得到一个单向 的半波脉动电流,故称半波整流电路。
项目1 直流稳压电源 的制作
直流稳压电源的基本任务是将 电力网交流电压变换为电子设备所 需要的稳定的直流电源电压。
内容提要
1 半导体器件的识别与检测 2 整流滤波电路的应用 33 比较放大电路的分析 43 基准稳压电路的分析与检测 53 小功率直流稳压电源的制作与调试
任务一 半导体器件的识别与检测
任务一 半导体器件的识别与检测
知识1 半导体基本知识
1.本征半导体。纯净的单晶半导体称为本征半导体。 2. 杂质半导体。掺入杂质的半导体称为杂质半导体。 (1)N型半导体。多数载流子是电子。 (2)P型半导体。多数载流子是空穴。
3.PN结 (1)PN结的形成 (2)PN结的单向导电特性
在N型半导体中,虽然自由电子数远大于空穴数,但由于施主离 子的存在,使正、负电荷数相等,即自由电子数等于空穴数加正离 子数,所以整个半导体仍然显电中性的。
2AP9
PN正向 PN反向 好 电阻 电阻 坏
1N40 01
1N41 48
2.三极管及其组成的基本放大电路
发射结
集电结
(1)晶体管放大偏置及电流分配关系
放大的外部电压条件(放大偏置):发射 结正偏、集电结反偏。
NPN管电流分配示意图
当晶体管处于发射结正偏、集电结反偏
的放大状态下,由于发射结正偏,因而结两 侧多子的扩散占优势,这时发射区电子源源 不断地越过发射结注入到基区,形成电子注 入电流IEN。
工作的电流范围内,管压 降(正向压降)硅管约为 0.6~0.8V,锗管约为 0.1~0.3V 。
硅管的导通电压
或死区电压UD(ON)为 0.5~0.6V,锗管的 死区电压UD(ON)为 0.1~0.2V。
做一做:晶体二极管的识别与检测
负极 正极
表1-4晶体二极管的检测数据记录表
型号 封装 万用表挡位 形式 开关位置
做一做:晶体三极管的识别与检测
(a)塑封管 (b)金属壳封装管
(c)片状管
三极管集电极、发射极判别示意图
NPN管
表1-6 晶体三极管检测数据记录表
三极管型号 封装形式 万用表挡位开关位置 管型 管脚排列顺序(画图) 3AX31
3DG201
2SC1815
任务二 整流滤波电路的应用
任务目标: 1.掌握单相半波整流电路、单相全波整流电路、 桥式全波整流电路、电容滤波电路、电感滤波电 路的结构,能对原理进行简单的分析。
各种颜色的发光 二极管
常见晶体二极管实物外形及极性标志
二极管的分类
通常按用途分为:整流二极管、开关二极管、检波 二极管、变容二极管、稳压二极管、阻尼二极管、 发光二极管、光电二极管等。
按结构又分为面接触和点接触二极管。
按工作原理分为隧道二极管、变容二极管、雪崩二 极管等。
二极管的伏安特性
在小功率二极管正常
2.了解倍压整流原理和应用电路。 任务教学方式:
教学建议:采用仿真技术,对各类整流滤波电路 仿真过程进行投影,通过仿真结果,重点比较它 们之间的结构和特点,并进行总结
任务二 整流滤波电路的应用
知识1 整流电路之一——单相半波整流 电路
T
D
a
D导通
时产生
u1
u2
iL RLΒιβλιοθήκη uo uo=uLt
b
(a)
注入基区的电子,成为基区中的非平
衡少子,它在发射结处浓度最大,而在集电 结处浓度最小。在扩散过程中,非平衡电子 会与基区中的空穴相遇,使部分电子因复合 而失去。但由于基区很薄且空穴浓度又低, 所以被复合的电子数极少,而绝大部分电子 都能扩散到集电结边沿。基区中与电子复合 的空穴由基极电源提供,形成基区复合电流 IBN,它是基极电流IB的主要部分。
1)PN结加正向电压
2)PN结加反向电压
给P区加高电位,同时N区加低 电位,称PN结加正向电压或正向偏 置(简称正偏);给P区低电位、N 区高电位,称为PN结加反向电压或 反向偏置(简称反偏)。
PN结具有单向导电特性。
任务一 半导体器件的识别与检测
知识2 晶体二极管、三极管
1.晶体二极管。二极管的核心是PN结。
(2)晶体管伏安特性曲线
(a)共基接法
(b)共射接法
(c)共集接法
根据输入、输出回路公共端所接的电极不同, 实际有共射极、共集电极和共基极三种基本(组态) 放大器。
输出特性曲线是反映三极管输
出回路电压与电流关系的曲线,是 指基极电流IB为某一定值时,集电 极电流IC与集电极电压UCE之间的 关系。
由于集电结反偏,在结内形成了较强的
电场,因而,使扩散到集电结边沿的电子在 该电场作用下漂移到集电区,形成集电区的 收集电流ICN。
例1.1已知某晶体管处于放大状态,试判别 各管脚对应的电极、管类型及管材料。
解:放大状态时,根据管子b极处于 中间电极电位的特点,可确定b极; 再由与Ub相差零点几伏电位对应的 电极为e极;最后即为c极。根据三 个电极电位关系判断管类型,发射 结电压值判断管材料。本题中,该 管为PNP型管,①脚为b、②脚为e、 ③脚为c。
任务目标: 1.了解半导体的基础知识;讨论晶体二极管的特 性、参数和简单应用电路; 2.学习二极管、三极管使用常识和万用表检测方 法
任务教学方式:
教学建议:半导体基础知识的学习中,应结合多媒体课件演 示二极管、三极管内部结构、PN结形成机理和两者特性
评估检测 :教师与学生共同完成任务的检测与评估,并能对 出现的问题进行分析与处理
相关主题