Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Диоды

Содержание

Четыре диода и диодный мост. На детали катод обозначается полоской или точкой.
ДиодыПолупроводниковый диод в стеклянном корпусе. Дио́д  — двухэлектродный электронный прибор, который обладает Четыре диода и диодный мост. На детали катод обозначается полоской или точкой. Селеновый выпрямительный мостСиловой диод Транзисторы- От англ. transfer — переносить и resistance — сопротивление или transconductance — активная межэлектродная проводимость и varistor — переменное сопротивлние Транзи́стор— прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам Биполярные транзисторыУсловные обозначения транзисторов на схемах (стрелка показывает направление тока через транзистор) 1) активный – максимальное значение коэффициента передачи и минимальное искажение сигнала.2) инверсный Схема подключения БТ Ток маломощной цепи эмиттера , имеющей малое сопротивление, управляет Полевые транзисторыВ полевом транзисторе для управления выходным током используется входное напряжение. Схематичные обозначения Схемы подключенияОдин источник Еси присоединяется между стоком и истоком, заставляя ток течь Тиристоры ФотодиодыФД-10-100 активная площадь-10х10 мм²ФД1604 (активная площадь ячейки 1,2х4мм2 — 16шт) Структурная схема фотодиода: 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты; 3 — выводы; Φ — поток Оптрон (оптопара) — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод) Принципиальная схема и условное обозначение оптронов Классификация оптронов- по степени интеграции (оптопары, оптоэлектронные интегральные схемы);по типу оптического канала Применение оптопарОптроны с открытым оптическим каналом, доступным для механического воздействия (перекрытия) используются Оптронный координатный счётчик в механической мыши. На принципе оптрона построены такие приспособления как:беспроводные пульты и оптические устройства вводабеспроводные Недостатки оптронов: большая потребляемая мощность, чувствительность к повышенным температурам и радиации, ухудшение Оптодиоды и оптопары
Слайды презентации

Слайд 2 Четыре диода и диодный мост. На детали катод

Четыре диода и диодный мост. На детали катод обозначается полоской или точкой.

обозначается полоской или точкой.


Слайд 3 Селеновый выпрямительный мост
Силовой диод

Селеновый выпрямительный мостСиловой диод

Слайд 4 Транзисторы
- От англ. transfer — переносить и resistance — сопротивление или

Транзисторы- От англ. transfer — переносить и resistance — сопротивление или transconductance — активная межэлектродная проводимость и varistor — переменное сопротивлние

transconductance — активная межэлектродная проводимость и varistor — переменное сопротивлние


Слайд 5 Транзи́стор— прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя

Транзи́стор— прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным

выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи.


Используется для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Небольшое изменение входных величин может приводить к существенно большему изменению выходного напряжения и тока. Это усилительное свойство транзисторов используется в аналоговой технике (аналоговые ТВ, радио, связь). В настоящее время в аналоговой технике доминируют биполярные транзисторы (БТ, BJT- bipolar junction transistor). Вся современная цифровая техника (компьютеры, цифровая связь) построена на полевых МОП (металл-оксид-полупроводник)-транзисторах , более экономичных. Иногда их называют МДП (металл-диэлектрик-полупроводник)- транзисторы. (MOSFET - metal-oxide-semiconductor field effect transistor).

Слайд 6 Биполярные транзисторы
Условные обозначения транзисторов на схемах (стрелка показывает

Биполярные транзисторыУсловные обозначения транзисторов на схемах (стрелка показывает направление тока через транзистор)

направление тока через транзистор)


Слайд 7 1) активный – максимальное значение коэффициента передачи и

1) активный – максимальное значение коэффициента передачи и минимальное искажение сигнала.2)

минимальное искажение сигнала.
2) инверсный – уменьшение коэффициента передачи тока

(не применяется).
3) насыщения – выходной ток не зависит от входного, а только от параметров нагрузки (для замыкания цепей передачи сигнала).
4) отсечки – выходной ток практически равен нулю (для размыкания цепей передачи сигнала).

Режимы работы БТ


Слайд 8 Схема подключения БТ
Ток маломощной цепи эмиттера ,

Схема подключения БТ Ток маломощной цепи эмиттера , имеющей малое сопротивление,

имеющей малое сопротивление, управляет током в более мощной цепи

коллектора, обладающей большим сопротивлением.

Усиление по мощности достигается за счет большей ЭДС в цепи коллектора.
Поступление носителей тока - дырок в область перехода коллектора очень уменьшает сопротивление этого переход, что и вызывает увеличение силы тока коллектора, пропорциональное числу дырок, достигших этого перехода.


Слайд 9 Полевые транзисторы
В полевом транзисторе для управления выходным током

Полевые транзисторыВ полевом транзисторе для управления выходным током используется входное напряжение.

используется входное напряжение.


Слайд 10 Схематичные обозначения

Схематичные обозначения

Слайд 11 Схемы подключения
Один источник Еси присоединяется между стоком и

Схемы подключенияОдин источник Еси присоединяется между стоком и истоком, заставляя ток

истоком, заставляя ток течь через канал. Другой источник Ези

присоединяется между затвором и истоком. Он управляет величиной тока, протекающего через канал.

Слайд 12 Тиристоры

Тиристоры

Слайд 13 Фотодиоды
ФД-10-100 активная площадь-10х10 мм²


ФД1604 (активная площадь ячейки 1,2х4мм2 —

ФотодиодыФД-10-100 активная площадь-10х10 мм²ФД1604 (активная площадь ячейки 1,2х4мм2 — 16шт)

16шт)


Слайд 14 Структурная схема фотодиода: 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты;

Структурная схема фотодиода: 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты; 3 — выводы; Φ —

3 — выводы; Φ — поток электромагнитного излучения; Е — источник постоянного

тока; RH — нагрузка.

Слайд 15 Оптрон (оптопара)
— электронный прибор, состоящий из излучателя

Оптрон (оптопара) — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно —

света (обычно — светодиод) и фотоприемника (биполярных и полевых

фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и как правило объединённых в общем корпусе.

Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал.


Слайд 16 Принципиальная схема и условное обозначение оптронов

Принципиальная схема и условное обозначение оптронов

Слайд 17 Классификация оптронов
- по степени интеграции (оптопары, оптоэлектронные интегральные

Классификация оптронов- по степени интеграции (оптопары, оптоэлектронные интегральные схемы);по типу оптического

схемы);
по типу оптического канала (открытый и закрытый);
по типу фотоприемника.


Слайд 18 Применение оптопар
Оптроны с открытым оптическим каналом, доступным для

Применение оптопарОптроны с открытым оптическим каналом, доступным для механического воздействия (перекрытия)

механического воздействия (перекрытия) используются как датчики во всевозможных детекторах

наличия (например, детектор бумаги в принтере), датчиках конца (или начала), счётчиках и дискретных спидометрах на их базе (например, координатные счётчики в механической мыши). Оптроны используются для гальванической развязки цепей — передачи сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты. Некоторые стандартные электрические интерфейсы, предписывают обязательную оптронную развязку.


Слайд 19 Оптронный координатный счётчик в механической мыши.

Оптронный координатный счётчик в механической мыши.

Слайд 20 На принципе оптрона построены такие приспособления как:
беспроводные пульты

На принципе оптрона построены такие приспособления как:беспроводные пульты и оптические устройства

и оптические устройства ввода
беспроводные (атмосферно-оптические) и волоконно-оптические устройства передачи

аналоговых и цифровых сигналов
в неразрушающем контроле как датчики аварийных ситуаций. Особые диоды начинают излучать свет при воздействии на них радиации, а фотоприёмник фиксирует возникшее свечение и сообщает о тревоге.


Слайд 21 Недостатки оптронов: большая потребляемая мощность, чувствительность к повышенным

Недостатки оптронов: большая потребляемая мощность, чувствительность к повышенным температурам и радиации,

температурам и радиации, ухудшение рабочих параметров со временем, высокий

уровень собственных шумов.


  • Имя файла: diody.pptx
  • Количество просмотров: 122
  • Количество скачиваний: 0
- Предыдущая Цилиндр