1 / 10

VYUŽITÍ POLOVODIČŮ V PRAXI

VYUŽITÍ POLOVODIČŮ V PRAXI. TERMISTOR - je polovodičová součástka (kus polovodiče), která se používá jako teplotně citlivá součástka(jeho odpor je závislý na okolní teplotě). Využití termistoru: Měření teploty.

blake-may
Download Presentation

VYUŽITÍ POLOVODIČŮ V PRAXI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VYUŽITÍ POLOVODIČŮV PRAXI TERMISTOR- je polovodičová součástka (kus polovodiče), která se používá jako teplotně citlivá součástka(jeho odpor je závislý na okolní teplotě).

  2. Využití termistoru: • Měření teploty. • Měření teploty na dálku a na špatně přístupných místech. Jednou termistor někam zabudujeme a pak můžeme na vzdáleném stanovišti měřit, nebo můžeme pomocí miniaturních termistorů (tzv. perličkový termistor) měřit teplotu v lidském těle, uvnitř motorů apod. FOTOREZISTOR- je jako termistor vytvořen rovněž na polovodičovém základě, ale mění svůj odpor pod vlivem světelného záření. • Využití fotorezistoru: • Měření osvětlení-(např. ve fotografických přístrojích) • Ovládání přístrojů - otvírání dveří, zapínání zařízení... • Zabezpečovací zařízení- proti krádeži, bezpečnostní pojistka pro vypínání přístrojů, ...

  3. POLOVODIČOVÁ DIODA- je elektrotechnická součástka,jejímž úkolem v elektrickém obvodu je propouštět el.proud jedním směrem. Stavba polovodičové diody Polovodičová dioda se skládá ze dvou příměsových polovodičů - jeden polovodič je typu N (katoda) a druhý polovodič je typu P (anoda). Na rozhraní polovodičů vznikne přechod P-N (hradlová vrstva), který v ideálním případě propouští proud pouze jedním směrem. Elektrotechnická značka Propustný směr Diodou protéká el.proud, el.odpor diody může být velmi nízký.

  4. Závěrný směr Elektrický proud neprochází. TRANZISTOR- je polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN (přechod P-N je oblast na rozhraní příměsového polovodiče typu P a polovodiče typu N. Přechod P-N se chová jako hradlo, tzn. propouští el.proud pouze jedním směrem). Jedná se v podstatě o spojení dvou polovodičových diod v jedné součástce, většinu vlastností tranzistoru však dvojicí diod nahradit nelze.

  5. Každý tranzistor má (nejméně) tři elektrody, které se označují jako kolektor, báze a emitor (u unipolárních tranzistorů udáváno jako drain,source a gate). Schematické značky tranzistoru: B=BÁZE C=KOLEKTOR E=EMITOR Tranzistor je polovodičová součástka se dvěma přechody PN. Existují dva typy:

  6. Základní typy tranzistoru jsou: Bipolární - je ovládán připojením elektrického proudu na bázi. Velikostí tohoto proudu se ovládá proud v obvodu procházejícího mezi emitorem a kolektorem. Unipolární (FET)- využívají k řízení proudu mezi D a S (drain, source) elektrostatického pole, vytvořeného v obvodu řídící elektrody G (gate).

  7. TYRISTOR- je polovodičová součástka sloužící ke spínání el.proudu (nejčastěji výkonových obvodů), fungující jako řízený elektronický ventil. Je sestaven ze čtyř vrstev polovodiče v uspořádání PNPN, takže v součástce jsou třiP-N přechody. Na krajní vrstvy jsou připojeny silové, na jednu z prostředních řídicí elektroda. Pokud na silové elektrody přivedeme proud, tyristor nevodí, dokud nepřivedeme malé napětí i na řídicí elektrodu. Potom tyristor lavinovitě sepne a setrvává ve vodivém stavu, dokud jím teče proud. Je to velice účinný nástroj pro řízení velmi výkonných elektrických strojů. Nejčastěji se používá v moderních elektrických lokomotivách pro pulzní regulaci výkonu trakčních motorů pro stejnosměrný proud. G=ŘÍDÍCÍ ELEKTRODA Struktura tyristoru

  8. Schematická značka tyristoru: Tyristor se používá pro bezeztrátovou regulaci výkonu. Jeho použití je zejména vhodné v obvodech střídavého napětí, neboť každý průchod napětí nulou automaticky vypne tyristor a ten čeká na další zapnutí. INTEGROVANÉ OBVODY- (IO) je moderní elektronická součástka. Jedná se o spojení (integraci) mnoha jednoduchých elektrických součástek, které společně tvoří el.obvod vykonávající nějakou složitější funkci. Integrované obvody dělíme na monolitické a hybridní.

  9. Monolitické IO dnes jasně převažují. Jejich jednotlivé součástky jsou vytvořeny a vzájemně spojeny na jediné polovodičové, nejčastěji křemíkové, destičce. Hybridní IO se skládají z několika součástek (zpravidla některé z nich bývají monolitické IO), které jsou přilepeny a pospojovány na malé destičce (zpravidla keramické).

  10. VYPRACOVALA: PETRA DVOŘÁKOVÁ,9.B

More Related