Полупроводниковые диоды. Область применения

Слайд 2

Область применения Основным свойством диода является то, что он хорошо пропускает

Область применения

Основным свойством диода является то, что он хорошо пропускает ток

в одну сторону, но почти не пропускает ток в другую сторону. С помощью нескольких диодов можно преобразовать переменный ток в постоянный, на котором работают большинство компактных электронных устройств
Слайд 3

Устройство диода Диод представляет собой пластинку германия (c проводимостью p-типа) и индия (n – типа)

Устройство диода

Диод представляет собой пластинку германия (c проводимостью
p-типа) и индия

(n – типа)
Слайд 4

Принцип работы Это полупроводниковый прибор, в котором одна область обладает проводимостью

Принцип работы

Это полупроводниковый прибор, в котором одна область обладает проводимостью P-типа

(positive +), где искусственно создан недостаток электронов, а в другом N-типа (negative -) наоборот – избыток электронов.
Слайд 5

Принцип работы Таким образом, если к аноду (+) приложить положительное напряжение,

Принцип работы

Таким образом, если к аноду (+) приложить положительное напряжение, а

к катоду (-) ток будет легко проходить. Такое подключение называется положительным включением диода.

При обратном включении диода (т.е. если к аноду (-), а к катоду (+) ток проходить не будет.

Слайд 6

Плоскостные и точечные диоды Точечный диод Особенностью точечного диода является конструкция

Плоскостные и точечные диоды

Точечный диод
Особенностью точечного диода является конструкция его электродов,

один из которых является металлической иглой. В процессе производства эта игла, содержащая примесь (донор или акцептор), вплавляется в кристалл полупроводника, в результате чего получается p-n переход требуемой проводимости. Такой переход имеет малую площадь, а, следовательно, малую паразитную емкость. Благодаря этому рабочая частота точечных диодов достигает нескольких сотен мегагерц.
Слайд 7

Плоскостные и точечные диоды Плоскостной диод Нетрудно видеть, что у такого

Плоскостные и точечные диоды

Плоскостной диод
Нетрудно видеть, что у такого диода площадь

p-n перехода намного больше, чем у точечного. У мощных диодов эта площадь может достигать до 100 и более квадратных миллиметров, поэтому их прямой ток намного больше, чем у точечных. Именно плоскостные диоды используются в выпрямителях, работающих на низких частотах, как правило, не свыше нескольких десятков килогерц.