Cтраница 3
Максимально допустимый средний прямой ток ( предельный ток) - это максимально допустимое среднее за период значение прямого тока, длительно протекающего через диод. [31]
![]() |
Схема для измерения обратного и прямого тока закрытого оптрона.| Схема для измерения тока выключения тиристорных оп. [32] |
С помощью источника И2 ( при включенном ключе В) по миллиамперметру тА2 устанавливают максимальное для данного типа приборов значение прямого тока через тиристор. [33]
Большинство параметров полупроводниковых приборов изменяется в зависимости от режима работы и температуры, например, время обратного восстановления зависит от значения прямого тока, напряжения и сопротивления нагрузки, значительно изменяется в диапазоне температур обратный ток. [34]
Большинство параметров полупроводниковых приборов изменяется в зависимости от режима работы и температуры, например, время обратного восстановления выпрямительных диодов зависит от значения прямого тока, наряжения и сопротивления нагрузки, значительно изменяется в диапазоне температур. [35]
Вследствие большой площади р-п перехода допустимая мощность рассеяния выпрямительных диодов малой мощности с естественным охлаждением ( рис. 10.12, а) достигает 1 Вт при значениях прямого тока до 1 А. Такие диоды часто применяются в цепях автоматики и в приборостроении. У выпрямительных диодов большой мощности ( рис. 10.12, б) с радиаторами и искусственным охлаждением ( воздушным или водяным) допустимая мощность рассеяния достигает 10 кВт при значениях допустимых прямого тока до 1000 А и обратного напряжения до 1500 В. [36]
У плоскостных диодов большой мощности ( рис. 10.6, б) с радиаторами и искусственным охлаждением ( воздушным или водяным) допустимая мощность рассеяния достигает 10 кВт при значениях прямого тока до 1000 А и обратного напряжения до 1500 В. [37]
![]() |
Устройство германиевого им-пул Ьсного диода. [38] |
В качестве параметров выпрямительных диодов используются статические параметры, рассмотренные в § 11 - 4, а также электрические величины, определяющие их работу в выпрямительных схемах: средний прямой ток / пр ср - среднее за период значение прямого тока; / Обр. Ср - среднее за период значение обратного тока; средний выпрямленный ток / вп Ср - среднее за период значение выпрямленного тока ( с учетом обратного тока); среднее прямое напряжение Е / пр. [39]
Значения прямого тока и запирающего напряжения выбираются такими же, как и - при измерении времени восстановления. [40]
![]() |
Осциллограммы токов и напряжений ДЛЯ импульсных ДИОДОВ. [41] |
Эффект накопления проявляется тем сильнее, чем больший прямой ток протекает через диод перед переключением. Чем выше значение прямого тока, тем большая концентрация неосновных носителей создается в базе диода и тем больше время восстановления. При подаче на диод прямого напряжения ток устанавливается не сразу, так как с течением времени происходит накопление инжектированных неосновных носителей и снижение сопротивления базы. Однако этот процесс протекает быстро и не имеет практически столь большого значения, как переходные процессы при восстановлении обратного тока. [42]
Для определения значения прямого тока нужно выяснить, через какой р-п переход ( или переходы) он протекает и из каких составляющих складывается. Воспользуемся моделью дискретного транзистора [3], приведенной на рис. 3.16, на которой указаны токи эмиттерного и коллекторного переходов и внешние токи эмиттера, базы, коллектора. Здесь д, - нормальный, а / - инверсный коэффициенты передачи тока, резисторы г б и / учитывают сопротивления базы и коллектора. [43]
![]() |
Вольт-амперная характеристика диода в прямом направлении при двух значениях температуры. [44] |
При больших токах, когда падение напряжения на базе диода возрастает, зависимость прямого напряжения от температуры становится положительной. При некотором значении прямого тока, зависящем от параметров полупроводниковой структуры диода, происходит инверсия температурной зависимости прямого напряжения. Эта точка, называемая точкой инверсии, обозначена на рис. 1.22 буквой А. [45]