3. Опишите, как проверить полевой транзистор с р-n -переходом с помощью омметра?
4. Опишите, как проверить МОН транзистор с помощью омметра?
5. Как проверить полевой транзистор с р-n -переходом или МОИ транзистор с помощью прибора для проверки транзисторов?
РЕЗЮМЕ
• Полевой транзистор с р-n -переходом использует для управления сигналом канал вместо р-n -переходов (в обычных транзисторах).
• Три вывода полевого транзистора с р-n -переходом подсоединены к затвору, истоку и стоку.
• Входной сигнал прикладывается между затвором и истоком для того, чтобы полевой транзистор с р-n -переходом мог управлять его величиной.
• Полевые транзисторы с р-n -переходом имеют очень высокое входное сопротивление.
• Схематические обозначения полевых транзисторов с р-n -переходом следующие:
• В МОП транзисторах (полевых транзисторах с изолированным затвором) затвор изолирован от канала тонким слоем окисла.
• МОП транзисторы обедненного типа обычно бывают с каналом n -типа и открыты в нормальном состоянии.
• МОП транзисторы обогащенного типа обычно бывают с каналом р -типа и закрыты в нормальном состоянии.
• Главное отличие между полевыми транзисторами с р-n -переходом и МОП транзисторами в том, что потенциал затвора в МОП транзисторах может быть как положительным, так и отрицательным по отношению к истоку.
• Схематическое обозначение для МОП транзистора обедненного типа следующее:
• У большинства полевых транзисторов с р-n -переходом и МОП транзисторов выводы истока, и стока можно поменять местами, так как эти устройства являются симметричными.
• Схематическое обозначение для МОП транзистора обогащенного типа следующее:
• С МОП транзисторами следует обращаться осторожно, для избежания повреждения тонкого слоя окисла, отделяющего металлический затвор от канала.
• Электростатические заряды с пальцев могут повредить МОП транзистор.
• До использования выводы МОП транзистора должны быть соединены вместе.
• При работе с МОП транзисторами необходимо использовать металлический браслет на запястье, соединенный проволокой с землей.
• При пайке МОП транзисторов используйте заземленный паяльник и убедитесь в том, что питание цепи выключено.
• Как полевые транзисторы с р-n -переходом, так и МОП транзисторы могут быть проверены с помощью прибора для проверки транзисторов или с помощью омметра.
Глава 23. САМОПРОВЕРКА
1. Объясните, что означает напряжение отсечки полевого транзистора.
2. Как определить напряжение отсечки полевого транзистора с р-n -переходом?
3. Объясните, что такое МОП транзистор обедненного типа.
4. В каком режиме работы МОП транзистор обогащенного типа, вероятно, будет закрыт?
5. Напишите список мер предосторожности, которые должны соблюдаться при работе с МОП транзисторами.
ЦЕЛИ
После изучения этой главы студент должен быть в состоянии:
• Перечислить типы тиристоров.
• Описать, как работают в цепи кремниевый управляемый вентиль (КУВ), двунаправленный триодный тиристор (ТРИАК) и двунаправленный диодный тиристор (ДИАК).
• Перечислить цепи, в которых применяются различные типы тиристоров.
• Перечислить корпуса, используемые для тиристоров различных типов.
• Проверить тиристоры с помощью омметра.
Тиристоры — это обширный класс полупроводниковых приборов, используемых для электронного переключения. Они являются полупроводниковыми устройствами с двумя устойчивыми состояниями, имеющие три или более переходов. Тиристоры охвачены внутренней положительной обратной связью , позволяющей получить увеличение амплитуды выходного сигнала путем подачи части выходного напряжения на вход.
Тиристоры широко используются для регулирования мощностью постоянного и переменного тока. Они используются для включения и выключения мощности, подаваемой в нагрузку, а также для регулирования величиной этой мощности, например для управления освещенностью или скоростью вращения двигателя.
24-1. КРЕМНИЕВЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЕНТИЛИ
Кремниевые управляемые вентилиявляются хорошо известным типом тиристоров и обычно называются КУВ. Они имеют три вывода (анод, катод и управляющий электрод) и используются, главным образом, как переключатели. КУВ по существу являются выпрямителями, так как они управляют током только в одном направлении. Преимущество КУВ перед мощными транзисторами в том, что они могут управлять большими токами во внешней цепи с помощью небольшого управляющего сигнала. КУВ пропускает ток после прекращения действия управляющего сигнала. Если величина тока падает до нуля, КУВ закрывается, и необходимо подать новый управляющий сигнал для возвращения его в открытое состояние. Мощному транзистору требуется для управления током такой же величины управляющий сигнал в десять раз больший, чем необходим КУВ.
Читать дальше