Kniha podáva názorný výklad principů činnosti a vlastností základních druhů nejpoužívanějších polovodičových součástek, tzn. diody, tranzistoru a tyristoru. Výklad nepředpokládá předběžné znalosti v oboru polovodičové techniky. Kniha je určená širokému okruhu zájemců o polovodičovou techniku.
134a, b. 134a, b. Teplotní stabilizace
25.
c) Protože třeba zmenšit proud kolektoru.
b) Protože tranzistor NPN vyžaduje záporné řídicí napětí. Tranzistorová ztráta takovém případě roste
velmi podstatně, protože kromě napětí zvětšil proud kolektoru. tomuto účelu výhodně používá křemíkových diod, polarizova
ných propustně. Jejich propustná charakteristika velmi strmá (kap. 134. Větší hodnotu požadovaného úbytku dosáhneme řaze
ním dvou nebo více diod série. Teplotní závislost napětí propustném
směru působí příznivě pokud jde teplotní stabilizaci klidové polohy
pracovního bodu, proto některých případech ani nemusí použít ter
mistorů.
155
.teplotní kompenzace širokém rozsahu teplot.
Může-li provozu docházet značnému kolísání napájecího napětí,
musíme použít vhodné teplotní stabilizace, jež musí zajistit, aby napětí
mezi bází emitorem mělo stálou hodnotu když napětí zdroje značně
mění.
a) Protože při vzrůstající teplotě zmenšuje kladný potenciál báze
proti emitoru.
Kontrolní otázka: Vysvětlete, proč zapojujeme termistor místa,
uvedená obr. III),
takže při značně měnícím propustném proudu úbytek diodě při
bližně konstantní. DvS možnosti stabilizace
ukazuje obr. Stabilizace pracovního bodu pomocí křemíkové
diody
Ke změně klidové polohy pracovního bodu může dojít vlivem změny
napájecího napětí protože mění stejnosměrné napětí, jež přivádíme
na řídicí přechod tranzistoru.
Obr