Dioda, tranzistor a tyristor názorně

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

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.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Vladimír Suchánek

Strana 190 z 304

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
I), a tím vzniku difúzního napětí. 170). 8. Přeohod nosiče ochuzen, tzn. Obr. 169 případě, tyristorem neprochází žádný proud? a) Protože přechodu vzniká oblast prostorového náboje, tím difúzni napětí, jež brání dalšímu pohybu nábojů oblasti přechodu. Přechod při uvedené polaritě vnějšího napětí polari­ zován závěrně. b) Protože volné elektrony díry zmizí oblasti přechodu tím vznikne vrstva, jež brání smísení nábojů. Protože přechod polarizován závěrně, tyristorem neprochá? 191 . Přechod nosiče nábojů obohacen, jeho oblast vyka­ zuje značnou elektrickou vodivost, přechod polarizován propustně. Pohyb nosičů nábojů závěrně polarizovaném tyristoru Jestliže anodu tyristoru spojíme záporným katodu kladným pólem vnějšího zdroje, dojde posunu nosičů nábojů. Kontrolní otázka: Proč dokonale nepromísí volné elektrony díry oblastí obr.vzniku záporného prostorového náboje prostoru přechodů (kap. O přechodu platí to, jsme již řekli přechodu i. jeho oblast nevodivá. Nosiče nábojů v závěrně polarizovaném tyristoru Na třech přechodech J2, J3tyristoru proto dochází různému rozdělení nosičů nábojů (obr. 170. Kladné náboje (díry) se přitahují záporné elektrodě (anodě), záporné náboje (elektrony) ke kladné elektrodě (katodě)