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.
čem spočívá rozdíl mezi lavinovou diodou diodou, určenou pro
běžné technické použití?
a) Lavinová dioda smí pracovat tehdy, bylo-li dosaženo prů
razného napětí.KONTROLNÍ TEST B
1. Jestliže určitá dioda při ztrátovém výkonu W
oteplí °C, její tepelný odpor Pth 85/1 °C/W.
1 Tepelný odpor th
V článku jste dozvěděli stejnosměrném ztrátovém výkonu
v propustném závěrném směru. th-
Tento pojem definován následujícím způsobem: tepelný odpor mezi
dvěma místy dán rozdílem jejich teplot, děleným ztrátovým výkonem,
který vyvolal zmíněný teplotní rozdíl.
2.
c) Ano, zvětšuje rostoucí teplotou. nějaký rozdíl mezi průběhem závěrné charakteristiky germanio
vých křemíkových diod?
a) Ne, není.
c) Lavinová dioda může pracovat při vyšších teplotách.
b) Ano, germaniové diody vykazují vyšší závěrná napětí.
3. Ztráty způsobují oteplení diody,
takže při jejím provozu musíme dbát dostatečné chlazení. definice vyplývá fyzikální rozměr
tepelného odporu °C/W. Tepelná nestabilita
Vzhledem tomu, závěrný proud diody zvětšuje rychleji než
teplota přechodu, vzrůstají ztráty závěrném směru rychleji než teplota
přechodu. Závisí závěrný proud diody teplotě?
a) Ano, značně zmenšuje vzrůstající teplotou.
Kontrolní otázka: kolik vzroste teplota diody tepelným odpo
rem °C/W, jestliže ztrátový výkon hodnotu W?
14.
K posouzení chladicího účinku užíváme tzv.
59
.
c) Ano, germaniové diody vykazují větší závěrné proudy.
b) Lavinovou diodu můžeme zatížit vyšším závěrným napětím. Diody malých
výkonů chladí dostatečně působením okolního vzduchu, výkonové diody
však musíme umísťovat zvláštní chladiče, chlazené buď ventilátory,
nebo dokonce vodou.
Na druhé straně závisí ztrátový výkon, který můžeme diody odvést
do okolí, oteplení diody.
b) Ne, nezávisí