Učebnice seznamuje nejdříve se základy kreslení elektrotechnických schémat a dále probírá fyzikální základy elektrotechniky, vlastnosti a charakteristiky elektrických přístrojů a strojů a vysvětluje výrobu a rozvod elektrické energie včetně jejího využití v oblasti elektrické trakce, tepelné techniky a osvětlování. Je určena žákům 2. a 3. ročníků elektrotechnických učebních a studijních oborů středních odborných učilišť.
potenciálové přehradě mezi vrstvou její
průběh také obr. 62a vynesme grafu
na obr. Potenciálová přehrada není měřitelná přímými
metodami. Naopak přiložením napětí zpětném
sm ěru vlastně bude potenciálová přehrada zvětšovat. Tok majoritních nosičů přes rozhraní při rekombinaci je
totiž vyrovnán tokem minoritních nosičů, které potenciálová přehrada
vytlačuje opačném směru rozhraní. Přiložením napětí působíme
proti potenciálové přehradě zmenšujeme ji. Potenciálová přehrada přechodu PN
Při výkladu usměrňovacího účinku přechodu podle obr. Anodový proud proud prochá
zející přes anodový vývod katodový vývod, anodové napětí napětí
mezi anodovým vývodem katodovým vývodem, i
Zapojm diodu měřicího obvodu podle obr. jsme
existenci potenciálové přehrady neuvažovali. Mezi vrstvami vznikne pásmo bez volných majoritních
nosičů.
Voltampěrová charakteristika diody j
Je funkce, obvykle znázorněná graficky, která^ vyjadřuje závislost
anodového proudu anodovém napětí.
anoda katoda
\A
O bri 61. Jestliže přechod poten
ciálovou přehradou přiložíme napětí přímém směru, musíme nejprve
překonat pásmo rozhraní přechodu, něhož byly při vzniku potenciá
lové přehrady vytlačeny majoritní nosiče. Teprve jejím překonání
začne přechodem procházet proud. Energie potenciálové přehrady
je při tom spotřebována přesun minoritních nosičů. Mluvíme tzv.vrstvy oddalovat elektrony rozhráni podobně vrstvy vytlačo
val rozhraní díry. 62c závislost proudu (propustný proud JF) napětí (propustné
95
. 61