Лабораторная работа 21 (Lr21)
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОД,
СТАБИЛИТРОН И ТИРИСТОР
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Снятие и анализ вольтамперных характеристик полупроводникового выпрямительного диода, стабилитрона и тиристора; определение их параметров по характеристикам.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ
Полупроводниковый диод содержит один р-п -переход и имеет два вывода: вывод А (анод) от р -области и К (катод) от п -области. Наиболее распространены и обширны две группы германиевых и кремниевых диодов – выпрямительные и импульсные, называемые в некоторых справочниках универсальными.
Выпрямительные диоды, в которых используется основное свойство р - п -перехода – его односторонняя электропроводность, применяют главным образом для выпрямления переменного тока в диапазоне частот от 50 Гц до 100 кГц. Импульсные диоды применяют в схемах электронных устройств, работающих в импульсных режимах.
![]() |
Функционирование диода в электрической схеме определяется его вольтамперной характеристикой (ВАХ). Прямую ветвь ВАХ Iпр (Uпр) снимают с помощью схемы (рис. 21.1) при верхнем положении переключателя Q. Прямой ток через диод VD задаётся источником постоянного напряжения E1.
Ступенчато изменяя ЭДС Е 1 источника Е1, измеряют (с помощью амперметра А1) прямой ток Iпр £ Iпр. max и (с помощью вольтметра V1) прямое напряжение Uпр диода для ряда значений ЭДС. Обратную ветвь ВАХ Iобр (Uобр) снимают с помощью той же схемы (рис. 21.1), установив переключатель Q в нижнее положение. Ступенчато изменяя выходное напряжение источника напряжения E2 от 0 до Uобр. max, измеряют обратный ток Iобр диода для ряда значений обратного напряжения Uобр.
![]() |
Анализ типовых ВАХ диодов (рис. 21.2) показывает, что прямое напряжение Uпр на германиевом диоде почти в два раза меньше, чем на кремниевом, при одинаковых значениях прямого тока Iпр, а обратный ток Iобр кремниевого диода значительно меньше обратного тока германиевого диода при одинаковых обратных напряжениях. К тому же, германиевый диод начинает проводить ток при ничтожно малом прямом напряжении Uпр, а кремниевый – только при Uпр = 0,4…0,5 В.
Исходя из этих свойств, германиевые диоды применяют как в схемах выпрямления переменного тока, так и для обработки сигналов малой амплитуды (до 0,3 В), а кремниевые, наиболее распространённые – как в схемах выпрямления, так и в схемах устройств, в которых обратный ток недопустим или должен быть ничтожно мал. Кроме того, кремниевые диоды сохраняют работоспособность до температуры окружающей среды 125…150 °С, тогда как германиевые могут работать только до 70 °С.
Основные параметры выпрямительного диода приводятся в его техническом паспорте и сравниваются (для принятия решения его использования в схеме электронного устройства) с параметрами, определёнными по снятым характеристикам:
- прямое постоянное напряжение Uпр при определённом для каждого диода прямом постоянном токе Iпр;
- обратный ток Iобр при определённом обратном постоянном напряжении Uобр;
- максимально допустимое обратное напряжение Uобр. max. Превышение Uобр. max переводит диод в режим пробоя. Различают электрический и тепловой пробои р-п -перехода. Электрический пробой может быть лавинным или туннельным и не сопровождается разрушением р-п -перехода. Тепловой пробой, как правило, приводит к разрушению р-п -перехода и выводу диода из строя;
- максимально допустимый прямой ток Iпр. max, обычно определяемый как средний за период прямой ток в схеме однополупериодного выпрямителя.
СТАБИЛИТРОН
![]() |
Стабилитрон - это сильно легированный кремниевый диод, на котором напряжение сохраняется с определённой точностью при изменении протекающего через него тока в заданном диапазоне. Стабилитроны в основном используют в параметрических стабилизаторах напряжения (рис. 21.3, а), в которых максимальное напряжение на нагрузке

Рабочим участком ВАХ стабилитрона VC является участок обратной её ветви, соответствующий области обратного электрического пробоя p-n -перехода (рис. 21.3, б) и ограниченный минимальным Iст.min и максимальным Iст.max значениями тока.
При работе в этой области обратное напряжение на стабилитроне незначительно изменяется при относительно больших изменениях тока стабилитрона
. Поэтому при изменении входного напряжения
изменяется в основном напряжение на балластном резисторе Rб, где входной ток
(см. рис. 21.3, а).
При прямом включении стабилитрон VC может рассматриваться как обычный диод, однако в связи с повышенной концентрацией примесей напряжение Uпр » 0,3…0,4 В мало изменяется при значительных изменениях прямого тока Iпр (см. рис. 21.3, б). Прибор, в котором используется прямая ветвь в схемах стабилизации напряжения, называют стабистором.
Основными параметрами стабилитрона являются:
· - напряжение на стабилитроне;
· - динамическое сопротивление на участке стабилизации;
· - минимальный и максимальный токи стабилизации (номинальный ток
от 5 мА до 5 А);
· = 0,3…0,4 %/град - температурный коэффициент напряжения на участке стабилизации, характеризующий относительное изменение напряжения стабилизации, вызванное изменением температуры на 1 °С при постоянном токе, протекающем через стабилитрон.
Примеры маркировки отечественных стабилитронов:
КС168А ; Д814В
.
ТИРИСТОР
Тиристор – это полупроводниковый прибор, обладающий двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. В открытом состоянии тиристор хорошо проводит электрический ток, а в закрытом - имеет большое сопротивление. Основное назначение тиристоров – бесконтактная коммутация электрических цепей.
![]() |
Тиристор имеет три вывода: анод А, катод К и управляющий электрод У (рис. 21.4, а). При отсутствии напряжения Uy на управляющем электроде и при приложении напряжения Ua к аноду оба эмиттерных перехода ЭП открыты, а коллекторный переход КП закрыт, и почти всё анодное напряжение Ua приложено к переходу КП. При увеличении напряжения Ua до значения напряжения отпирания Uот ток анода мал, а сопротивление прибора велико.
При напряжении анода Ua = Uот происходит лавинообразный пробой КП перехода, сопротивление тиристора уменьшается, и ток анода практически огранивается сопротивлением резистора Rн, т. е. Ia » Ua / Rн. Как видно из рис. 21.4, б, тиристор имеет два устойчивых состояния: участки оа и гд, наличие которых позволяет использовать прибор в качестве мощного переключающего элемента в различных схемах автоматики. Наличие же участка бв с отрицательным дифференциальным сопротивлением позволяет использовать прибор в различных схемах генераторов и модуляторов.
Чтобы выключить тиристор, нужно уменьшить анодное напряжение Ua до значения, при котором ток анода станет меньше тока удержания, т. е. Iа < Iуд. На практике уменьшают напряжение Ua до нуля или прикладывают к аноду напряжение отрицательной полярности.
Недостатком неуправляемого тиристора, называемого динистором, является большая зависимость напряжения включения Uот и тока удержания Iуд от температуры.
При подаче напряжения +Uy на управляющий электрод У, присоединенный к среднему p -слою кристалла тиристора (см. рис. 21,4, а), происходит смещение коллекторного перехода КП, появляется ток Iy, причем с его увеличением уменьшается напряжение отпирания Uот тиристора (см. рис. 21.4, б). При Iy ³ Iy 2 вольтамперная характеристика тиристора спрямляется.
После открытия тиристора ток Iy управляющего электрода перестаёт оказывать какое-либо влияние на работу тиристора. При подаче на анод синусоидального напряжения тиристор закрывается во время отрицательной полуволны напряжения. На рис. 21.5 показаны временные диаграммы напряжения ua и тока ia анода, а также импульсы управляющего тока iy.
Управляющая характеристика по току Ia (a) тиристора от угла отпирания a изображена на рис. 21.6.
Тиристоры изготавливают на различные коммутируемые токи Ia (вплоть до тысяч ампер) и напряжения Ua (тысячи вольт) при управляющих токах в десятки и сотни миллиампер.
Время переключения тока (порядка 50…100 мА) маломощных тиристоров составляет доли микросекунд, а время восстановления сопротивления тиристора при токе Iа = 10 А составляет 200…250 мкс. Коэффициент усиления по мощности тиристора
Основные параметры тиристоров:
· напряжение на открытом тиристоре Uот = 1…1,5 В;
· максимальный допустимый ток анода Ia.max;
· управляющие напряжение Uy и ток Iy;
· время включения и выключения tвкл и tвык;
· допустимое обратное напряжение тиристора Uобр.max.
Например, тиристор типа КУ201А имеет следующие параметры:
Ia.max = 2 A, tвкл = 10 мкс, Iy.max = 2…100 мА.
СНЯТИЕ ВАХ ДИОДА И СТАБИЛИТРОНА