Диодные структуры. Петров Б.К - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

Схема для исследования процессов переключения диода из прямого
направления в обратное приведена на рис. 10. Прямой ток через диод задается
генератором i
пр
с помощью потенциометров плавно” и грубо”. Величина тока
контролируется миллиамперметром. Импульс обратного напряжения подается на
диод от генератора. Сигнал, пропорциональный току диода , снимается с
небольшого сопротивления R
изм
=100 Ом и измеряется с помощью осциллографа .
2.4.1. Подготовка измерительного оборудования к работе
1. Заземлить генератор и осциллограф.
2. Включить генератор и осциллограф в сеть.
3. Выход синхронизация” генератора соединить с гнездом вход
синхронизации” осциллографа .
4. Соединить сигнальный конец осциллографа с общим и ручкой ↑↓
установить линию нуля на среднюю метку калибровочной сетки .
5. Установить на осциллографе усиление Y 5 В /дел, длительность”
2 мкс/дел.
6. Соединить гнездо выход” генератора с входом Y осциллографа .
7. Установить на генераторе амплитуду отрицательного импульса 5 10 В ,
частоту следования импульсов 5 кГц , длительность импульсов 10 мкс, задержку
2 - 5 мкс.
8. Ручками уровень” и стабилизация” установить устойчивое изображение
импульса .
2.4.2. Измерение времени жизни неосновных носителей заряда в режиме
принудительного рассасывания заряда
1. Установить на макете переключатель в положение СХ 1.
2. Подключить генератор и осциллограф к макету, соблюдая полярность.
3. Включить макет в сеть,
Генератор
прямого
тока
Генератор
обратного
тока
мАмА
Осц
R
изм
100
Рис. 10. Схема для исследования процессов включения,
выключения и переключения диода из прямого направ-
ления в обратное.
Д
исп
                         мА                         мА


             Ге не р а то р                   Д   и сп        Ге не р а то р
             пр ямо го                                         о б р а тно го
             то ка                             Rи зм           то ка
                               О сц            100



         Ри с. 10. Схе ма для и ссле до ва ни я пр о це ссо в вклю че ни я,
         выклю че ни я и пе р е клю че ни я ди о да и з пр ямо го на пр а в-
         ле ни я в о б р а тно е .
         Схе ма для и ссле до ва ни я пр о це ссо в пе р е клю че ни я ди о да и з пр ямо го
на пр а вле ни я в о б р а тно е пр и ве де на на р и с. 10. П р ямо й то к че р е з ди о д за да е тся
ге не р а то р о м iп р с по мо щ ью по те нци о ме тр о в “ пла вно ” и “ гр уб о ”. В е ли чи на то ка
ко нтр о ли р уе тся ми лли а мпе р ме тр о м. И мпульс о б р а тно го на пр яж е ни я по да е тся на
ди о д о т ге не р а то р а . Си гна л, пр о по р ци о на льный то ку ди о да , сни ма е тся с
не б о льш о го со пр о ти вле ни я Rи зм=100 О м и и зме р яе тся с по мо щ ью о сци лло гр а фа .


       2.4.1. П од готовк а изм ерител ь ного оборуд ования к работе

1. За зе мли тьге не р а то р и о сци лло гр а ф.
2. В клю чи тьге не р а то р и о сци лло гр а ф в се ть.
3. В ыхо д “ си нхр о ни за ци я” ге не р а то р а        со е ди ни ть с гне здо м “ вхо д
си нхр о ни за ци и ” о сци лло гр а фа .
4. Со е ди ни ть си гна льный ко не ц о сци лло гр а фа с о б щ и м и р учко й “ ↑↓”
уста но ви тьли ни ю нуля на ср е дню ю ме тку ка ли б р о во чно й се тки .
5. У ста но ви ть на о сци лло гр а фе “ уси ле ни е Y” – 5 В /де л, “ дли те льно сть” –
2 мкс/де л.
6. Со е ди ни тьгне здо “ выхо д” ге не р а то р а с “ вхо до м Y” о сци лло гр а фа .
7. У ста но ви ть на ге не р а то р е а мпли туду о тр и ца те льно го и мпульса 5 – 10 В ,
ча сто ту сле до ва ни я и мпульсо в 5 кГц, дли те льно сть и мпульсо в 10 мкс, за де р ж ку
2 - 5 мкс.
8. Ручка ми “ ур о ве нь” и “ ста б и ли за ци я” уста но ви ть усто йчи во е и зо б р а ж е ни е
и мпульса .

    2.4.2. И зм ерениеврем ени ж изни неосновныхносител ей заряд а вреж им е
принуд ител ь ного рассасывания заряд а

1. У ста но ви тьна ма ке те пе р е клю ча те льв по ло ж е ни е “ СХ 1”.
2. П о дклю чи тьге не р а то р и о сци лло гр а ф к ма ке ту, со б лю да я по ляр но сть.
3. В клю чи тьма ке тв се ть,