电子技术基础教案

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1、课题1.1半导体的基本知识授课日期授课班级10电器1目的及要求1、掌握什么是半导体?2、掌握二极管工作特性以及伏安特性内线。3、掌握二极管的简易测量方法。教学重点1、要求要掌握二极管的的工作特性以及伏安特性曲线。2、掌握二极管的测量方法。教学难点是二极管的伏安特性曲线。课型新课教学方法教具二极管、万用表等器件与仪表。教学内容及教学过程(含时间分配)教学过程:1.1.1导体、半导体和绝缘体●导体:自然界中很容易导电的物质称为导体,金属一般都是导体,如铁、铜、铝等。●绝缘体:有的物质几乎不导电,称为绝缘体,如橡皮、陶瓷、塑料和石英。●半导体:另有一类物质的导电特性

2、处于导体和绝缘体之间,称为半导体,如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等§1.2半导体二极管1.2.1结构,符号二极管的几种常见结构:二、二极管单向导电性1、PN结加不同极性电压,表现不同特性。正向电压(正向偏压、正偏)——指P区接高电位,N区接低电位。反向电压(反向偏压、反偏)——指P区接低电位,N区接高电位。2、二极管的主要特性(1)加正向电压导通,内部电阻较小。(2)加反向电压截止,内部电阻较大。单向导电性是二极管的最重量的特性。1.3二极管的伏安特性曲线1.3.3主要参数1.最大整流电流IOM二极管长期使用时,允许流过二极管的最大正向平均电流。2.反向

3、击穿电压UBR二极管反向击穿时的电压值。击穿时反向电流剧增,二极管的单向导电性被破坏,甚至过热而烧坏。手册上给出的最高反向工作电压UWRM一般是UBR的一半。3.反向电流IR指二极管加反向峰值工作电压时的反向电流。反向电流大,说明管子的单向导电性差,因此反向电流越小越好。反向电流受温度的影响,温度越高反向电流越大。硅管的反向电流较小,锗管的反向电流要比硅管大几十到几百倍。以上均是二极管的直流参数,二极管的应用是主要利用它的单向导电性,主要应用于整流、限幅、保护等等。下面介绍两个交流参数。4.微变电阻rDrD是二极管特性曲线上工作点Q附近电压的变化与电流的变化之

4、比:显然,rD是对Q附近的微小变化区域内的电阻。二极管:死区电压=0.5V,正向压降»0.7V(硅二极管)理想二极管:死区电压=0,正向压降=0二极管的应用举例1:二极管半波整流§1.3整流电路一、单相半波整流电路电路组成:变压器T,二极管D1组成。工作原理分析前提:理想变压器,理想二极管U2为正半周:A→D1→RL→BU2为负半周:D1截止此时在输出端得到如下波形:输出电压平均值UO=0.45U2输出电流平均值IO=0.45U2/RL二极管承受的最高反相电压流过每只二极管的平均电流:ID=IO1.3.4稳压二极管一、符号稳压二极管是一种用特殊工艺制造的硅半导

5、体二极管,代表符号如图1.3-1(a)所示。型号通常有2CW××、2DW××等。二、稳压二极管特性工作在反向击穿状态下,具有稳定电压的性能。三、稳压二极管的参数(1)稳定电压UZ(2)电压温度系数aU(%/℃)稳压值受温度变化影响的的系数。(3)动态电阻(4)稳定电流IZ、最大、最小稳定电流Izmax、Izmin。(5)最大允许功耗课题2.1晶体三极管及基本放大电路授课日期授课班级10电器1目的及要求1、了解三极管的结构,掌握三极管的电流分配关系及放大原理。2、掌握三极管的输入和输出特性,理解其含义,了解主要参数定义。教学重点1、要求要掌握二极管的的工作特性以

6、及伏安特性曲线。2、掌握二极管的测量方法。教学难点是二极管的伏安特性曲线。课型新课教学方法教具二极管、万用表等器件与仪表。教学内容及教学过程(含时间分配)§2.1半导体三极管1.基本结构符号工作原理2.特性曲线(1)放大区:发射结正偏,集电结反偏。即:IC=βIB,且IC=βIB(2)饱和区:发射结正偏,集电结正偏。即:UCEIC,UCE»0.3V(3)截止区:UBE<死区电压,IB=0,IC=ICEO»03.主要参数1)电流放大倍数和2)集-基极反向截止电流ICBO3)集-射极反向截止电流ICEO4)集电极最大电流ICM集电极电流IC上升会

7、导致三极管的β值的下降,当β值下降到正常值的三分之二时的集电极电流即为ICM5)集-射极反向击穿电压当集---射极之间的电压UCE超过一定的数值时,三极管就会被击穿。手册上给出的数值是25°C、基极开路时的击穿电压U(BR)CEO。6)集电极最大允许功耗PCM§2.2三极管基本放大电路三极管放大电路有三种形式(共射放大器、共基放大器、共集放大器)以共射放大器为例讲解工作原理基本共射放大电路实现放大的条件1.三极管必须偏置在放大区。发射结正偏,集电结反偏。2.正确设置静态工作点Q,使整个波形处于放大区。3.输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。4.输出回路将

8、变化的ic转化成变化的uce,经电容滤

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