ndüks*yonlu ocak *ç*n yüksek ver*ml* rezonans ev*r*c* tasarımı

advertisement
DIYOT UYGULAMALARI
Elektronik Devre Lab.
Arş. Gör. KEMAL KALAYCI
SAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
Şubat 2017
İÇİNDEKİLER
8.
Diyot’a genel bir bakış
Kırpma devreleri
Kenetleme devreleri
Yarım dalga doğrultucu
Tam dalga doğrultucu
Köprü tipi dğrultucu
Doğrultucular için süzgeçler (filtreler)
ZENER DIYOTLU REGÜLATÖRLER
9.
Diyot katalog bilgileri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
DIYOT SEMBOLÜ, BASIT DIYOT VE
EŞDEĞER DEVRE KAVRAMI
3
İDEAL DIYOT YAKLAŞIMI
4
GELIŞTIRILMIŞ YAKLAŞIK DIYOT MODELI
SILISYUM VE GERMANYUM DIYOTLARIN
EŞDEĞER DEVRELERI
6
DIYODUN V-I KARAKTERISTIĞI
P-N diyodunun P bölgesine anot ve N bölgesine katot ismi verilir.
İleri yönde kutuplanmış diyotta akım P’den N’ye doğru akar.
Diyodun ok sembolü ileri yönde kutuplanmış diyottan geçen akım
yönünü gösterir.
7
DIYODUN V-I KARAKTERISTIĞI


Diyodun akım geçirmeye başladığı gerilim eşik gerilimi
𝑉𝑇𝑂 olup, germanyum için 0.3 V ve silisyum için 0.6 V’tur.
Eşik gerilimi sıcaklıkla azalır. Is ters yönde doyma akımıdır
ve sıcaklıkla artar. Oda sıcaklığındaki doyma akımı
silikonda on nano amperler mertebesindedir. Germanyumda
ise enerji boşluğu daha küçük olduğundan silikona göre daha
fazla azınlık akım taşıyıcısı mevcuttur ve sızıntı akımı birkaç
mikro amper mertebesindedir.
𝑉𝐵𝐷 diyodun ters yönde devrilme gerilimidir. Diyoda ters
yönde uygulanabilecek gerilimin tepe değeri (PRV), 𝑉𝐵𝐷 ’den
küçüktür ve silisyum diyotta 1000 V , germanyumda ise 400
V civarındadır. PRV kısa süreli ters gerilimdir. Kataloglarda
ayrıca ters yönde uygulanabilecek DC gerilimin maksimum
değeri (𝑉𝑅𝐷𝐶 ) de verilir. Silisyum diyot 200 ℃ sıcaklığa kadar
kullanılabilirken, germanyum diyot 100 ℃’ye kadar
kullanılabilir. Silisyum diyodun germanyuma göre
dezavantajı eşik geriliminin daha yüksek olmasıdır.
Germanyum diyot silisyumdan daha hızlıdır.
8
İLERI KUTUPLAMA DURUMU
9
TERS KUTUPLAMA DURUMU
10
V-I KARAKTERISTIĞI SONUÇ YORUM
11
DIYOT SEMBOLÜ, BASIT DIYOT VE
EŞDEĞER DEVRE KAVRAMI
12
DİYODDAN GEÇEN BÜYÜK AKIMLARI
TAŞIMAK İÇİN PARALEL BAĞLAMA
13
DİYODA UYGULANAN BÜYÜK
GERİLİMLERİ BÖLMEK İÇİN SERİ
BAĞLAMA
Diyoda gelen gerilimin yüksek değerde olduğu çalışma
durumlarında, diyotları seri bağlayarak diyot başına düşen
gerilim değeri azaltılabilir.
14
KIRPMA DEVRELERI
15
KIRPMA DEVRELERI
17
KIRPMA DEVRELERI
KENETLEME DEVRELERI
19
KENETLEME DEVRELERI
Diyot iletimde
𝑣𝑜 = 0
Diyot kesimde
𝑣𝑜 = 𝑉 + 𝑉 = 2𝑉
20
KENETLEME DEVRELERI UYGULAMA
Aşağıda verilen kenetleyici devrede giriş gerilimi için çıkış gerilimini
çiziniz.
21
KENETLEME DEVRELERI UYGULAMA
Aşağıda verilen kenetleyici devrede giriş gerilimi için çıkış gerilimini
çiziniz.
22
DOĞRULTUCU DEVRELERI
Diyot tek yönde akım geçirme özelliğinden dolayı doğrultucu
devrelerinde yaygın olarak kullanılır.
Doğrultucu devreleri, AC gerilimi DC gerilime çevirmek için
kullanılır.
23
YARIM DALGA DOĞRULTUCU
24
TAM DALGA DOĞRULTUCU
25
BİR FAZLI ORTADAN BÖLMELENMİŞ KONTROLSÜZ TAM
DALGA DOĞRULTUCU (OMİK YÜKLÜ)
26
27
BASIT BIR TAM DALGA DOĞRULTUCU
28
KÖPRÜ TIPI DOĞRULTUCU
Fig. 3.39 The bridge rectifier: (a) circuit and (b) input and output waveforms.
KÖPRÜ TIPI DOĞRULTUCU
30
KÖPRÜ TIPI DOĞRULTUCU
31
DOĞRULTUCULAR IÇIN SÜZGEÇLER
(FILTRELER)
32
KAPASİTÖR ETKİSİ
C=670nF
C=330nF
33
ZENER DIYOTLU REGÜLATÖRLER
34
ZENER DIYOTLU REGÜLATÖRLER
35
36
ZENER DIYOT ILE TEK YÖNLÜ KIRPICI
Zener diyot, elektronik eleman ve entegre devrelerin girişlerini aşırı
gerilimlerden korumak için kullanılabilir.
Devrede giriş geriliminin pozitif bölgesinde zener geriliminin üstünü
kırpar. Negatif alternansta normal diyot gibi davranır ve iletime girer.
37
ZENER DIYOT ILE IKI YÖNLÜ KIRPICI
Pozitif alternansta Z1 diyodu normal, Z2 diyodu ise zener diyot gibi davranır.
Negatif alternansta ise Z2 normal diyot, Z1 zener diyot gibi davranır.
Zener diyotların gerilimleri uygun seçilerek giriş gerilimi istenilen seviyede
kırpılabilir.
38
ZENER DIYOTLU UYGULAMA 2
Şekilde verilen devrede giriş geriliminin hangi aralığında regülasyon
sağlanacağını hesaplayınız.
39
GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI
40
DIYOT KATALOG BILGILERI
Doğrultucu diyotunda kullanılan genel
kısaltmalar ve açıklamaları:
ileri yönde akım-gerilim,
ters yönde akım-gerilim
sıcaklık
41
TEŞEKKÜRLER
42
Download