Sähkötekniikka ja elektroniikka



Samankaltaiset tiedostot
Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

PUOLIJOHTEET tyhjennysalue

SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T320003

1 Kohina. 2 Kohinalähteet. 2.1 Raekohina. 2.2 Terminen kohina

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Sähköpajan elektroniikkaa

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Oma nimesi Puolijohteet

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Sähkötekniikka ja elektroniikka

FYSE301 Elektroniikka I osa A Loppukoe (Vastaa kaikkiin viiteen tehtävään)

Sähköpajan elektroniikkaa

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Aineopintojen laboratoriotyöt I. Ominaiskäyrät

Elektroniikka. Mitä sähkö on. Käsitteistöä

Sähkötekniikka ja elektroniikka

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Elektroniikan komponentit

FYSE301 Elektroniikka I osa A Loppukoe Vastaa kaikkiin viiteen kysymykseen

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Sähkötekniikka ja elektroniikka

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Radioamatöörikurssi 2017

Diodit. I = Is * (e U/n*Ut - 1) Ihanteellinen diodi

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

KIMMO SILVONEN ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖTEKNIIKKA

Kaikki kytkennät tehdään kytkentäalustalle (bimboard) ellei muuta mainita.

VASTUKSEN JA DIODIN VIRTA-JÄNNITEOMINAISKÄYRÄT

Mitataan kanavatransistorin ja bipolaaritransistorin ominaiskäyrät. Tutustutaan yhteisemitterikytketyn transistorivahvistimen ominaisuuksiin.

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

Sähköpajan elektroniikkaa

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 7. Tehtävä 1

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Automaation elektroniikka T103403, 3 op SAU14snS. Pekka Rantala kevät 2016

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

DEE Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikka ja elektroniikka

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V Transistorin virtavahvistus Transistorin ominaiskayrasto Toimintasuora ja -piste 10

2. kierros. 2. Lähipäivä

BL40A1711 Johdanto digitaalielektroniikkaan: CMOS-tekniikka ja siihen perustuvat logiikkapiiriperheet

Elektroniikka ja sähkötekniikka

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Elektroniikan alkeita lyhyt versio

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

Automaation elektroniikka T103403, 3 op AUT2sn. Pekka Rantala syksy Opinto-opas 2012

Petri Kärhä 04/02/04. Luento 2: Kohina mittauksissa

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ

Transistoreiden merkinnät

Vcc. Vee. Von. Vip. Vop. Vin

S Power Electronics Exam Answer all five questions (in English, Finnish, Swedish). Questions in Finnish are on the reverse side.

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

FysE301/A Peruskomponentit: vastus, diodi ja kanavatransistori

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Sähkötekiikka muistiinpanot

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2016

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

DR-3528FX30-12W COOL WHITE 3528(1210) 30 LED/m 8mm 2.4W K DC 12V IP20 3M Teippi

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

a) I f I d Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim.

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho (versio 1.0) R 1 + R 2

ELEKTRONISET TOIMINNOT

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Transkriptio:

Sähkötekniikka ja elektroniikka Kimmo Silvonen (X)

Diodi ja puolijohteet Luento Ideaalidiodi = kytkin Puolijohdediodi = epälineaarinen vastus Sovelluksia, mm. ilmaisin ja LED, tasasuuntaus viimeis. viikolla Pii ja doping eli seostus epäpuhtauksilla pn-liitos Päästösuunta vs. estosuunta Elektroniikka on epälineraarista iterointi D.C. vs. signaali, piensignaali-approksimaatio Kaaosteoria ja "Chuan diodi" Ensi viikolla: bipolaari- ja kanavatransistorit (BJT ja FET) Lisätietoja: Elektroniikka ja puolijohdekomponentit, 2009 Page 2 (24)

Mistä elektroniikka koostuu (s.l.) Puolijohdekomponentit: Diskreetit, esim. Diodi, BJT, FET Monoliitti-IC, esim. Opamp, CMOS, ASIC Hybridi-IC, esim. jotkut RF-mikropiirit Passiivit : R, L, C, siirtojohto, muuntaja, ym. Anturi, toimilaite, muutin (sensor, actuator, transducer) Näytöt, liitännät, ohjelmistot Diodi Transistori BJT Kanavatransistori (MOS)FET Page 3 (24)

Parasiitit, kohina, särö Elektroniikan komponentit ovat epäideaalisia, loissuureet ovat aina läsnä! Ideaalinen vastus? i + E Noise Epälineaarisuus u Epälineaarisuus tuottaa säröä ja kohinaa syntyy kaikkialla. Page 4 (24)

Ideaalidiodi, cf. Switch Voidaan mallintaa kytkimellä anodi katodi I = 0 I U = 0 U I U Page 5 (24)

Ideaalidiodi vs. puolijohdediodi (alla) Päästösuunta/estosuunta. Ideal Diode vs. Semiconductor Diode, forward/reverse. E 0 E Ideal E 0 0 f (I) I Nonideal I S E < E E 0 Page 6 (24)

LED = loistediodi vs. fotodiodi Myös laserdiodi (optinen tietoliikenne) ja IR = infrared Esimerkkinä LED merkkivalona, oikealla fotodiodi: E R I U 1,8 V vrt. kaukosäädin, langaton näppäimistö/hiiri Ledeillä ja muilla diodeilla sallittu jänniteikkuna on hyvin kapea: hieman liian pieni U ei johda, hieman liian suuri U kärähtää! Page 7 (24)

Seostettu puolijohde, pn-liitos Doping, pn-junction, piihin on seostettu heikosti booria tai fosforia Kovalenttinen sidos (Si) IV + III (B) = p- (Si) IV + V (P) = n- tyyppinen puolijohde tyyppinen puolijohde Si Si Si Si Si B Si Si Si P Akseptori Donori Page 8 (24)

Päästösuunta, Forward Bias Tyhjennysalue Depletion Region decreases due to the forward Voltage n = elektronit, p = aukot tyhjennysalue kapenee anodi pp p p pp p p pp p p pp p p I + n n nn n n nn n n nn n n nn katodi I U F Page 9 (24)

Estosuunta, Reverse Bias Depletion Region increases, but a small Saturation Current leaks Saturaatiovirta I S (estosuuntainen vuotovirta) ei juuri riipu jännitteestä kyllästysvirta tyhjennysalue levenee vuotovirta I S pp p pp p pp p pp p U R + n n n n nn nn nn nn I S I S Page 10 (24)

Puolijohdediodi, pn-liitos Semiconductor Diode, pn-junction; 0,7 V (vrt. lab.) I 1 ma 0,7 V U p n U I anodi katodi I 1 na I S U Page 11 (24)

Ominaiskäyrä i = f (u), Einsteinin yhtälö (U T ) Characteristic Curve Epälineaarinen vastus I = I S (e U nu T 1) I I S e U nu T U >> nu T 0 U 0 I S ( 1) U << 0 U U T = kt q 25 mv q = 1,60 10 19 As k = 1,38 10 23 J K Lämpöjännite Alkeisvaraus Boltzimiehenn vakio Page 12 (24)

Emissiokerroin n 2 (Diode), n 1 (BJT) Emission Coefficient, Ideality Factor Page 13 (24)

Epälineaarinen yhtälö Nonlinear Equation U E I R RI Newton-Raphson-iterointi: U = E RI U = E RI S (e U nu T 1) Page 14 (24)

Iterointi Kokeillaan eri U:n arvoilla E = 10 V, R = 1 kω, I S = 1 na, n = 2, U T = 25 mv U/V U E RI S e U nu T /V 0,7 8,80 >> 0,7 0,8 1,11 > 0,8 0,81 0,85 < 0,81 0,802 0,75 0,80 0,801727 0,802 U 0,802 V I = E U R 9,198 ma I = I S (e U nu T 1) 9,249 ma Page 15 (24)

Tasavirta ja signaali DC vs. signal Kansainvälinen merkintäsopimus (IEC): total u or i = DC + pure signal Tasavirta: iso kirjain, iso alaindeksi: U D = R D I D Signaali: pieni kirjain, pieni alaindeksi: u d = r d i d Kokonaisvirta: pieni kirjain, iso alaindeksi: u D = U D + u d U D = u AVE u d = u D i D = I D + i d I D = i AVE i d = i D IEC = International Electrotechnical Commission Page 16 (24)

Toimintapiste ja staattinen resistanssi Operating Point Q, static (DC) Resistance R D u D = U D = U Q = R D I D U D nu i D = I D = I Q = I S (e T 1) Q = quiescent u D I D i D U D Page 17 (24)

Dynaaminen resistanssi, muutos käyrällä Dynamic (ac) Resistance near the Operating Point I D i D u D nu i D = I S (e T 1) i D u D U D r d = u D i D nu T I D u D Page 18 (24)

Piensignaalianalyysi Small-Signal Analysis Signaalin käyttäytyminen epälineaarisisissa komponenteissa Käyrän linearisointi toimintapisteessä; siksi vain pien... Lineaarisilla komponenteilla, kuten R, ei ole eroa pien vs. suur DC-lähteitä ei oteta huomioon, nollataan Esim. vahvistimen vahvistus ja tuloresistanssi lasketaan piensignaalianalyysillä Page 19 (24)

Tasajännitteen päällä ratsastava signaali Little red signal riding on a smooth d.c. u A U A t u a t U A t Page 20 (24)

Hyvin suuri keskisuuri hyvin pieni taajuus Taajuusalueapproksimaatiot ja komponenttien käsittely f f f ωc = ωl = 1 jωc ωc = 0 jωl ωl = 0 D.c.-lähteiden nollaus Linear Epälin. Signaalilähteet R S = 0 R S = d.c. R r d + a.c. Page 21 (24)

Tasavirta- vs. piensignaalianalyysi DC vs. Small Signal Analysis Signaali läpäisee tasajännitelähteen ja ison kondensaattorin. Epälineaarinen komponentti näkyy dynaamisen resistanssin määräämänä vastuksena r d (approksimaatio). d.c. u D + a.c. r d u d + a.c. Page 22 (24)

Zenerdiodi, Voltage Reference for small I OUT I U Z I S I N Jännitereferenssi (pieni I OUT ) E R U U Z U I I OUT I I N U Z R L E R(I OUT + I N ) + U Z Page 23 (24)

Chua s Circuit, Butterfly Effect Yksinkertaisin mahdollinen kaoottisesti toimiva piiri, ks. chua-circuit.i.txt Yleinen kaaosteorian testialusta. Vasemmalla Chuan diodi (negatiivista resistanssia sisältävä epälineaarinen komponentti, joka tosin ei ole diodi). Nopassa APLAC-netlist, piirrä(n) y = u 2 vs. x = u 1! u 1 R C 1 U C0 C 2 u 2 L Page 24 (24)