Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında diyotlar için pek çok uygulama alanı bulunmuştur. Güç diyotları, elektrik gücünün dönüşümü için.

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Advertisements

Alan Etkili Transistör (FET)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Akım,Direnç… Akım Akımın tanımı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Seri ve Paralel Rezonans Devreleri ve Uygulamaları
YARI İLETKEN ELEMANLAR DİYOTLAR
1 Yarıiletken Diyotlar.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Sığa ve Dielektrikler Kondansatör ve Sığa
Hazırlayan: fatih demir
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
KAPASİTÖRLER Bir malzemenin birim volt başına yük depolama özelliğine onun kapasitesi adı verilir ve bu büyüklük şeklinde tanımlanır. Burada Q birimi coulomb.
Transistörler.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. N. ABUT
Yarıiletkenler - 2 Fizikte Özel Konular Sunu 2.
Endüstriyel Elektronik
ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ
Süperpozisyon Teoremi Thevenin Teoremi Norton Teoremi
Diyot Olarak Tranzistör
Temel Kanunlar ve Temel Elektronik
ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ
AKIM ÖLÇME Öğr.Gör. Ferhat HALAT.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bölüm 1: Laboratuvarda Kullanılacak Aletlerin Tanıtımı
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
DİYAK.
Bu slayt, tarafından hazırlanmıştır.
YARI İLETKENLER DİYOTLAR.
SEMRA BOZ FEN BİLĞİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi
Bölüm 1: Ohm Yasası ve Ohm Yasası ile Direnç Ölçümü
Temel Kanunlar ve Temel Elektronik
KONDANSATÖRLER Kondansatörler elektrik enerjisi depo edebilen devre elemanlarıdır. İki iletken levha arasına dielektrik adı verilen bir yalıtkan madde.
Tristörler ve Tristörlü
Şekil 13. 8B’de verici ve alıcı ayrı, ayrı yerlerdedir
ÖN ÇALIŞMA Yapılacak deneyleri SPICE tabanlı simülasyon programları ile deneyiniz. Bu sonuçları pratik sonuçlar ile karşılaştıracağınızdan not ediniz.
Diyotlu Doğrultucular
Kontrollü Doğrultucular
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Güç Transistörleri ve DA-DA Dönüştürücüler
Yarıiletken Elemanların ve
Rezonans Darbe Eviriciler
BÖLÜM 1 Giriş. BÖLÜM 1 Giriş 1.1 Güç Elektroniğinin Uygulamaları.
Çok Seviyeli Eviriciler
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Dr. Ahmet KÜÇÜKER Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü M6/6318 Dr.
YARI İLETKEN DİYOTLAR Elektronik Devreler.
2-Uçlu Direnç Elemanları
ELEKTRİK AKIMI.
Düzgün Elektiriksel Alan ve Sığa. Elektrik alan, =0 Uzaydaki bir noktadaki Elektrik alan vektörü, o noktaya konulan artı bir deneme yüküne etkiyen elektrik.
Diyot Giriş Diyot, transistör, tümleşik (entegre) devreler ve isimlerini buraya sığdıramadığımız daha birçok elektronik elemanlar, yarı iletken malzemelerden.
http// sct.emu.edu.tr\eet132
Alan Etkili Transistör ve Yapısı
ELEKTRİK.
1 Yarıiletken Diyotlar.
Transistör ve Yapısı.
Temel kanunlardan bizi ilgilendirenler şunlardır:
5.Hafta Transistörlü Yükselteçler 5
Eleman Tanım Bağıntıları
ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ
GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
DA motorları Yük seçimi Devir yönü değiştirme Yol verme
Bir-fazlı transformatorların bağlantıları
1 Yarıiletken Diyotlar.
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü
Sunum transkripti:

Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında diyotlar için pek çok uygulama alanı bulunmuştur. Güç diyotları, elektrik gücünün dönüşümü için güç elektroniği alanında önemli bir rol oynar. Bu bölümde, güç elektroniğinde güç işleme için yaygın olarak kullanılan bazı diyot devreleri gözden geçirilecektir.

Bölüm 2.2’nin Önemli Noktaları Saf silisyum veya germanyuma katkı yaparak serbest elektronlar veya delikler üretilebilir. N- tipi malzemelerde elektronlar, p-tipi malzemelerde ise delikler çoğunluk taşıyıcısıdır. Bir elektrik alanı uygulandığında bu malzemeler içinde akım oluşur.

Bölüm 2.3’ün Önemli Noktaları Diyotların v - i karakteristikleri doğrusal değildir. Bu karakteristiklerin üç bölgesi bulunur: ileri kutuplanma, ters kutuplanma ve kırılma. İleri kutuplanmada diyotun gerilim düşümü küçük olup, tipik değer 0.7 V’tur. Ters gerilim kırılma gerilimini aşarsa diyot tahrip olabilir.

Bölüm 2.4’ün Önemli Noktaları Ters toparlanma süresi boyunca (trr) diyot kısa devre gibi davranır; ters yöndeki gerilimi tutamaz ancak ters akımın akmasına izin verir ve aniden akımı keser. Bu süre (trr) anahtarlama uygulamaları için önemlidir.

2.5.1 Genel Amaçlı Diyotlar

Bölüm 2.8’in Önemli Noktaları Veri yapraklarından elde edilebilecek SPICE parametreleri anahtarlama devresinin geçici durum davranışını ciddi biçimde etkileyebilir.

Bölüm 2.9’un Önemli Noktaları Aynı türden diyotlar seri olarak bağlandıklarında, diyotların ters v – i karaktersitiklerindeki uyumsuzluklardan dolayı üzerlerindeki ters gerilimler eşit olmayabilir. Gerilimleri eşitlemek için gerilim paylaşım devrelerinin kullanılması gereklidir.

Bölüm 2.10’un Önemli Noktaları Aynı türden iki diyot paralel bağlandığında, ileri yön v – i karakteristiklerindeki uyumsuzluklar nedeniyle, bu diyotlar akımı eşit paylaşamazlar. Akım paylaşımını sağlayabilmek için akım paylaşım devrelerinin kullanılması gereklidir.

Bölüm 2.12’nin Önemli Noktaları Bir RL devresinin akımı belli bir zaman sabiti ile üstel olarak artar veya azalır ancak yönünü değiştirmez. Bir RL devresinde başlangıç anındaki di/dt değeri Vs/L ’dir.

Bölüm 2.13’ün Önemli Noktaları Bir LC devresinin akımı, tepe değeri V S (C/L) olan bir rezonans salınımı yaşar. D 1 diyotu ters akım geçişini engeller ve kondansatör 2V S geriliminde dolu kalır.

Bölüm 2.15’in Önemli Noktaları Yükün endüktif olması durumunda, endüktif yük akımının akabileceği alternatif bir yol oluşturabilmek amacıyla boşluk diyotu olarak adlandırılan bir diyot, yükün uçlarına ters yönde paralel olarak bağlanmalıdır.

Devam ediyor

Bölüm 2.16’nın Önemli Noktaları Endüktif bir yükte tutulan enerji, geribesleme diyotu olarak adlandırılan bir diyot üzerinden kaynağa geri aktarılabilir.

Bu bölümde, güç diyotlarının kondansatör geriliminin ters yöne döndürülmesi,kondansatörün DA gerilim kaynağınınkinden daha yüksek bir değere doldurulması, serbest dolaşım olayı ve endüktif bir yükten enerjinin geri kazanımı gibi uygulamalarını gördük.