Вышла из строя стиральная машина (холодильник, микроволновка или еще что-то из бытовой техники)? Не торопитесь бежать в магазин покупать новую или искать мастера- в большинстве случаев неисправность можно устранить самостоятельно, сэкономив при этом не одну тысячу рублей. Конечно-же вся современная бытовая техника имеет довольно высокий уровень сложности, однако вместе с этим в ней предусмотрены и функции самодиагностики, что значительно упрощает ремонт
-->

МЕХЗАВОД|Ремонт бытовой техники и электроники cвоими руками

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Принцип работы варикапа

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Условно графическое изображение варикапа на принципиальных схемах сочетает в себе обозначение диода и емкости конденсатора. Поэтому варикап еще и называют - емкостной диод. Если вспомнить принцип работы p-n перехода, то мы упоминали о том, что в нем присутствует так называемая барьерной ёмкостью. Сама по себе барьерная ёмкость несет паразитные свойства. Но и этот существенный минус смогли обратить в плюс. В результате этой попытки избавиться от паразитной емкости и был открыт варикап - так называемый гибрид диода и переменного конденсатора, емкость которого можно регулируется с помощью приложенного обратного напряжения.
https://forumupload.ru/uploads/0019/8b/c2/2/435040.png

Как мы уже знаем из основ работа диода, при подаче обратного напряжения на него, он закрыт и электрический ток через него не течет . Т.е p-n переход выполняет функцию изолятора, толщина которого почти прямо пропорциональна величине обратного напряжения Uобр. Регулируя Uобр, мы меняем толщину p-n слоя. А так как электрическая емкость конденсатора зависит от площади обкладок, и в данном случае от площади p-n слоя, и расстояния между обкладками – в данном случае толщины перехода, то появляется отличная возможность регулировать емкость p-n слоя с помощью обратного напряжения. Как только на варикап подают обратное напряжение смещения, изменяется величина емкости потенциального барьера p-n перехода. В номинальном значении она снижается с ростом приложенного обратного напряжения смещения. У варикапов емкость может меняться в очень широком диапазоне, от 3 до 10 раз. Кроме того у емкостных диодов очень низкие потери электрической энергии и низкий ТКЕ (температурный коэффициент емкости) поэтому они отлично подходят для работы на очень высоких частотах, где емкость измеряется долями пикофарад. Это очень важный момент, так как если бы емкость была нестабильна, то частота колебательного контура «плавала», т.е. менялась. А это неприемлемо! Рассмотрим упрощенную типовую схема управления емкостным диодом.

https://forumupload.ru/uploads/0019/8b/c2/2/241440.png

В ней R2 - переменное сопротивление с помощью плавно изменяется сопротивление резистора, а как следствие, и величина обратного напряжения смещения Uобр, следующего на варикап. Емкость С1 не пропускает на индуктивность L1 постоянного напряжения. Сопротивление R1 снижает шунтирующее действие R2 на колебательный контур, что позволяет сохранить его резонансные свойства. Как видим по схеме, емкость варикапа входит в состав колебательного контура. Меняя ее, мы изменяем свойства колебательного контура и частоту его настройки. Так и осуществляется электронная настройка на частоту в современных схемах приемников (Схема УКВ приемника на микросхеме TDA 7000) В меню телевизоров имеется функция – автонастройка телеканалов. Выбираем ее, и весь телевизионный диапазон сканируется на наличие вещательных программ - телеканалов. Так вот эту функции просто бы не возможно было бы использовать, если бы не был открыт емкостной диод. В схеме телевизора формируется плавно изменяющееся напряжение настройки, которое и поступает на варикап. За счет него изменяются параметры колебательного контура тюнера и он настраивается на вещательный канал. Затем найденные каналы, а точнее напряжения обратного смещения запоминаются, и мы можем переключаться на любой из них с помощью ПДУ в любой момент. В телевизионной и специальной радио техники очень часто применяются сдвоенные и строенные варикапы с общим катодом. Вот так они обозначаются на принципиальных схемах.

https://forumupload.ru/uploads/0019/8b/c2/2/70538.png

Они применяются, в модулях радиоприемных устройств, где требуется одновременно настраивать входной контур и гетеродин с помощью одного переменного сопротивления. Встречаются так же обычные сборки, когда в одном корпусе имеется несколько емкостных диодов не связанных между собой

Параметры варикапа
Несмотря на то, что варикап это полупроводниковый диод, по сути это все-таки конденсатор и поэтому параметры, связанные с емкостью и являются системо образующими. Вот лишь часть наиболее часто используемая из них: Максимальное обратное постоянное напряжение смещения Uобр. max.. Это максимальное напряжение, которое можно подвести к p-n переходу варикапа. Напомним, в очередной раз что емкость варикапа снижается с ростом обратного напряжения смещения. Номинальная емкость варикапа СВ. Это емкость при номинальном (заданном) обратном напряжении. Минимальная и максимальная ёмкость варикапа Cmin и Cmaх. Часто в справочниках по электронике указывают минимально- и максимально- возможную емкость при фиксированном обратном напряжении. Cd или Cд – емкость варикапа при обратном напряжении, близком к максимальному. Коэффициент перекрытия по емкости Кс. Отношение максимальной емкости варикапа к минимальной. Все остальные параметры емкостного диода можно считать второстепенными. В некоторых случаях обращают внимание на граничную частоту, но это не очень важно, так как варикапы отлично работают во всем стандартном радио и телевизионном диапазоне.

Отредактировано somoffb (10.04.2018 07:20:08)

2

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ВАРИКАПОВ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Тип прибора Сном.,пФ Добротность Iпост.,мкА U,В К перекр. цвет маркировочной точки
КВ102(А...Д) 14...40 40(100) 1 45(80)   белая
2В102(А-Ж) 20...37 40...100 1 45(80)   оранжевая
КВ104(А-Ц 90...192 100...150 5 45(80)   оранжевая
2В104(А-Е) 90...192 100...150 5 45(80)   белая
КВ109А 2.3-2.8 300 0.5 25 4-5.5 белая
КВ109Б 2...2.3 300 0.5 25 4.5-6.5 красная
КВ109В 8...16 160 0.5 25 4-6 зеленая
КВ109Г 8...17 160 0.5 25 4 нет
КВС111А 29.7-36.3 200 1 30 2.1 белая
КВ111Б 29.7-36.3 150 1 30 2.1 оранжевая
2В113А 54.4-81.6 300 10 150 4.4 белая
КВ113А 54.4-81.6 300 10 150 4.4 желтая
2В113Б 54.4-81.6 300 10 115 115 оранжевая
КВ113Б 54.4-81.6 300 10 115 115 зеленая
КВ121А 4.3-6 200 0.5 30 7.6 синяя
КВ121Б 4.3-6 150 0.5 30 7.6 желтая
КВ122А 2.3-2.8 450 0.2 30 4-5.5 оранжевая
КВ122Б 2.0-2.3 450 0.2 30 4.5-6.5 фиолетовая
КВ122В 1.9-3.1 300 0.2 30 4-6 коричневая
2В124А 27       3 зеленая точ. у анода
2В124Б 10       3 зеленая точ. у катода
2В124В 8       3 белая точ. у анода
КВ127А 230-280 140 0.5 32 20 белая
КВ127Б 230-260 140 0.5 32 20 красная
КВ127В 260-320 140 0.5 32 20 желтая
КВ127Г 230-320 140 0.5 32 20 зеленая

3

Цветовая маркировка варикапов

Варикап     Цветовая маркировка
КВ101А полярность обозначается точкой со стороны анода
2В102
КВ102 полярность обозначается желтой точкой со стороны анода
полярность обозначается белой точкой со стороны анода
2В104
КВ104А полярность обозначается белой точкой со стороны анода
полярность обозначается оранжевой точкой со стороны анода
КВ109А
  109Б
  109В полярность обозначается белой точкой со стороны анода
полярность обозначается красной точкой со стороны анода
полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода
КВС111А
   111Б маркируется белой точкой
маркируется оранжевой точкой
2В112Б9 полярность обозначается белой точкой со стороны анода
2В113А
  113Б
КВ113А
  113Б полярность обозначается белой точкой со стороны анода
полярность обозначается оранжевой точкой со стороны анода
полярность обозначается желтой точкой со стороны анода
полярность обозначается зеленой точкой со стороны анода
КВ121А
  121Б тип обозначается синей точкой или полосой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
тип обозначается желтой точкой или полосой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
КВ122А
  122Б
  122В
КВ122А9 маркируется оранжевой точкой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
маркируется фиолетовой точкой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
маркируется коричневой точкой, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
тип и полярность обозначаются оранжевой точкой со стороны анода
КВ123А маркируется белой полосой со стороны анода, полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
2В124А
  124Б
2В124А9 полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается зеленой точкой со стороны анода
тип обозначается зеленой точкой со стороны катода
тип обозначается зеленой точкой со стороны анода
2В125А полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается белой точкой со стороны анода
КВ127А

  127Б

  127В

  127Г
тип обозначается белой краской со стороны катода
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
тип обозначается красной краской со стороны катода
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
тип обозначается желтой краской со стороны катода
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
тип обозначается зеленой краской со стороны катода
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
КВ128А тип и полярность обозначаются красной точкой со стороны анода
КВ129А тип и полярность обозначаются черной точкой со стороны анода
КВ130А
КВ130А9 маркируются красной точкой со стороны катода
тип и полярность обозначаются оранжевой точкой со стороны анода
КВ131А тип и полярность обозначаются красной точкой со стороны анода
КВ132А тип обозначается белой точкой со стороны катода
2В133А полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается красной точкой со стороны катода
КВ134А

КВ134А9
тип обозначается белой (желтой?) точкой со стороны катода
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода
тип и полярность обозначаются желтой точкой со стороны анода
КВ135А тип и полярность обозначаются белой точкой со стороны анода
КВ138А
  138Б две белые точки
две красные точки
КВ142А
  142Б полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается белой точкой со стороны анода
полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается красной точкой со стороны анода
2В143А
  143Б
  143В маркируется белой точкой со стороны катода
маркируется красной точкой со стороны катода
маркируется желтой точкой со стороны катода
КВ146А тип и полярность обозначаются желтым кольцом со стороны катода
КВ149А тип и полярность обозначаются оранжевым кольцом со стороны катода
КВ149Б тип и полярность обозначаются двумя оранжевыми кольцами со стороны катода
КВ149В тип и полярность обозначаются двумя белыми кольцами со стороны катода



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно