SEKOLAH TINGGI TEKNIK TELEMATIKA TELKOM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jenis Transistor 1. Transistor npn : terdiri dari sebuah semikonduktor tipe-p (tipis) yang disisipkan diantara dua semikonduktor tipe n. E n p n C E C.
Advertisements

Rangkaian Elektronika
DIODA.
JUNCTION DIODE Junction artinya pertemuan, Petemuan ini antara type-p dan type-n, dimana type-p adalah hole dan type-n adalah elektron JUNCTION.
Rangkaian Dasar Transistor
Dwi Sudarno Putra D I O D A Dwi Sudarno Putra
Tabel 1. Kemampuan Hantar Arus (KHA)
Dasar Semikonduktor & Dioda
Dioda Ideal.
PIRANTI SEMIKONDUKTOR
Diode Diode Diode adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 1 buah junction, sering disebut sebagai komponen 2 lapis (lapis N dan P) dan.
DIODA IDEAL.
Penggunaan MOSFET dalam Perancangan Penguat
Matakuliah : H0014/Elektronika Diskrit Tahun : 2005 Versi : 1
KELOMPOK B.1 : Syamsam Ardu. S Muhklis Risma A St. Muthmainnah P
Pengantar Rangkaian Transistor
DIODA.
Jurusan Teknik Elektro FT. Untirta
RANGKAIAN LISTRIK 1 KONSEP DASAR, DEFINISI DAN SATUAN
MATA KULIAH ELEKTRONIKA 2
SEKOLAH TINGGI TEKNIK TELEMATIKA TELKOM
Penguat Emitor Sekutu (Common Emitor Amplifier)
Pembiasan Pada Transistor JFET
Dioda Sambungan Jenis P-N
MIKROELEKTRONIKA Dioda Semikonduktor uigm.
ELEKTRONIKA SEMIKONDUKTOR
DIODA.
Penguat-Penguat Emitor Sekutu Transistor BJT
DASAR-DASAR KELISTRIKAN Pertemuan 2
Jurusan : Teknik Informatika
Daerah Operasi Transistor
PERTEMUAN 10 HARLINDA SYOFYAN, S.Si., M.Pd
Aplikasi Dioda.
TRANSISTOR EFEK MEDAN.
Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto
DIODA OLEH : SRI SUPATMI.
Prodi D3 TeknIk Komputer
Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom
Prodi D3 TeknIk Komputer
SELAMAT BERJUMPA DALAM TUTORIAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN: Memahami Konsep Kelistrikan dan Kemagnetan serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari.
Bab 1. Konsep Rangkaian Listrik
Transistor Gabriel Sianturi MT.
Bab II DIODA SEMIKONDUKTOR
DIODA by IMAM SYAFII, M.Eng.
Dioda Gabriel Sianturi MT.
Matakuliah : H0014/Elektronika Diskrit Tahun : 2005 Versi : 1
Bab 2 Sambungan PN dan Dioda
FET (Field Effect Transistor) Transistor Efek Medan
BAB 2 Listrik dinamis.
Internal Resistor of Diode
Dioda Semikonduktor.
PERTEMUAN 3.
DCH1B3 ELEKTRONIKA DASAR
Depletion Layer dan PN Junction
DASAR ELEKTRONIKA DIODA SEMIKONDUKTOR.
DIODA.
Pertemuan IV Dioda & Aplikasi
Rekayasa Hardware ( Arus dan Tegangan ) Oleh. Nahar Mardiyantoro,SKom
DIODA.
Daerah Operasi Transistor
ELEKTRONIKA 1 Teknik Elektro-UNIKOM
Pertemuan IV Dioda & Aplikasi
FET DAN MOSFET Bayu Prihatmoko / PPG PRAJABATAN 2017.
PERTAMA DIPERKENALKAN KOMPONEN ELEKTRONIKA ADALAH
Bab 3 Rangkaian Aplikasi Dioda
Transistor cut-off & saturasi
DIODE Dioda adalah komponen elktronik yang dapat melewatkan arus listrik untuk bergerak dalam satu arah dari polaritas (+) ke polaritas (-) atau ke lainnya.
DIODA SEMIKONDUKTOR.
 Bohr : model atom : inti dikelilingi oleh elektron2 yang mengitari. Inti bermuatan positip dan menarik elektron2. Elektron2 akan jatuh pada inti bila.
Transcript presentasi:

SEKOLAH TINGGI TEKNIK TELEMATIKA TELKOM DIODA SEMIKONDUKTOR Dosen Pengampu: DANNY KURNIANTO,ST SEKOLAH TINGGI TEKNIK TELEMATIKA TELKOM

1. Dioda Tanpa Bias Dioda adalah salah satu komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Dioda dibuat dari penyambungan semikonduktor tipe N dan P

1.1 Lapisan Pengosongan Potensial barier pd lapisan pengosongan sebesar 0,7 V untuk silikon dan 0,3 V untuk germanium

2. Dioda Bias Maju

Proses aliran elektron saat dibias maju

3. Dioda Bias Mundur

4. Grafik Karakteristik Dioda

Saat dioda dibias balik, jika tegangan catu mencapai tegangan breakdown sekitar 50 V, maka akan terjadi aliran arus yg besar yang membuat dioda menajdi rusak.

SIMBOL DAN STRUKTUR DIODA Menurut bahan semikonduktor ada 2 jenis dioda Dioda Silikon Dioda Germanium

Dioda dengan bias Maju Dioda dengan bias Negatif

Macam Macam Dioda 1. Dioda Umum 2. Dioda khusus Yang dimaksud dioda umum adalah dioda yang dipergunakan dalam rangkaian rangkaian sederhana dan biasanya berfungsi sebagai perata atau pembatas arus listrik. Dioda umum ini dalam operasinya dapat bekerja bila diberi arus bolak balikatau searah Arus listrik yang melewati dioda sebagian akan dilewatkan baik tegangan positifnya maupun tegangan negatifnya tergantung cara pemasangannya

5. Resistansi DC Dioda Karena kurva karakteristik dioda tidak linier, maka resistansi dioda berbeda-beda antara satu titik operasi dengan tititk operasi lainnya.

Contoh : Tentukan resistansi DC dioda dengan kurva karakteristik seperti pada gambar di samping dengan : a.) ID = 2 mA b.) ID = 20 mA c.) VD = -10 V Jawab : a.) Pada ID = 2 mA maka besarnya VD = 0.5 V, maka RD = VD / ID = 0,5/0,002 = 250 Ohm b.) Pada ID = 20 mA maka besar VD = 0,8 V , maka RD = 40 Ohm.

6. Garis Beban Dioda Garis beban digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari arus dan tegangan dioda. Untuk mendapatkan arus dan tegangan yang sebenarnya pada dioda, maka rangkailah dioda seperti gambar dibawah : I = arus dioda V = tegangan dioda Vs = sumber tegangan Rs = resistor pembatas arus

Grafik garis beban dioda Isat adl arus jenuh maksimum (saturasi) , terjadi saat tegangan dioda sama dengan 0 Vcut adl tegangan cut off, terjadi saat arus dioda minimum (sama dengan 0).

Persamaan arus saturasi (Isat) Persamaan tegangan cutoff (Vcut) Titik kerja dioda (Q) Titik Q disebut sebagai titik kerja dioda karena titik ini merupakan arus yang melalui tahanan dan dioda. Titik Q dapat diperoleh dengan cara mencari titik perpotongan antara grafik garis beban dan kurva forward dioda

Titik kerja dioda (Q)

Pendekatan dioda / ekivalen dioda Dioda Ideal Dioda ideal akan bersifat konduktor jika di beri bias maju dan bersifat isolator jika diberi bias mundur. Ilustrasi dioda ideal

Pendekatan kedua Sebelum dioda konduk dengan baik, dibutuhkan tegangan sebesar 0,7 V (silikon). Jika tegangan sumber besar, maka tegangan offset ini tidak menjadi masalah, tp jika tegangan sumber kecil maka tegangan offset perlu diperhitungkan. Ilustrasi pendekatan kedua dioda

Pendekatan ketiga Pada pendekatan ketiga, dioda mulai konduk ketika telah mencapai tegangan offset dan tegangan selanjutnya muncul pada tahanan dioda. Karena tahanan dioda linear, maka tegangan naik secara linear mengikuti kenaikan arus. Ilustrasi pendekatan ketiga

Contoh soal Sesuai dengan rangkaian dioda dibawah ini, jika diketahui tegangan sumber (Vs) adalah 2 Volt dan tahanan pembatas arus (Rs) = 100 ohm , maka carilah : a). Persamaan arus (I) dioda b). Gambarkan garis bebannya c). Jika tegangan dioda sebesar 0,7 V , berapa arus yang mengalir pada rangkaian dioda tersebut ?

Jika diketahui rangkaian seperti diatas memiliki arus saturasi sebesar 30 mA dan tegangan cutoff 9 V, berapa besarnya nilai tahanan Rs yang menyebabkan arus menajdi saturasi ?