Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení



Podobné dokumenty
Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Název: Odraz a lom světla

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

1.3 Bipolární tranzistor

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Název: Studium tření a jeho vliv na běžné aktivity

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

1.1 Pokyny pro měření

Studium tranzistorového zesilovače

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium kmitů na pružině

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Název: Čočková rovnice

Název: Tvorba obrázků pomocí grafického znázornění komplexních čísel

Měření vlastností střídavého zesilovače

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)


Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Bipolární tranzistory

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Darlingtonovo zapojení

Elektronické praktikum EPR1

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Manuální, technická a elektrozručnost

Studium klopných obvodů

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Témata profilové maturitní zkoušky

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Název: Stereometrie řez tělesa rovinou

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

ETC Embedded Technology Club setkání 5, 3B zahájení třetího ročníku

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Název: Výskyt posloupností v přírodě

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název: Mentální testy

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Elektrotechnická zapojení

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Zvyšování kvality výuky technických oborů

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

Teoretický úvod: [%] (1)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název: Acidobazické indikátory

Transkript:

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek: Elektřina a magnetismus Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Popis - stručná anotace: Žák zapojí tranzistorový zesilovač a změří jeho zesílení. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Výukové materiály Pomůcky Měřící systém, voltmetry, tranzistor, kondenzátory, rezistory, zdroj napětí, generátor. Teorie Bipolární tranzistor je základní polovodičová součástka, která obsahuje dva PN přechody. Tranzistor má tři elektrody, a to bázi (slouží k řízení tranzistoru), kolektor a emitor. Tyto přechody jsou od sebe odděleny tenkou vrstvou polovodiče. Výsledná struktura PNP a NPN tranzistoru vypadá takto: Schematické značky Obr. 1: Struktura PNP a NPN tranzistoru Obr. 2: Schematické značky: PNP tranzistoru NPN tranzistoru Tranzistor se používá jako zesilovač signálu nebo jako spínač. Je též součástí mnoha jiných zařízení. Na obr. 3 je schéma tranzistoru zapojeného jako jednostupňový zesilovač se společným emitorem. U N U BE Obr. 3 Jednostupňový tranzistorový zesilovač.

Postup práce 1. Zapojíme tranzistor dle schématu. (Lze použít i jiné hodnoty součástek dle konkrétního tranzistoru.) 2. Nastavíme napájecí napětí U N (okolo 4,5V) a pomocí potenciometru nastavíme pracovní bod tranzistoru. 3. Na generátoru G nastavíme sinusový průběh. (velikost amplitudy okolo 0,1V) 4. Na voltmetru V 1 odečteme velikost napětí U BE a na voltmetru V 2 odečteme hodnotu 5. Určete poměr zesílení pomocí výpočtu: / U BE. 6. Graficky zaznamenejte časový průběh vstupního a výstupního napětí. Výsledky Typ tranzistoru: Hodnoty a údaje udávané výrobcem: = 0,050 V U BE = 0,016 V / U BE = 3 Zesílení použitého tranzistoru je v tomto případě velmi malé.

Grafy Další aplikace, možnosti, rozšíření, zajímavosti Práci je možné rozšířit o měření zesilovače zapojeného se společným kolektorem, případně se společnou bází. Dále je možné ukázat různé aplikace tranzistoru jako zesilovač, jako spínač, Darlingtonovo zapojení na detekci malých proudů Literatura D. Halliday, R. Resnick, J. Walker Fyzika, Vysoké učení technické v Brně Nakladatelství PROMETHEUS Praha, 2000

Pracovní list žáka Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Laboratorní práce č.: Třída, školní rok: Vypracoval: Spolupracovali: Pomůcky (seznam potřebného materiálu) Měřící systém, voltmetry, tranzistor, kondenzátory, rezistory, zdroj napětí, generátor. Teorie Bipolární tranzistor je základní polovodičová součástka, která obsahuje dva PN přechody. Tranzistor má tři elektrody, a to bázi (slouží k řízení tranzistoru), kolektor a emitor. Tyto přechody jsou od sebe odděleny tenkou vrstvou polovodiče. Výsledná struktura PNP a NPN tranzistoru vypadá takto: Schematické značky Obr. 1: Struktura PNP a NPN tranzistoru Obr. 2: Schematické značky: PNP tranzistoru NPN tranzistoru Tranzistor se používá jako zesilovač signálu nebo jako spínač. Je též součástí mnoha jiných zařízení. Na obr. 3 je schéma tranzistoru zapojeného jako jednostupňový zesilovač se společným emitorem.

U N U BE Postup práce Obr. 3 Jednostupňový tranzistorový zesilovač. 1. Zapojíme tranzistor dle schématu. 2. Nastavíme napájecí napětí U N (okolo 4,5V) a pomocí potenciometru nastavíme pracovní bod tranzistoru. 3. Na generátoru G nastavíme sinusový průběh. (velikost amplitudy okolo 0,1V) 4. Na voltmetru V 1 odečteme velikost napětí U BE a na voltmetru V 2 odečteme hodnotu 5. Určete poměr zesílení pomocí výpočtu: / U BE. 6. Graficky zaznamenejte časový průběh vstupního a výstupního napětí. Výsledky Typ tranzistoru: Hodnoty a údaje udávané výrobcem:

= U BE = V V / U BE = Grafy Závěr