a činitel stabilizace p u



Podobné dokumenty
Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Manuální, technická a elektrozručnost

Základní zapojení operačních zesilovačů

Polovodiče typu N a P

Měření základních vlastností OZ

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

1. MĚŘENÍ NA POLOVODIČOVÉ DIODĚ

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Analýza oběžného kola

Měření elektrického proudu

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

1.3 Druhy a metody měření

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

pracovní list studenta

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Obvodová ešení snižujícího m ni e

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Modul Řízení objednávek.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

4 Vyhodnocení naměřených funkčních závislostí

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček. První část publikace Základy elektrotechniky

Paměti RAM. Paměť RAM.

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

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

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

Polovodiče Polovodičové měniče

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

Přechodové děje při startování Plazmatronu

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

Conconiho Test elegantně s Polar RS400sd a RS800sd. PolarShop

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Zvyšování kvality výuky technických oborů

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

Regulovatelný zdroj 0 35V s LT1038 Michal Slánský

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka

INSTITUT FYZIKY. Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Provozní deník jakosti vody

STUDNY a jejich právní náležitosti.

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ Obj. č.:

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

Stanovisko k otázce úpravy doprodejů léčiv v souvislosti se snížením a opětovným zvýšením regulované ceny původce léčivého přípravku

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

Zvyšování kvality výuky technických oborů


Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Tel/fax: IČO:

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

Transkript:

ZADÁNÍ: 1. Změřte závislost odporu napěťově závislého odporu na přiloženém napětí. 2. Změřte V-A charakteristiku Zenerovy diody v propustném i závěrném směru. 3. Změřte stabilizační a zatěžovací charakteristiku parametrického stabilizátoru napětí se Zenerovou diodou a ve stabilizační oblasti určete vnitřní R i a činitel stabilizace p u daného stabilizátoru. 4. Změřte závislost kapacity varikapu na přiloženém stejnosměrném napětí. 5. Změřte V-A charakteristiku LED diody. Zapojte LED diodu jako indikátor napětí 12V. 6. U všech polovodičových prvků zjistěte z katalogu jejich základní parametry. Všechny naměřené závislosti zpracujte graficky. 7. Dokažte že VA charakteristika S i diody v propustném směru je exponenciála daná rovnicí I F au i F = I e. ÚVOD: Parametrický stabilizátor napětí Při menším odběru a při nepříliš přísných požadavcích na stabilizaci je možné použít stabilizátor se stabilizační (Zenerovou) diodou. Zásadní nevýhodou těchto stabilizátorů je, že nelze přesně nastavit výstupní napětí, které závisí na použité stabilizační diodě. Při návrhu stabilizátoru je zapotřebí uvažovat teplotní závislost napětí stabilizační diody a popřípadě ji kompenzovat například připojením několika křemíkových diod do série. Varistor Varistor nebo-li napěťově závislý odpor je nelineární odporový jednobran. Jeho VA charakteristika je křivka symetrická podle počátku. Charakteristika se vyznačuje přibližně lineárním úsekem kolem počátku, dále pak při určitém dostatečně velkém napětí dochází k prudkému vzrůstu proudu. Varikap Je to křemíková plošná dioda,využívající skutečnost, že přechod PN má v závěrném směru určitou kapacitu. Tato dioda pracuje jako reaktanční jednobran, jejíchž kapacitu lze řídit závěrným napětím U R. LED dioda Nebo také luminiscenční dioda - je-li přechod PN napájen v propustném směru, dochází k rekombinaci nosičů proudu injektovaných přechodem do krystalu. U některých krystalů může být jev doprovázen též vyzářením fotonu. Pokud elektron při zářivém přechodu předá fotonu energii v rozmezí 1,7 až 3 ev, je emitováno záření v oblasti viditelného světla. Materiály používané pro výrobu těchto diod jsou např. GaAsP,GaAlAs,ZnTeSe atd. Vlastnosti jsou obdobné jako u normálních polovodič. diod a účinnost se pohybuje podle použitého materiálu v rozmezí,5 a 15%.

Zenerova dioda Zenerova dioda,nazývaná těž jako stabilizační,je plošná polovodičová součástka s přechodem PN, v které se speciálním technologickým způsobem vytvoří v závěrném směru oblast,kde při dosažení určitého napětí (toto napětí dosahuje hodnoty 5až 6V) nastane prudký nárůst proudu. Tento jev se nazývá Zenerovým jevem a napětí,při kterém dochází k takovémuto nárůstu proudu se označuje jako Zenerovo napětí. SCHÉMA: 1. Napěťové závislý odpor 2. Zenerova dioda a) propustný směr b) závěrný směr 3. Parametrický stabilizátor

4. Varikap 5. LED Dioda POPIS MĚŘENÍ: 1. Napětí zdroje postupně zvyšujeme a odečítáme proud tekoucí napěťově závislým odporem (NZO). Z naměřených hodnot vypočítáme podle ohmova zákona odpor R. Závislost R=f(U) vyneseme do grafu. 2. V-A metodou změříme Zenerovu diodu v propustném směru zapojení AVAL, v závěrném směru v zapojení AMONT. Při měření v závěrném smeru zvyšujeme nejprve napětí po určitých hodnotách a odečítáme příslušná napětí. Naměřené hodnoty vyneseme do grafu. 3. Zapojíme dle schématu. Napětí zdroje volíme dva až dvaapůlnásobek napětí U 2. Při tomto napětí nastavíme hodnotu R S takovou, aby při odpojené zátěži protékal Zenerovou diodou proud blízký maximální hodnotě. Pak připojíme zátěž a postupným snižováním jejího odporu zvyšujeme odebíraný proud. Do tabulky zapisujeme velikost odebíraného proudu a velikost stabilizovaného napětí. Vstupní napětí udržujeme po celou dobu měření konstantní. Závislost U 2 = f(i 2 ) zpracujeme graficky. Ve střední části zatěžovací charakteristiky určíme R i stabilizátoru podle vztahu: U R i = 2 I2 Pro střední hodnotu stabilizovaného proudu změříme stabilizační charakteristiku U = fu ( ). Při zvyšování napětí U 1 dbáme, abychom nepřekročili maximální 2 1

dovolený proud Zenerovou diodou. Činitel stabilizace určíme ve střední části stabilizační charakteristiky podle vztahu: U1 U2 pu = U2 U1 4. Napětí na varikapu přivádíme v závěrném směru,jeho hodnotu postupně zvyšujeme a LC měřičem měříme příslušnou kapacitu diody. Naměřenou závislost C = f(u) vyneseme do grafu. 5. Napětí ze zdroje zvyšujeme od nuly a odečítáme proud a napětí na LED diodě. Závislost I F = f(u F ) vyneseme do grafu. Nepřekročíme I Fmax. Zapojíme LED diodu jako indikátor napětí 12V pro I d = I Fjmen. Schéma zapojení zakreslíme. 7. Pro VA charakteristiku S i diody platí tzv.diodová rovnice: UF I = I (exp 1) UT kde I je zbytkový zdrojový proud při závěrné polarizaci a U T tzv teplotní napětí (pro T = 2 C je UT 26 mv). Pro U >> U T lze diodovou rovnici zjednodušit: UF 1 I = I exp ; pro = a UT U T I = I exp a U F ; I - v katalogu označen I RM Vypočtěte a sestrojte teoretickou VA char. měřené ZN. NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ VÝSLEDKY: 1) Napěťově závislí odpor Tabulka č. 1 Napěťově závislý odpor U[V] 152 18 21 24 265 28 3 34 36 369 37 382 4 425 449 I[µA] 1 2,8 7 15 26,8 39,8 56 118 166 192,6 2 24 319 466 654 R[MΩ] 152 64,2 3 16 9,8 7, 5,3 2,8 2,1 1,9 1,8 1,5 1,2,91,68 2) Zenerova dioda - z časových důvodů jsme neměřili Zenerovu diodu v propustném směru. Tabulka č. 2 KZ26/6V2 v propustném směru U R [V] -5-6 -6,24-6,27-6,28-6,31-6,35-6,48-6,56-6,63-6,7-6,77-6,82-6,96 I R [ma] -, -,5-2,4-5,2-6,9-9,4-13 -32,1-43,8-53,9-63,6-72,5-8 -99,6 3) Parametrický stabilizátor Tabulka č. 3 Zatěžovací charakteristika s KZ26/6V2 I 2 [ma] 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 6 7 81 88 U 2 [V] 5,87 5,85 5,83 5,8 5,78 5,75 5,72 5,69 5,6 4,98 3,71 2,48 1,13,2 Tabulka č. 4 Stabilizační charakteristika s KZ26/6V2 U 1 [V] 7 8 9 1 11 12 13 14 U 2 [V] 4,16 5,7 5,7 5,79 5,86 5,94 6,3 6,11

U,6 - vnitřní odpor R i = = = 8,6Ù I,7 4) Varikap U1 U1 5 9,8 - činitel stabilizace p u = = = 21 U U,4 5,8 5) LED dioda 2 2 Tabulka č. 5 Závislost kapacity KA22 na napětí U R [V] 1 2 3 4,5 6 9 12 14 16 18 2 C[pF] 52 46 42 39 33 29 26 24 22 21 2 19 Tabulka č. 6 VA charakteristika LQ1111 U[V] 1,468 1,494 1,521 1,546 1,571 1,586 1,594 1,66 I[mA],5 1 2 4 8 12 15 2 LED jako indikátor napětí 12V - zvolíme si proud, který má procházet diodou: I D = 2mA - musíme zapojit do série s diodou rezistor, abychom omezili proud: U UD 12 1,66 R = = = 52Ù 3 I 2 1 6) Katalogové hodnoty D KZ26/6V2 -max. I Z = 18mA -max. P d = 1,3W -U Z = 5,8 6,6V - I Z = 1mA 7) Křemíková dioda KA22 -max. U R = 2V -C d =(25-5)pF -f =,5MHz LQ1111 -max. I F = 3mA -max. U R = 5V -max. I R = 1µA K teoretickému sestrojení VA charakteristiky jsme použili křemíkovou diodu KA26. Její údaje: - maximální proud I F = 75mA - maximální napětí U R = 5V - I Rm = 5µA ZÁVĚR:

U měření úlohy č. 2 jsme použili špatný ampérmetr ( uveden pod názvem A v ). Proto výsledek této úlohy nemusí být správný. V ostatních úlohách nebyl již ampérmetr A v použit. Kvůli nedostatku času jsme nestihli změřit Zenerovu diodu v propustném směru. R[M ] 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Charakteristika napěťově řízeného odporu 15 2 25 3 35 4 45 U[V] KZ26/6V2 - charakteristika v závěrném směru -8-7 -6-5 -4-3 -2-1 U R [V] -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-1 I R [ma] 7 KZ26/6V2 - zatěžovací charakteristika 6 U 5 U2[V] 4 3 2 1 Ι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I 2 [ma]

C[pF] 6 5 4 3 2 1 Charakteristika varikapu 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 U R [V] 2 LQ1111- charakteristika v propustném směru 15 IF[mA] 1 5,25,5,75 1 1,25 1,5 1,75 U F [V] 8 KA26 - teoretická VA charakteristika 7 6 5 I[mA] 4 3 2 1,5,1,15,2,25,3 U[V]