VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Podobné dokumenty
Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu

Elektronické praktikum EPR1

V-A charakteristika polovodičové diody

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

Fyzikální praktikum...

Manuální, technická a elektrozručnost

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

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.

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

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

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Měření vlastností střídavého zesilovače

Elektronika pro informační technologie (IEL)

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

1.3 Bipolární tranzistor

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Charakteristiky diod. Cvičení 5. Elektronické prvky A2B34ELP. V-A charakteristika diody a její mezní parametry

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Praktikum III - Optika

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Fotoelektrické snímače

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Laboratorní cvičení č.10

6 Měření transformátoru naprázdno

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Elektrický obvod Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů:

Praktikum II Elektřina a magnetismus

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

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

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Měření výkonu jednofázového proudu

7. Měření na elektrických přístrojích

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Grafické řešení: obvod s fotodiodou

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

2 Přímé a nepřímé měření odporu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

Elektronické praktikum EPR1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Transkript:

Universita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Elektronické součástky Laboratorní cvičení č.1 VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní skupina:2 Datum: 4.3.7

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Úkol: Změřit voltampérovou charakteristiku zadaných druhů diod, nakreslit jejich grafickou podobu a stanovit graficky dynamický odpor diod v propustném směru a Zenerovy diody v nepropustném směru při zadané hodnotě proudu. Porovnat jednotlivé druhy diod mezi sebou s hlediska použití a velikosti charakteristického napětí diody v v propustném směru. Zadané druhy diod jsou následující: a) usměrňovací dioda typu 1N 47 b) světelná dioda LED zelené popř. červené barvy c) Zenerova dioda C 5V1 Voltampérové charakteristiky diod a) a c) se budou měřit v obou směrech (propustném i nepropustném). Obecná část: Z teorie funkce polovodičových přechodů P-N, ze kterých se dioda skládá, můžeme odvodit přibližný tvar voltampérové charakteristiky. Zatímco při polarizaci diody v nepropustném směru protéká diodou, až do určité hodnoty průrazného napětí, pouze zanedbatelně veliký zbytkový proud, polarizace diody v propustném směru umožňuje průchod proudu exponenciálního tvaru, jehož velikost je závislá na velikosti přiloženého napětí U D v propustném směru =I S (exp δu D -1). Voltampérová charakteristika je tedy závislost = f (U D ). Všechny měřené diody dle a) c) mají přibližně stejný průběh voltampérové charakteristiky v propustném směru, pouze napětí v propustném směru na diodě LED je s hlediska technologického řešení vyšší než u diod usměrňovacích popř. Zenerových diod. S hlediska použití se Zenerova dioda využívá k stabilizaci napětí, k tomu slouží specielní vlastnosti této diody v nepropustném směru, kdy malý dynamický odpor závěrné charakteristiky v oblasti Zenerova napětí u / i umožňuje pouze velmi malé změny napětí při velkých změnách proudu. Na Obr. 1 jsou znázorněny zjednodušené voltampérové charakteristiky jednotlivých diod s využitím přímkové aproximace charakteristik. 1N4... LED Zenerova dioda U Z (Zenerovo napětí) I S,5 V ~2,1 V U D,5 V U D Obr. 1 Aproximované voltampérové charakteristiky diod 2

Postup práce: Schéma zapojení je na Obr. 2. První multimetr použijte jako ampérmetr pro měření proudu diodou, druhý pak bude sloužit jako voltmetr, kterým se bude měřit napětí na diodě. Při měření voltampérových charakteristik je nutné stanovit více měřících bodů v oblasti tzv. kolena charakteristiky, což je oblast proudu při přechodu z končícího nevodivého stavu do lineární částí charakteristiky. Při měření v nepropustném části voltampérové charakteristiky použijeme místo multimetru pro měření malých proudů pikoampérmetr. Při každém měření ve zpětném směru odpojíme po nastavení napětí multimetr, abychom nezatížili měření zpětného proudu chybou. A R = U B 1N4... U D V Obr. 2 Schéma zapojení pro měření V-A charakteristiky diody a) Podle obr. 1 sestavte měřený obvod. Před zapnutím zdroje zkontrolujte důkladně zapojení. Stejným způsobem postupujte pro každou jednotlivou diodu. b) Pomocí stejnosměrného zdroje nastavujte napětí (proud) na diodě Pro každé napětí (proud) změřte proud (napětí) tekoucí diodou. Pro všechna měření nepřekročte velikost proudu ma pro usměrňovací diodu a diodu LED v propustném směru a pro Zenerovou diodu v nepropustném směru. c) Naměřené hodnoty pro jednotlivé diody zapisujte do oddělených tabulek při využití a doplnění správných jednotek (napětí ve voltech, proud v ma). Pro diodu 1N4 stanovte tvar V-A charakteristiky rovněž výpočtem je-li hodnota δ=38,5 V -1. d) Pomocí naměřených údajů v tabulkách sestrojte voltampérové charakteristiky jednotlivých diod. e) Stanovte hodnotu dynamického odporu diod v propustném směru R D = [ U D / ] při proudu = 1 ma. Vyhodnocení: Na základě porovnání sestrojených voltampérových charakteristik a stanovených dynamických odporů proveďte jejich srovnání formou diskuze v závěru práce. Použité přístroje: Regulovatelný zdroj 2x3 V s proudovým omezením 1x, univerzální číslicový multimetr 2x, pikoampermetr TESLA, nepájivé pole k sestavení pracoviště, sériový odpor 1 K. 3

Naměřené hodnoty: DIODA LED Uf [V],2,4,6,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 If [V],1,2,278,864 2 2,1 2,2 5,64 11,28 17,54 DIODA 1N47 Uf [V],1,2,3,35,4,45,5,55,6,65,7 If [V],2,12,44,165,451 1,37 3,93 12,65,75,8 35,26 126,8 Zenerova dioda Uf [V],1,2,5,65,7,75,8 If [V],63,8 7,8,1 Ub [V] 2,2 2,5 2,9 3 3,5 3,7 4 4,2 4,4 4,5 Ib [V],1,3,15,18,81,141,39,522,95 1,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 1,775 2,392 3,541 5,68 14,39 25,38 Grafy: Dioda LED Proud v propustném směru [ma] 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2,5 1 1,5 2 2,5 Napětí v propustném směru [V] 4

Dioda 1N47 Proud v propustném směru [ma 14 1 1 8 6 4 -,2,4,6,8 1 Napětí v propustném směru [V] Zenerova dioda 5V1 3 Proud diodou [ma] 1-6 -5-4 -3-2 -1 1 2-1 - -3 Napětí na diodě [V] Výpočty: Dynamický odpor LED = U / I = 23,17 Ω Dynamický odpor 1N47 = 1,97 Ω Dynamický odpor Zenerovy diody = 7,7 Ω Závěr: Měření potvrdilo některé teoretické poznatky o polovodičích. Především nutnost vyššího napětí diody LED pro otevření přechodu a její rozsvícení a dále potvrdilo poznatky o stabilizaci napětí pomocí Zenerovy diody. 5