Měření VA charakteristik polovodičových diod



Podobné dokumenty
MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Měření vlastností střídavého zesilovače

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

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

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

Polovodičové usměrňovače a zdroje

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

Elektronické praktikum EPR1

Laboratorní cvičení č.10

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Sada 1 - Elektrotechnika

Praktikum II Elektřina a magnetismus

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

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

1.3 Bipolární tranzistor

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

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...

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

2 Přímé a nepřímé měření odporu

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Dioda jako usměrňovač

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

V-A charakteristika polovodičové diody

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

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

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Polovodičový usměrňovač

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

1.1 Usměrňovací dioda

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

Charakteristiky optoelektronických součástek

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

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Elektronické praktikum EPR1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.1 Pokyny pro měření

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Manuální, technická a elektrozručnost

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

6 Měření transformátoru naprázdno

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Laboratorní cvičení z fyziky Voltampérové charakteristiky

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření signálu měřící kartou V A charakteristiky diody. Třída: 3.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Pracovní list žáka (ZŠ)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

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

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

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 ( )

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření a diagnostika Cvičení

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

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Transkript:

ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum odevzdání: 5.. Skupina ve cvičení: 6: 7:3 Učitel: Ing. Lukáš Paulinský Tento protokol vypracoval Jméno: Jiří Znoj Login: ZNO Email: jiri.znoj.st@vsb.cz Na měření spolupracoval Jméno: Dluhoš Jan Login: DLU3

Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4.. A. Zadání úlohy I. Změřte A charakteristiku křemíkové usměrňovací diody KY 3/5 v propustném IFf(UF) a závěrném směru IRf(UR). Pokyny pro měření:. Schéma zapojení pro měření A charakteristiky diody v propustném směru je na obr.. Roch k A ma IF D UF obr. regulovatelný zdroj ss napětí A multimetr M39 multimetr M39 Roch omezovací rezistor (odporová dekáda R DECADE ) D dioda KY 3/5 Nastavováním velikosti výstupního napětí regulovatelného zdroje nastavujeme proud diodou D v propustném směru I F ;,;,4;,6;,8; ; ; 4; 6; 8; ma (údaj mametru A) a odečítáme hodnotu napětí na diodě v propustném směru U F (údaj metru ).. Schéma zapojení pro měření A charakteristiky diody v závěrném směru je na obr.. Roch k IR UR A A D UR obr. regulovatelný zdroj ss napětí A multimetr M39 multimetr M39 Roch omezovací rezistor (odporová dekáda R DECADE ) D dioda KY 3/5 Na regulovatelném zdroji nastavujeme velikost napětí na diodě D v závěrném směru U R ; ; 4; 6; 8;, ; 4; 6; 8; (údaj metru ) a odečítáme proud diodou v závěrném směru I R (údaj Ametru A).

Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4.. II. Změřte A charakteristiku světelné diody LQ červená v propustném IFf(UF) a závěrném směru IRf(UR). Pokyny pro měření:. Schéma zapojení pro měření A charakteristiky světelné diody v propustném směru je na obr. 3. Roch k A ma IF LED UF obr. 3 regulovatelný zdroj ss napětí A multimetr M39 multimetr M39 Roch omezovací rezistor (odporová dekáda R DECADE ) LED světelná dioda LQ Nastavováním velikosti výstupního napětí regulovatelného zdroje nastavujeme proud diodou LED v propustném směru I F ;,;,4;,6;,8; ; ; 4; 6; 8; ma (údaj mametru A) a odečítáme hodnotu napětí na diodě v propustném směru U F (údaj metru ).. Schéma zapojení pro měření A charakteristiky světelné diody v závěrném směru je na obr. 4. Roch k IR UR A A LED UR obr. 4 regulovatelný zdroj ss napětí A multimetr M39 multimetr M39 Roch omezovací rezistor (odporová dekáda R DECADE ) LED světelná dioda LQ Na regulovatelném zdroji nastavujeme velikost napětí na diodě LED v závěrném směru U R ; ; 4; 6; 8;, ; 4; 6; 8; (údaj metru ) a odečítáme proud diodou v závěrném směru I R (údaj Ametru A). 3

Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4.. III. Změřte A charakteristiku Zenerovy diody BZX838 (BZX8368) v propustném a závěrném směru IZD f(uzd). Pokyny pro měření:. Schéma zapojení pro měření A charakteristiky Zenerovy diody je na obr. 5. ' Roch k A ma Izd ZD Uzd ' obr. 5 regulovatelný zdroj ss napětí A multimetr M39 multimetr M39 Roch omezovací rezistor (odporová dekáda R DECADE ) ZD Zenerova dioda BZX838 Pomocí regulovatelného zdroje napětí nastavujeme proud Zenerovou diodou v propustném i závěrném směru I ZD ;,;,4;,6;,8; ; ; 4; 6; 8; ma (údaj mametru A) a odečítáme napětí U ZD na diodě ZD (údaj metru ). Závěrný nebo propustný proud volíme polaritou napětí zdroje (, závěrný směr;, propustný směr). Změřené závislosti vyneste do grafů a vzájemně porovnejte změřené A charakteristiky. POZOR! Nezapomenout zapojit omezovací rezistor Roch k (nastavíme na odporové dekádě R DECADE ) 4

Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4.. B. Použité přístroje a pomůcky a. Regulovaný zdroj stejnosměrného napětí b. x multimetr c. Omezovací rezistor odporová dekáda R DECADE d. Zeyerova dioda e. Světelná dioda f. Dioda KY C. Postup měření Křemíková usměrňovací dioda Nejdříve zapojíme obvod podle schématu zapojení v propustném směru Nastavováním velikosti výstupního napětí regulovaného zdroje nastavujeme proud diodou To stejné provedeme pro zapojení zařízení v závěrném směru Na regulovatelném zdroji nastavíme velikost napětí na diodě D a v závěrném směru UR Světelná dioda Nejdříve zapojíme obvod dle schématu v propustném směru Nastavováním velikosti výstupního napětí regulovatelného zdroje nastavujeme proud diodou LED v propustném směru If Zapojíme zařízení dle schématu A charakteristiky světelné diody v závěrném stavu Na regulovatelném zdroji nastavujeme velikost napětí na diodě LED v závěrném stavu Ur Zenerova dioda Zapojíme obvod dle schématu Pomocí regulovatelného zdroje napětí nastavujeme proud Zenerovou diodou v propustném i závěrném směru I ZD Závěrný nebo propustný proud volíme polaritou napětí zdroje 5

Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4... Křemíková usměrňovací dioda KY D. Tabulky a. Propustný směr: I F [ma] U F []..5.4.53.6.54.8.56.57.6 4.63 6.65 8.67.68 b. Závěrný směr: Ur [] Ir [ma] 4 6 8 4 6 8. Světelná dioda LQ červená a. Propustný směr: I F [ma] U F []..4.4.5.6.5.8.5.5.5 4.6 6.6 8.6.6 b. Závěrný směr: Ur [] Ir [ma] 4 6 8 4 6 8 6

Ir [ma] Uf [] Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4.. 3. Zenerova dioda BZX838 (BZX8368) a. Propustný směr: I ZD [ma] U ZD []..66.4.68.6.7.8.7.7.74 4.77 6.78 8.79.8 b. Závěrný směr: I ZD [ma] U ZD []. 4.5.4 4.7.6 4.8.8 4.9 5. 5. 4 5. 6 5. 8 5. 5.. Křemíková dioda E. Grafy a. Propustný směr I propustný směr,5,,4,6,8 4 6 8 If [ma] b. Závěrný směr,5 4 6 8 4 6 8 Ur [] 7

Uzd [] Uzd [] Ir [ma] Uf [] Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4... Světelná dioda LQ červená a. Propustný směr II propustný směr,,4,6,8 4 6 8 If [ma] b. Závěrný směr,5 4 6 8 4 6 8 Ur [] 3. Zenerova dioda BZX838 (BZX8368) a. Propustný směr III propustný směr 8 6 4,8,6,4,,5 Izd [ma] b. Závěrný směr III závěrný směr 6 4,,4,6,8 4 6 8 Izd [ma] 8

Jiří Znoj ZNO Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4.. F. Závěr A charakteristika křemíkové usměrňovací diody Z tabulky lze vyčíst, že proud křemíkovou diodou v propustném směru (tedy od anody ke katodě) začíná téct při hodnotě U F,5. Napětí se zvyšuje v závislosti na velikosti proudu. závěrném směru (od katody k anodě) proud neteče. Jak můžeme vyčíst například i z grafu, tak hodnota I R A pro všechny měřené hodnoty U R. A charakteristika světelné diody LQ Z tabulky či grafu lze vyčíst, že proud LED diodou v propustném směru (od anody ke katodě) začíná téct při velikosti U F,4. Napětí se zvyšuje v závislosti na velikosti proudu. závěrném směru (od katody k anodě) proud neteče. Jak můžeme vyčíst z tabulky čí z grafu, tak hodnota I R A pro všechny měřené hodnoty U R. A charakteristika Zenerovy diody Zenerova dioda v závěrném směru slouží především ke stabilizaci napětí. Napětí by se tedy mělo stabilizovat na hodnotě udávané pro konkrétní diodu, což lze pozorovat z grafu z naměřených hodnot. propustném směru se podobá křemíkové či LED diodě. 9