Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.



Podobné dokumenty
+ 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

POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

A Pohyb silničních vozidel

Zdroje napětí - usměrňovače

ZÁVĚRNÉ VLASTNOSTI PŘECHODU PN

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

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

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Stabilizátory napětí a proudu

Elektronické praktikum EPR1

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

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

RE - tenký přívodní drátek, kmitočtově nezávislá zpětná vazba RC - nevadí, oproti rc je malý

1 Zdroj napětí náhradní obvod

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

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.

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Pružnost a plasticita II

Metody teorie spolehlivosti

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Grafické řešení úloh LP se dvěma neznámými

Switching Power Sup 2008/2009

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Digitální učební materiál

Neřízené diodové usměrňovače

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

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

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

Pulsní měnič pracující v prvním kvadrantu, step-down

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x)

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY

Dioda jako usměrňovač

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ

Laboratorní zdroj - 3. část

k o r e k c e m i Příjmení, jméno:.. Učitel odborného výcviku:.. Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

Oddělovací moduly VariTrans

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Konečný automat Teorie programovacích jazyků

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Do 40 C bez omezení výkonu, nad 40 C viz obrázek: Teplota pro skladování: Nad 1000 m snižte výkon o 2% na každých 100 m

Zakřivený nosník. Rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze geometrie, reakce, vnitřní síly. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia

Usměrňovač. Milan Horkel

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

3. KAPACITNÍ SENZORY. C d. Princip činnosti. Princip činnosti. Kapacitní senzory - realiace

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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

Spojky Třecí lamelová HdS HdM

e en loh 1. kola 48. ro n ku fyzik ln olympi dy. Kategorie B Auto i loh: M. Jare ov (1, 2, 5, 6, 7), J. J r (4) a KVANT (3). Kone n prava P. ediv 1. l

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Napájení krokových motorů

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Alarm topného proudu. 24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

Grafické řešení: obvod s fotodiodou

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Zpětnovazební stabilizátor napětí

Cvičení z termomechaniky Cvičení 6.

2 Diferenciální rovnice

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

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

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Schéma podloží pod základem. Parametry podloží: c ef c d. třída tloušťka ɣ E def ν β ϕef

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny Řemenice Ozubené tyče Příruby pro řemenice...

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

rdr r 1 r 2 Spojky třecí lamelové Lamela Přítlačný kotouč Setrvačník

El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

1.1 Usměrňovací dioda

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

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

6A Paralelní rezonanční obvod

Transkript:

Difeenciální (ynamický) opo ioy v pacovním boě P lim P Difeenciální (ynamická) voivost ioy v pacovním boě g ( P) lim P P P Výpočet užitím Shockleyho ovnice: ( e T ) P ( g e T T T g T ) V popustném směu: >> g, T T [ma],,, [Ω] 59 59 5,9,59 Dynamický opo po (v počátku chaakteistik): T 5,9 mv pa... pa V závěném směu: g,,59 GΩ (ve skutečnosti pou není zcela konstantní a ynamický opo je veliký jenotky až esítky GΩ)

Gafické učení ynamického opou ioy pou [ma] 3 5 P 5 5 P,4,4,44,46,48,5,5,54,56,58,6 napětí [V] Pacovní bo P : (P ) 5 ma, (P ),56 V 5 ma,, V,V ( P ) 5 ma P,67 Ω Pacovní bo P : (P ) 5, ma, (P ),5 V 7,5 ma,,33 V,33 V ( P ) 7,5 ma P 4,4 Ω

Příkla: čete pou v obvou a napětí na ioě. N D N 4,5 V,56 kω ioa D: křemíková D,7 V Přesné numeické řešení: N... smyčková ovnice exp ovnice chaakteistiky ioy T exp lze řešit jeině numeicky T N Přibližná početní metoa: - apoximujeme chaakteistiku ioy: - pole velikosti a polaity N ozhoneme, za je ioa otevřená nebo zavřená: po anou polaitu napětí je ioa otevřená N 4,5 - napětí na otevřené křemíkové ioě je,7 V N D - pou v obvou: 6,8 ma V D D

Gafické řešení: N D N 4,5 V,56 kω ioa D: křemíková D,7 V exp ovnice chaakteistiky ioy T N smyčková ovnice ovnice zatěžovací přímky [ma] N / (P) 7 6 P pacovní bo 5 4 3 chaakteistika ioy zatěžovací přímka (P) 3 4 N 5 [V]

atěžovací přímka a pacovní bo ovnice zatěžovací přímky: N ovnice chaakteistiky ioy: exp T N D měna polohy zatěžovací přímky a pacovního bou ioy při změně opou při změně napájecího napětí N N /( - ) N / N /( ) ( N N ) / N / ( N - N ) / N N - N N N N

Jenouché obvoy s ioami Příkla: čete pou v obvou a napětí na ioě D v těchto N přípaech: a) N V, kω b) N 3 V, kω Dioa je křemíková, D,7 V, 5 V. D Příkla: Séiové zapojení io čete pou v obvou a napětí na ioách. Všechny ioy jsou křemíkové téhož typu, N V, kω. 3 N D D D 3 Příkla: čete pou v obvou a napětí na ioách. Všechny ioy jsou křemíkové téhož typu, N V, kω. 3 N D D D 3

Příkla: Paalelní zapojení stejných io Dvě křemíkové ioy D, D téhož typu jsou zapojeny paalelně, N 6 V, kω. čete napětí na ioách, pouy ioami a celkový pou oebíaný ze zoje. N D D Příkla: Paalelní zapojení olišných io Gafické řešení: označení: N [ma] 4 N D // D D D D D 8 6 4,5,55,6,65,7,75 [V]

Příkla: Vypočtěte pouy,, 3 v obvou. Obě ioy jsou křemíkové, D,7 V, napájecí napětí N V, opoy 3,3 kω, 5,6 kω. D N D 3 Příkla: Vypočtěte pou oebíaný ze zoje a pou D pocházející ioou (křemíková, D,7 V ). N 5 V, k Ω, kω, kω. 3 D N D 3 Příkla: Vypočtěte napětí na ioě a pouy ve všech větvích obvou. Dioa je křemíková, D,6 V, N 5 V, N V, kω. 3 4 N N 3 D 4 3 4

Příkla: Vypočtěte napětí na ioě a pouy ve všech větvích obvou. Dioa je křemíková, D,7 V, N 5 V, N V, kω. 3 4 N N 3 D 4 3 4 Příkla: halo O, AND Vypočtěte vyznačená napětí a pouy po všechny možné kombinace vstupních napětí A, B nebo 5 V ; kω. N V A B A B V A [V] B [V] [V] [ma] [V] [ma] [ma] V [V] 5 5 5 5

Stabilizáto napětí se zátěží Vztah mezi výstupním a vstupním napětím: D,, D, po << ), ( Vztah mezi zvlněním výstupního a vstupního napětí: (ovoíme eivováním přecházejícího vztahu) ), ( po << Napěťový činitel stabilizace: ), ( po S u << D D

Příkla Navhněte stabilizáto tak, aby při napětí na vstupních svokách 3 V bylo na zátěži 3 Ω stabilizované výstupní napětí V. važte pouové, esp. výkonové zatížení součástek stabilizátou i v extémních situacích (tj. opojená zátěž, zkat v zátěži). K ispozici jsou stabilizační ioy s paamety Ω, 9,5 V. D D D Příkla Stabilizační ioa použitá ve stabilizátou napětí má paamety 7 V,, Dmin ma, D max ma; opo Ω. Vstupní napětí stabilizátou kolísá kolem stření honoty 5 V v mezích ±, 5 V. čete maximální a minimální možnou honotu opou zátěže tak, aby napětí na zátěži bylo stabilizováno na honotu 7 V. Stanovte maximální výkonové zatížení ioy a opou. D

Příkla Navhněte stabilizáto napětí zapojený pole schématu tak, aby při kolísajícím vstupním napětí ± (5 ± ) V se pou zátěží mohl měnit o nuly (tj. min ) o co nejvyšší možné honoty max ; stanovte tuto honotu a jí opovíající velikost zatěžovacího opou. Dále učete maximální výkonové zatížení opou a ioy. Paamety stabilizační ioy jsou: 7 V,, Dmin ma, ma. D max D