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

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

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:

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

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 vlastností a základních parametrů elektronických prvků

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

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

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

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

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

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

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

Elektronické praktikum EPR1

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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...

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

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

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Praktikum II Elektřina a magnetismus

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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

Měření VA charakteristik polovodičových diod

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

2 Přímé a nepřímé měření odporu

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

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

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

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

V-A charakteristika polovodičové diody

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

6 Měření transformátoru naprázdno

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření odporu ohmovou metodou

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

1.3 Bipolární tranzistor

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

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Fyzikální praktikum...

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Praktikum II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úloha č. 11. Název: Charakteristiky diod

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

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Manuální, technická a elektrozručnost

1.1 Usměrňovací dioda

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Laboratorní cvičení č.11

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

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

Pracovní list žáka (ZŠ)

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Pracovní list žáka (SŠ)

Základy elektrotechniky

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

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové diody Definice

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Praktikum III - Optika

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Grafické řešení: obvod s fotodiodou

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Pracovní list žáka (SŠ)

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

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

Fyzikální praktikum II

Transkript:

REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody v pracovním směru. c) Vypočtěte a graficky znázorněte dynamický odpor diody v pracovním směru. d) Výsledky měření srovnejte s katalogovými hodnotami 2.POPS MĚŘENÉHO PŘEDMĚT Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: Označení Z (V) Z (ma) KZ 260/5V1 4,8-5,4 100 Z zenerovo napětí Z maximální proud v pracovním směru 3.TEORETCKÝ ROZBOR 3.1 ROZBOR PŘEDPOKLÁDANÝCH VLASTNOSTÍ MĚŘENÉHO PŘEDMĚT Zenerova dioda je polovodičová součástka. Na rozdíl od usměrňovací diody má zenerova dioda pracovní oblast v závěrném směru. V propustném směru má zenerova dioda voltampérovou charakteristiku stejnou jako usměrňovací dioda. Otevření zenerovy diody v propustném směru záleží na materiálu z jakého je dioda vyrobena. Zenerova dioda má však na rozdíl od usměrňovací diody pracovní oblast v závěrném směru. Kdy u diody dochází k tzv. Zenerovu jevu: Díky tenkému přechodu PN, vzniká při působení napětí v závěrném směru ve vyprázdněné oblasti zenerovy diody tak velká intenzita elektrostatického pole, že dochází k vytrhání elektronů z vazeb krystalové mřížky. Počet minoritních nosičů náboje velmi vzroste, což se projevuje růstem proudu v závěrném směru zenerovy diody při téměř konstantním napětí. Při tom se odpor diody velmi rychle zmenší až na několik ohmů. Dochází tedy k nedestruktivnímu průrazu. Při překročení maximálního zenerova proudu dochází ke zničení zenerovy diody. zenerových diod se udává tzv. Zenerovo napětí, toto napětí nám určuje při jakém napětí se zenerova dioda v pracovním směru otevře. Velikost napětí, při kterém se dioda otevře, závisí na velikosti přechodu PN. Zeneruv jev se projevuje jen u tenkých přechodů začíná působit při asi 3V. V důsledku zvětšování šířky přechodu při napětí asi 6V postupně Zeneruv jev mizí a je plynule vystřídán jevem lavinovým. Lavinový jev vzniká u širokých přechodů PN a znamená to, že díky širokému přechodu letící elektron narazí do dalšího elektronu a vyrazí ho z pevné vazby, oba tyto elektrony jsou urychlovány a narážejí a uvolňují do dalších elektronů, které pak uvolňují další elektrony. Četnost těchto elektronů tedy exponenciálně roste. Nastane tak

REDL 3.EB 9 2/11 lavinová ionizace v oblasti přechodu, projevující se podobnými vlastnostmi jako Zeneruv jev. Oba tyto jevy jsou nedestruktivní. Kdyby však proud procházející diodou překonal zeneruv proud došlo by ke zničení diody. 3.2 ROZBOR MĚŘÍCÍ METODY Voltampérovou charakteristiku zenerovy diody měříme voltmetrem a ampérmetrem. Voltmetr a ampérmetr zapojíme do zapojení pro měření odporů ohmovou metodou. Tato metoda má dvě různá zapojení. Jsou to zapojení pro malé odpory a zapojení pro velké odpory. Pro měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody v propustném směru použijeme zapojení pro měření malých odporů a stejné zapojení použijeme i pro měření voltampérové charakteristiky pracovního směru zenerovy diody. Toto zapojení volíme s ohledem na chybu metody, která vzniká zapojením přístrojů. Vzhledem k tomu, že při měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody v propustném i pracovním směru bude odpor zenerovy diody velmi malý a poteče tak obvodem velký proud musíme zapojit do obvodu ochranný rezistor, abychom nezničili měřenou zenerovu diodu. Důležité je také před začátkem měření zjistit mezní hodnoty měřené zenerovy diody a při měření je nepřekročit, protože jejich překročení by znamenalo zničení diody. Pro měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody použijeme zapojení pro malé odpory pro oba směry zapojení zenerovy diody. Toto zapojení použijeme, protože zenerova dioda má v propustném i pracovním směru po otevření velmi malý odpor. Kdybychom použili zapojení pro měření velkých odporů měřili bychom součet napětí na ampérmetru a napětí na zenerově diodě. Díky tomu, že otevřená zenerova dioda má velmi malý odpor srovnatelný s vnitřním odporem ampérmetru, docházelo by k velké chybě měřící metody. Při zapojení pro měření malých odporů zapojíme ampérmetr sériově k paralelní kombinaci voltmetru a zenerovy diody. To znamená, že voltmetrem měříme úbytek napětí pouze na zenerově diodě. Ampérmetrem však měříme součet proudu, který protéká zenerovou diodou, a proudu, který protéká voltmetrem. Proto je nutné provést korekci změřeného proudu podle vztahu: K R V kde K je korigovaný proud, proud protékající ampérmetrem, napětí změřené voltmetrem a R V je vnitřní odpor voltmetru. Tato chyba metody je největší dokud se zenerova dioda neotevře. Po otevření diody je odpor zenerovy diody tak malý, že chyba metody je zcela zanedbatelná.

REDL 3.EB 9 3/11 4.SCHEMA ZAPOJENÍ Schéma č.1 Zapojení pro měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody v propustném směru R 0 A V ZD Schéma č.2 Zapojení pro měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody v pracovním směru R 0 A V ZD regulovatelný zdroj A ampérmetr V voltmetr ZD zenerova diody R 0 ochranný odpor 5.POSTP MĚŘENÍ a) Z katalogu zjistěte mezní hodnoty napětí a proudu zenerovy diody b) Zapojte přístroje podle schématu č.1 c) Na ampérmetru zvolte požadovaný měřící rozsah d) Na voltmetru zvolte požadovaný měřící rozsah e) Regulovatelným zdrojem nastavte požadované napětí. Napětí nastavujte po takových krocích, aby byla voltampérová charakteristika dostatečně popsána f) Přečtěte hodnotu z voltmetru a zapište ji do tabulky g) Přečtěte hodnotu z ampérmetru a zapište ji do tabulky

REDL 3.EB 9 4/11 h) Opakujte tento postup pro další hodnotu napětí od bodu c). Pokud jste již naměřili všechny požadované hodnoty napětí a proudů nebo jste dosáhli stanovené hodnoty proudu pokračujte následujícím bodem. i) Zapojte přístroje podle schématu č.2 j) Na ampérmetru zvolte požadovaný měřící rozsah k) Na voltmetru zvolte požadovaný měřící rozsah l) Regulovatelným zdrojem nastavte požadované napětí. Napětí nastavujte po takových krocích, aby byla voltampérová charakteristika dostatečně popsána m) Přečtěte hodnotu z voltmetru a zapište ji do tabulky n) Přečtěte hodnotu z ampérmetru a zapište ji do tabulky o) Opakujte tento postup pro další hodnotu napětí od bodu j). Pokud jste již nezměřili všechny požadované hodnoty napětí a proudů nebo jste dosáhli maximální stanovené hodnoty proudu. 6. TABLKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT Tabulka č.1 Zenerova dioda KZ260/5V1 zapojena v propustném směru (V) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 (ma) 0 0 0 0,002 0,008 0,023 0,094 0,312 K (ma) 0 0 0 0,002 0,008 0,023 0,094 0,312 (V) 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 (ma) 0,503 0,673 0,744 1,12 1,284 1,92 2,169 3,211 K (ma) 0,503 0,673 0,744 1,12 1,284 1,92 2,169 3,211 (V) 0,69 0,7 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 (ma) 4,1 4,8 6,8 7,4 10,8 11,9 14,6 18,3 K (ma) 4,1 4,8 6,8 7,4 10,8 11,9 14,6 18,3 (V) 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 (ma) 22 27,5 32,7 39 45,7 54,9 63,7 73,6 K (ma) 22 27,5 32,7 39 45,7 54,9 63,7 73,6 Tabulka č.2 Zenerova dioda KZ260/5V1 zapojena v pracovním směru (V) -0,5-1 -1,5-2 -2,5-2,6-2,7-2,8 (ma) 0 0 0-0,003-0,038-0,64-0,78-0,108 K (ma) 0 0 0-0,003-0,038-0,64-0,78-0,108 R S (kω) 666,7 65,79 40,63 34,62 25,93 R D (kω) 500 52,63 40,98 65 61,36 43,08 (V) -2,9-3 -3,1-3,2-3,3-3,4-3,5-3,6 (ma) -0,143-0,210-0,277-0,361-0,482-647 -0,88-1,107 K (ma) -0,143-0,210-0,277-0,361-0,482-647 -0,88-1,107 R S (kω) 20,28 14,29 11,19 8,86 6,84 2,26 3,98 3,25 R D (kω) 28,43 22,38 20,53 15,61 11,53 8,54 7,61 6,35

REDL 3.EB 9 5/11 (V) -3,7-3,8-3,9-4 -4,1-4,2-4,25-4,3 (ma) -1,447-1,887-2,441-3,192-4,1-5,4-6,1-7,2 K (ma) -1,447-1,887-2,441-3,192-4,1-5,4-6,1-7,2 R S (kω) 2,56 2,013 1,6 1,25 1 0,778 0,697 0,597 R D (kω) 4,74 3,82 2,99 2,41 1,86 2,1 2,36 3,07 (V) -4,32-4,34-4,36-4,38-4,4-4,42-4,44-4,46 (ma) -7,5-8,1-8,6-9,1-9,6-10,3-11 -11,6 K (ma) -7,5-8,1-8,6-9,1-9,6-10,3-11 -11,6 R S (kω) 0,576 0,536 0,507 0,481 0,458 0,429 0,404 0,384 R D (kω) 4,8 3,95 4,36 4,38 3,67 3,16 3,42 3,19 (V) -4,48-4,5-4,52-4,54-4,56-4,58-4,6-4,62 (ma) -12,4-13 -14-14,9-16,2-17,1-18,2-19,7 K (ma) -12,4-13 -14-14,9-16,2-17,1-18,2-19,7 R S (kω) 0,361 0,346 0,323 0,305 0,281 0,268 0,253 0,235 R D (kω) 3,2 2,81 2,38 2,06 2,07 2,29 1,77 1,71 (V) -4,64-4,66-4,68-4,7-4,72-4,74-4,76-7,78 (ma) -20,9-22,7-24,7-26,3-29,2-30,8-33,9-36,5 K (ma) -20,9-22,7-24,7-26,3-29,2-30,8-33,9-36,5 R S (kω) 0,222 0,205 0,189 0,178 0,162 0,154 0,140 0,131 R D (kω) 1,55 1,22 1,3 1,044 1,049 1,009 0,835 0,937 (V) -4,79-4,8-4,81-4,82-4,83-4,84-4,85-4,86 (ma) -39-40,5-42,4-43,6-45,7-48,8-50,7-52,8 K (ma) -39-40,5-42,4-43,6-45,7-48,8-50,7-52,8 R S (kω) 0,123 0,119 0,113 0,111 0,106 0,099 0,096 0,092 R D (kω) 1,198 1,412 1,55 1,46 0,929 0,968 1,213 1,057 (V) -4,87-4,88-4,89-4,9-4,91-4,92-4,93-4,94 (ma) -55,3-58,4-60,5-63,9-68 -70,6-74,2-78,4 K (ma) -55,3-58,4-60,5-63,9-68 -70,6-74,2-78,4 R S (kω) 0,088 0,084 0,081 0,077 0,072 0,07 0,066 0,063 R D (kω) 0,87 0,938 0,889 0,653 0,733 0,794 0,632 ----- změřené napětí změřený proud K korigovaný proud R S statický odpor R D dynamický odpor 7.VÝPOČTY Výpočet korigovaného proudu: K R V

REDL 3.EB 9 6/11 například: Výpočet statického odporu: 0,8 39 38, ma K R 10 99999992 7 V R S například: R S ( ( 4,89) 58,48 10 3 ) 84 Výpočet dynamického odporu: R D N N 1 N 1 Například: R D N N 1 N 1 ( ( 4,89) 63,9 58,4) 889 8.GRAFY VZ. PŘÍLOHA 9.SEZNAM MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ Značka Název a typ přístroje Výrobní číslo Regulovatelný zdroj STATRON TYP 2229 0412026 V Digitální voltmetr METEX ME-32 EJ010563 A Digitální ampérmetr METEX ME-32 EJ009958 R 0 Ochranný rezistor ------- ZD Předložená zenerova dioda KZ260/5V1 -------

REDL 3.EB 9 7/11 10.ZÁVĚR Naším úkolem bylo změřit voltampérovou charakteristiku předložené zenerovy diody KZ260/5V1. Voltampérová charakteristika v propustném směru je stejná jako u usměrňovací diody to vyplývá z teoretického rozboru i z výsledného grafu voltampérové charakteristiky diody v propustném směru. V pracovním směru má tento typ zenerovy diody má v katalogu uvedeno zenerovo napětí 4,8-5,4V výsledky naměřených hodnot nám potvrdily, že dioda je při napětí 4,8V již plně otevřena, což odpovídá rozmezí uvedenému v katalogu. Chybu metody můžeme v tomto případě zanedbat vzhledem k vysokému vnitřnímu odporu voltmetru. Z teoretického rozboru také vyplývá, že odpor diody v pracovním směru při otevření velmi rychle klesá, toto nám potvrdili i vypočtené hodnoty jak statického tak i dynamického odporu.

REDL 3.EB 9 8/11 VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERSTKA ZENEROVY DODY KZ260/5V1 V PROPSTNÉM SMĚR 80 (ma) 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 (V)

REDL 3.EB 9 9/11 VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERSTKA ZENEROVY DODY KZ260/5V1 V PRACOVNÍM SMĚR (V) -6-5 -4-3 -2-1 0 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 (ma) -80-90

REDL 3.EB 9 10/11 ZÁVYSLOST STATCKÉHO ODPOR NA NAPĚTÍ ZENEROVY DODY KZ260/5V1 V PRACOVNÍM SMĚR 800 700 R S (kω) 600 500 400 300 200 100-6 -5-4 -3-2 -1 0 0 (V)

REDL 3.EB 9 11/11 ZÁVYSLOST DYNAMCKÉHO ODPOR NA NAPĚTÍ ZENEROVY DODY KZ260/5V1 V PRACOVNÍM SMĚR 600 500 400 R D (kω) 300 200 100-6 -5-4 -3-2 -1 0 0 (V)