propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...



Podobné dokumenty
MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

Elektronické praktikum EPR1

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

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

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Grafické řešení: obvod s fotodiodou

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Manuální, technická a elektrozručnost

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

1.3 Bipolární tranzistor

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

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

Měření VA charakteristik polovodičových diod

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

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

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

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Fyzikální praktikum...

2 Přímé a nepřímé měření odporu

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

V-A charakteristika polovodičové diody

Korekční křivka napěťového transformátoru

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

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

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

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

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

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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.

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

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

Měření odporu ohmovou metodou

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

6 Měření transformátoru naprázdno

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

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

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

Dioda jako usměrňovač

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

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Neřízené polovodičové prvky

Teoretický úvod: [%] (1)

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

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

Elektronika pro informační technologie (IEL)

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

Laboratorní cvičení č.10

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Pomůcky. Postup měření

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

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

1.1 Usměrňovací dioda

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

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

Charakteristiky optoelektronických součástek

Pracovní list žáka (SŠ)

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

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

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

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Transkript:

Teoretický úvod Diody jsou polovodičové jednobrany s jedním přechodem PN. Dioda se vyznačuje tím, že nepropouští téměř žádný proud (je uzavřena) dokud napětí na ní nestoupne na hodnotu prahového napětí U TO. Tím se dioda otevírá a prudce roste proud, který přes ní protéká. Ideální dioda by se měla otevřít při nulovém napětí a mít nulový odpor (ve skutečnosti má odpor v řádech desítek ohmů), a v závěrném směru by nemělo dojít k jejímu průrazu, což se však obvykle stává při napětí vyšším než V. Příloha: Označení Tabulka č. : Charakteristika použitých diod: Typ D KA D BAT specifikace křemíková spínací Shottky, spínací D LGT LED zelená D LIT Schéma LED červená maximální proud I F MAX [ma] propustný směr napětí v propustném směru U F [V] závěrný směr napětí v závěrném směru U R [V] 7 <... při I F = ma >... při I R = µa <,... při I F = ma >... při I R = µa <... při I F = ma >... při I R = µa Schéma č. : Schéma měření prahového napětí testerem diod Schéma č. : Schéma měření charakteristiky v propustném směru. Schéma č. : Schéma měření charakteristiky v závěrném směru. Jméno: JAŠEK Martin Třída: T Číslo protokolu: -R List: /7

Tabulka použitých přístrojů Tabulka č. :Tabulka použitých přístrojů Označení v zapojení Přístroj Typ Evidenční číslo Poznámka Z ss zdroj BK 8 7/D až V/ až A Z sériové spojení ss zdrojů BK 8 7/D,, -88/ až V/ až A R, R odporová dekáda -, - 99 999,9Ω Chyba,% OHM meřič diod M-CR hodnota napětí při ma A ss Ampérmetr M-CR V ss Voltmetr MY Předpis odchylky pro rozsah ma: ±, of rdg + dgt Předpis odchylky pro rozsah V: ±, of rdg ± dgt - měřící systém Postup měření 9-/ -. Měření diod testerem diod Diody jsme dle schématu č. připojili na měřič frekvence (viz tabulka použitých přístrojů) a odečetli jsme prahová napětí při ma.. Měření diod v propustném směru Dle zapojení č. jsme sestavili obvod. Regulací napětí zdroje se měnily naměřené hodnoty, které jsme vynášeli do grafů VACH jednotlivých diod (Grafy č.,, a7). Při proudu ma jsme vyznačili U TO.. Určení diferenciálních odporů Bodem [U TO ; ma] jsme vedli tečnu ke grafu. Odečetli jsme napěťovou hodnotu průsečíku tečny s napěťovou osou. Na tečně jsme si zvolili bod s vysokými souřadnicemi (v závislosti na konkrétní diodě cca [, U TO ; ma]). Dle těchto hodnot jsme dopočítali diferenciální odpory diod r d.. Měření charakteristik v závěrném směru: Spoji jsme zdroje BK 7 do série abychom dosáhli napětí až V. Dle schématu č. jsme sestavili obvod. Postupnou regulací napětí jsme odečítali změřené napětí a porudy.. Měření charakteristik měřícím : Postupně jsme připojovali diody k systému a ukládali zobrazené charakteristiky (Grafy č.,, a 8). Jméno: JAŠEK Martin Třída: T Číslo protokolu: -R List: /7

Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot Tabulka č. : Hodnoty prahových napětí změřené měřičem diod a diferenciálních odporů: veličina jednotka D D D D U TO [V],9,78,8,78 r d [Ω],7,,7,7 Vzor výpočtu Výpočet č. : Procentní chyba měření napětí U TO D M : %. %..,.,., %, Výpočet č. : Procentní chyba měření proudu I F D M : %. %..,.,.,98, % Výpočet č. : Určení diferenciálního odporu diody D - r d D : ΔU F,, ΔI F. Grafy I f [ma],,,,,,,7,8 Graf č. : diody D Graf č. : VACH diody D Jméno: JAŠEK Martin Třída: T Číslo protokolu: -R List: /7

I f [ma],,,,,,,,,, Graf č. : diody D Graf č. : VACH diody D I f [ma],,,,8,,,,8, Graf č. : diody D Graf č. : VACH diody D Jméno: JAŠEK Martin Třída: T Číslo protokolu: -R List: /7

I f ma],,,,8,,,,8, Graf č. 7: diody D Graf č. 8: VACH diody D Naměřený proud v závěrném směru u všech diod se pohyboval pod hodnotou µa, a to i při naměřeném napětí V. Je proto zbytečné tyto charakteristiky zakreslovat. Závěr Chyby měřících přístrojů. Chyba měření napětí: Dle výpočtu č. se chyba pohybuje pod %.. Chyba měření proudu: Chyba se pohubuje kolem,%, avšak vzhledem, k tomu, že měření bylo prováděno na rozsahu ma, tak by mohla být nižší, kdyby měl měřící přístroj i rozsah ma.. Chyba měření : Chyba měření může dosahovat až %, avšak veliké zkreslení charakteristiky způsobí rozlišení obrazovky. Zhodnocení. Velikost prahového napětí Velikosti prahových napětí změřených DDM odpovídají jak odečteným z VACH, tak i hodnotám z přílohy (Tabulka č. ).. VACH diod VACH měřených diod odpovídají teoretickým modelům (zezačátku je dioda uzavřená, těsně před hodnotou prahového napětí se začíná Jméno: JAŠEK Martin Třída: T Číslo protokolu: -R List: /7

otevírat a pak prudce roste proud), stejně tak jako ty vytvořené. Jejich tvar ale především posun se liší dle typů diod.. Diferenciální odpory diod Graficko-početně určené diferenciální odpory diod jsou opět závislé na typu diod LED diody D a D mají vyšší diferenciální odpor, neboť při stejném proudu ( ma) mají téměř x větší úbytek napětí než zbývající diody. Ideálně by však měl být jejich diferenciální odpor nulový.. Velikost napětí v propustném směru Napětí opět odpovídají tabulce č., a tedy se liší dle typů diod. Měřená napětí však nepřesáhla V.. Velikost napětí v závěrném směru Napětí v závěrném směru nabývá vysokých hodnot, často i přes V. Povoleno bylo však měřit pouze do 7V, takže nebyl naměřen žádný znatelný ohyb charakteristiky. Jméno: JAŠEK Martin Třída: T Číslo protokolu: -R List: 7/7