Parametry a aplikace diod



Podobné dokumenty
Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

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

Laboratorní cvičení č.10

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

Základy elektrotechniky

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Dioda jako usměrňovač

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

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.

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Charakteristiky tranzistoru MOSFET

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Zpětnovazební stabilizátor napětí

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Neřízené polovodičové prvky

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Elektronické praktikum EPR1

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Polovodičové usměrňovače a zdroje

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

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

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Polovodičový usměrňovač

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

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

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

1.1 Usměrňovací dioda

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

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

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

Zesilovač s tranzistorem MOSFET

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

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

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

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

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

Měření VA charakteristik polovodičových diod

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

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

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

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

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Elektronika pro informační technologie (IEL)

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

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

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

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Ladislav Mlynařík

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

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

Zdroje napětí - usměrňovače

Stabilizátory napětí a proudu

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Usměrňovač. Milan Horkel

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

5. Diodové usměrňovače

1 Polovodiče základní pojmy, vlastnosti. Přechody, diody, jejich struktura, vlastnosti a aplikace.

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

1.1 Pokyny pro měření

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

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

Tyristor. Tyristor. Tyristor. 1956: Bell Labs Silicon Controlled Rectifier (SCR) 1958: General Electric Thyristor. Výkonové polovodičové součástky

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

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...

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Transkript:

Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření a simulace závěrného zotavení diody, stanovení t rr Jednopulzní usměrňovač princip činnosti, návrh a výpočet zvlnění Simulace průběhu proudu a napětí na usměrňovači, porovnání s experimentem Elektronické prvky AB34ELP

Vliv teploty na VA charakteristiku diody I F [ma] 00 T T T >T 50 00 U R [V] 50 80 60 40 0 0 0. 0.4 0.6 0.8.0. 0. U F [V] 0.4 0.6 U F, I R U BR (lavinový průraz) U BR (Zenerův průraz) 0.8 T T.0 I R [A]

PSpice V-A charakteristika ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project 06_D_VA_temp.opj K dispozici jsou tři simulační profily:. Pracovní bod. Stejnosměrná analýza VA propustná 3. Stejnosměrná analýza VA závěrná Pro teploty -5, -75, -5, 5, 75 a 5 o C nasimulujte průběhy propustných VA charakteristik diody N400 Pro teploty -5, -75, -5, 5, 75 a 5 o C nasimulujte průběhy závěrných VA charakteristik diody N400 Výsledky simulací zpracujte v Excelu.

Zpracování výsledků list UF(T) zde importovat grafy charakteristik zde doplnit odečtené hodnoty U F pro I F = ma zodpovědět otázky R x

Zpracování výsledků list IR(T) zde importovat grafy charakteristik zde doplnit odečtené hodnoty I R pro U R = 50V R x zodpovědět otázky

I F [A] Reálná V-A charakteristika diody (propustná) 0 0 0 0-0 - 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 N4007 rekombinační proud reálná ideální difůzní proud 0.0 0. 0.4 0.6 0.8.0 U F [V] I I 0 e eu nkt vliv sériového odporu R s n~ n~ n~ di~/r s du vysoká injekce

Reálná V-A charakteristika diody (závěrná) I R [A] U R [V] 3000 500 000 500 000 500 0 0 I R = I 0 generační proud 5 průraz reálná ideální 0 5 0

Model diody v PSpice R S I D I 0 e U nu T U T kt/e I D C D C D C d C j τ U T T I 0 e U nu T Cj0 U UD m Parametr PSpice Symbol Název Jednotka IS I 0 saturační proud A N n emisní koeficient RS R s sériový odpor Ω VJ U D difúzní napětí V CJO C j0 bariérová kapacita při U=0 F M m dotační koeficient TT τ T doba průletu s BV U BR průrazné napětí V IBV I BR závěrný proud pro U R =U BR A

Parametry modelu diody v PSpice I F [ma] 00 RS T >T 50 T T XTI 00 IS EG U R [V] BV 80 60 40 0 50 N U F [V] TBVI 0 0. 0.4 0.6 0.8.0. 0. IBV NBV 0.4 0.6 0.8 T T I R [A].0

Odečet parametrů modelu list Reálná VA zde doplnit hodnoty dané aproximací průběhů a odečíst hodnoty parametrů n a R S

Proud (ma) Měření doby závěrného zotavení t RR diody Doba závěrného zotavení t RR dává rychlost s jakou je dioda schopna přepnout z propustného do závěrného směru. Závisí na tom, jak je dioda resp. vnějšího obvod schopna odčerpat z přechoduin minoritní nositele injekované při propustné polarizaci. propustná polarizace závěrná polarizace 3 I FM t rr 0 - - -3-4 -5-6 -7 I RRM 5% I RRM 90% I RRM 0.0 0. 0. 0.3 0.4 0.5 Čas (s) I FM vrcholová hodnota propustného proudu I RRM vrcholová hodnota proudu při závěrném zotavení t rr doba závěrného zotavení Q rr komutační náboj

Měřící přípravek měření t RR diody volba diody odpor zvolit k

Zapojení pro měření t RR diody U gen maximální f = 0 khz k A B OSC OSC CH R=k OSC CH

PSpice Měření t rr ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project 06_trr.opj K dispozici jsou tři simulační profily:. Pracovní bod. trr simulace měření doby zotavení 3. trr_priklad vlivu závěrného zotavení diody na charakteristiky obvodu Proveďte simulaci měření doby závěrného zotavení pro t rr = a 6 μs (parametr ). Výsledky simulace zpracujte v Excelu (list trr) a porovnejte s měřením. Proveďte simulaci s hodnotou t rr zjištěnou měřením.

Zpracování výsledků list TRR zde importovat grafy simulovaných průběhů zde doplnit hodnoty I FM, t rr,i RRM odečtené z průběhů získaných simulací a měřením

Aplikace diod - Usměrňovač

Aplikace diod - Usměrňovač

Aplikace diod - Usměrňovač

Aplikace diod - Usměrňovač

GND Motivace: USMĚRŇOVAČ S FILTREM 30V 50Hz usměrňovač filtr stabilizátor zátěž Tr TRANSFORMER Např. 5V/00mA D U TPS76950 5V IN OUT 5 30V 50Hz C C 3 #EN NC/FB 4 C zátěž uf 4.7uF/6.3V Tr TRANSFORMER U, C a C dle doporučeného katalogového zapojení

GND USMĚRŇOVAČ S FILTREM Návrh stabilizovaného zdroje napětí: 30V 50Hz U S D U TPS76950 5V U U 5 IN OUT C Tr TRANSFORMER 3 #EN C uf 4 NC/FB C 4.7uF/6.3V I Z zátěž 5,0V/00mA Postup při návrhu ) Výběr vhodného stabilizátoru podle potřeb zátěže (napětí U, proudový odběr zátěže ) ) Návrh usměrňovače a filtru podle požadavků stabilizátoru (napětí U, jeho zvlnění ) 3) Výběr vhodného transformátorku (velikost napětí U S )

USMĚRŇOVAČ S FILTREM Stabilizátor napětí TPS76950 I Z U U U U

USMĚRŇOVAČ S FILTREM Doporučené obvodové zapojení stabilizátoru napětí U I Z U U U

USMĚRŇOVAČ S FILTREM Požadavky na vstupní napětí stabilizátoru U MAX U MAX U šš U U MIN t

USMĚRŇOVAČ S FILTREM Požadavky na vstupní napětí stabilizátoru U MIN U MAX U šš U U MIN U MIN U + 0, V 7mV zaokrouhlíme např. na 0, V t

GND 30V 50Hz USMĚRŇOVAČ S FILTREM Požadavky na vstupní napětí stabilizátoru D C Tr TRANSFORMER U TPS76950 5V U U 5 IN OUT 3 #EN C uf 4 NC/FB C 4.7uF/6.3V I Z zátěž U MAX = 3,5 V U MIN U + 0, V = 5,V (mezní katalogový údaj) U = 5 V / 00 ma (zaokrouhlený charakteristický katalogový údaj) U MAX = 3,5 V U U MIN U +0, V = 5,V U šš U + / U šš U MAX = 3,5 V U - / U šš U MIN = 5, V t

GND USMĚRŇOVAČ S FILTREM Požadavky na vstupní napětí stabilizátoru 30V 50Hz D C Tr TRANSFORMER U IN 3 #EN C uf U TPS76950 5 OUT 4 NC/FB C 4.7uF/6.3V 5V U I Z zátěž U U MAX = 3,5 V U MIN U +0, V = 5,V U šš Potlačení zvlnění (dle katalogu) = 60dB = 0log( U / U ) = 60dB U / U = 000 Pokud požadujeme zvlnění výstupního napětí např. U šš = +/- mv U šš = +/- V t

GND USMĚRŇOVAČ S FILTREM Požadavky na vstupní napětí stabilizátoru 30V 50Hz D C Tr TRANSFORMER U IN 3 #EN C uf U TPS76950 5 OUT 4 NC/FB C 4.7uF/6.3V zátěž Maximální ztrátový výkon stabilizátoru (dle katalogu) P MAX = (U - U )*I Z = mw Snaha minimalizovat ztrátový výkon minimalizace (U - U ) 5V U I Z U MAX = 3,5 V U volíme co nejblíže k U MIN U U MIN U +0, V = 5,V U šš U - / U šš U MIN = 5, V a U šš = +/- V U U MIN + / U šš = 5, + = 6, V t Zvolíme například U = 6,5 V

USMĚRŇOVAČ S FILTREM Výpočet kapacity filtru pro jednocestný usměrňovač: D I Z U = 6,5 V / 00 ma 30V 50Hz Tr C C =??? U Rz U = +/- V I Z = 00 ma U šš = V I U dq dt Q C U U MAX I C du dt U šš C IZ U T šš U I šš Z f R Z pro U U šš U R f I Z Z U MIN T=/f t C U I Z šš f 0, 50 mf

USMĚRŇOVAČ S FILTREM Výpočet kapacity filtru pro můstkový usměrňovač: 30V 50Hz I U dq dt Tr Q C U U MAX U MIN I C T/ T=/f - + du dt t C C =??? C U šš I C Z U I Z T U šš U / I Rz Z šš f U šš U = 6,5 V / 00 ma U = +/- V I Z = 00 ma IZ f 0, 50 R Z U šš = V U U pro šš 500 F U R f I Z Z

USMĚRŇOVAČ S FILTREM Velikost výstupního napětí U S pro jednocestný usměrňovač I S U FD D U = 6,5 V / 00 ma U = +/- V U šš = V I Z = 00 ma 30V 50Hz U S C U Rz Tr U FD = 0,7 až V (dle zatížení diody) U Smax = U + / U š + U FD = 6,5 + + 0,85 = 8,35 V (maximální hodnota) U Sef = U Smax / = 8,35 /,4 = 5,9 V (efektivní hodnota) Zvolíme například transformátor s výstupním napětím U Sef = 6 V při I S =00mA

PSpice Měření na usměrňovači ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project 06_usmernovac.opj K dispozici jsou tři simulační profily:. Pracovní bod. usmernovac tranzientní analýza průbehů proudů a napětí 3. mereni tranzientní analýza průbehů proudů a napětí v měřítku shodném s měřením Proveďte simulaci průběhu proudu a napětí v obvodu jednopulzního usměrňovače (profil usmernovac). Proveďte simulaci v profilu mereni. Výsledky simulace zpracujte v Excelu (list usmernovac) a porovnejte s měřením.

Měření Usměrňovač

Měření Usměrňovač G CH CH Měření vstupního střídavého napětí u vst a nabíjecího proudu i D.

Měření Usměrňovač G Měření vstupního střídavého napětí u vst a výstupního střídavého napětí u výst.

Zpracování výsledků list Usměrňovač zde importovat grafy simulovaných průběhů zde doplnit hodnoty u výstšš, U výst,i Dmax @t odečtené z naměřených a simulovaných průběhů