MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU



Podobné dokumenty
MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ STEJNOSMĚRNÝCH TRANZISTOROVÝCH ZESILOVAČŮ

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření VA charakteristik polovodičových diod

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

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

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

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

Elektronické praktikum EPR1

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.3 Bipolární tranzistor

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

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

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

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

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

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

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

6 Měření transformátoru naprázdno

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Fyzikální praktikum...

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Grafické řešení: obvod s fotodiodou

Elektronické praktikum EPR1

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

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

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Praktikum III - Optika

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Měřicí přístroje a měřicí metody

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

Měření na bipolárním tranzistoru.

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

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

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

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

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Pracovní list žáka (SŠ)

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

+ 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

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

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

Fyzikální praktikum II

Elektronika pro informační technologie (IEL)

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

Studium tranzistorového zesilovače

JAN JUREK SBĚR DAT V MĚŘÍCÍ TECHNICE. 1) C x - Elyt 10000µF; 25V; TGL 39681;40/085/56;Typ IA. 2) Tranzistor - MOSFET MTP12N10E Vyučující: Ing.

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

JAN JUREK. senzor teploty, ultrazvukový senzor, průtokové čidlo, senzor tlaku, senzor vodivosti Vyučující: So. Jméno: Podpis:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

Polovodičový usměrňovač

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Korekční křivka napěťového transformátoru

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Měření na unipolárním tranzistoru

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

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

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

Manuální, technická a elektrozručnost

Transkript:

Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Datum Měření: 29. 10. 2009 Laboratorní úloha č. 5 MĚŘENÍ VA HARAKTERISTIK IPOLÁRNÍHO TRANZISTORU ZADÁNÍ: I. Změřte výstupní charakteristiky I f(u E ) pro I konst. bipolárního tranzistoru 546. Na modulu TRANZISTOR IPOLAR zasuneme do zdířek E patici s bipolárním tranzistorem 546, na odporové dekádě R nastavíme hodnotu R 250 kω. Velikostí výstupního napětí U regulovatelného zdroje ZDR 1 postupně nastavíme proud báze tranzistoru I 20; 40; 60; 80 µa (údaj µa-metru A1). Pro každou nastavenou hodnotu I změříme výstupní charakteristiku I f(u E ), na regulovatelném zdroji ZDR 2 postupně nastavujeme napětí U E 0,3; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10 V (údaj V-metru V1) a odečítáme proud kolektoru I (údaj ma-metru A2). ěhem měření charakteristiky udržujeme konstantní proud báze I. Z naměřených hodnot sestrojíme graf soustavy výstupních charakteristik I f(u E ), I konst. II. Změřte vstupní charakteristiky I f(u ) pro U E konst. bipolárního tranzistoru 546. Na odporové dekádě R nastavíme hodnotu R 250 kω, na regulovatelném zdroji ZDR 2 nastavíme napětí U E 5 V (údaj V-metru na zdroji ZDR2).Velikostí výstupního napětí U regulovatelného zdroje ZDR 1 postupně nastavujeme proud báze tranzistoru I 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80; 90; 100 µa (údaj µa-metru A1) a odečítáme velikost napětí U (údaj V-metru V1). Z naměřených hodnot sestrojíme graf vstupní charakteristiky I f(u ), U E 5 V. III. Změřte převodní charakteristiky I f(i ) pro U E konst. a I f(u ) pro U E konst. bipolárního tranzistoru 546. Na odporové dekádě R nastavíme hodnotu R 500 kω, na regulovatelném zdroji ZDR 2 nastavíme napětí U E 5 V (údaj V-metru na zdroji ZDR2).Velikostí výstupního napětí U regulovatelného zdroje ZDR 1 postupně nastavujeme proud kolektoru tranzistoru I 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 ma (údaj ma-metru A2) a odečítáme velikost proudu báze I (údaj µa-metru A1) a napětí U (údaj V-metru V1). Při nastavování proudu I si můžeme pomáhat změnou nastavení odporové dekády R. Z naměřených hodnot sestrojíme grafy převodních charakteristik I f(i ) pro U E 5 V, I f(u ) pro U E 5 V. IV. Určete hodnoty dynamických parametrů h 11e, h 21e, h 22e a y 11e, y 21e, y 22e zjednodušených modelů bipolárního tranzistoru pro pracovní bod P [I P 4 ma, U EP 5 V]. K určení numerických hodnot dynamických parametrů modelů bipolárního tranzistoru použijeme jejich definici a změřené VA charakteristiky tranzistoru:

h 21e y 21e h 11e h 22e y 11e E, U E konst.( E 0), U E konst.( E 0), U E konst.( E 0), U konst.( 0), U E konst.( E 0), y 11e 1 h 11e y 22e E, U konst.( 0), y 22e h 22e SHÉMATA ZAPOJENÍ: I.) II.)

III.) POUŽITÉ MĚŘÍÍ PŘÍSTROJE: ZDR1 regulovatelný zdroj ss napětí U ZDR2 regulovatelný zdroj ss napětí U E T1 - modul TRANZISTOR IPOLAR s tranzistorem 546 R odporová dekáda R DEADE 2 A1 multimetr M3900 A2 multimetr M3900 V1 multimetr M3900 VYPRAOVÁNÍ: I. TAULKY NAMĚŘENÝH HODNOT I20µA UE[V] I[mA] 0,3 1,4 0,5 2,22 1 2,24 2 2,27 4 2,29 6 2,31 8 2,33 10 2,37 I40µA UE[V] I[mA] 0,3 1,71 0,5 3,16 1 5,01 2 5,08 4 5,14 6 5,24 8 5,25 10 5,38 I60µA UE[V] I[mA] 0,3 1,84 0,5 3,35 1 6,5 2 7,96 4 8,09 6 8,25 8 8,35 10 8,53 I80µA UE[V] I[mA] 0,3 1,91 0,5 3,45 1 6,81 2 10,76 4 11,02 6 11,24 8 11,48 10 11,68

II. TAULKA NAMĚŘENÝH HODNOT I[µA] U[V] 10 0,64 20 0,67 30 0,68 40 0,69 60 0,71 70 0,72 80 0,72 90 0,73 100 0,74 vstupní charakteristika I f(u) pro UE konst. I[µA] 120 100 80 60 40 20 0 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 U[V]

III. TAULKA NAMĚŘENÝH HODNOT I[mA] I[µA] U[V] 1 10,2 0,65 2 17,9 0,66 3 25,1 0,68 4 32,1 0,69 5 38,8 0,69 6 45,6 0,7 7 52,2 0,7 8 58,9 0,71 9 65,5 0,71 10 72,2 0,72 převodní charakteristika I f(i) pro UE konst. I[mA] 12 10 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 I[µA] převodní charakteristika I f(u) pro UE konst. I[mA] 12 10 8 6 4 2 0 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 0,73 U[V]

IV. VYPOČTENÉ HODNOTY 5*10 4*10 1*10 h 21e 149, 3 6 6 6 38,8*10 32,1*10 6,7*10 y 21e h 11e h 22e y 11e y 22e 6 *10 5*10 0,7 0,69 0,71 0,69 1*10 0,01 3 0,1 0,02 1000 6 6 6 60 *10 40*10 20 *10 5,24*10 5,14 *10 0,1*10 E E h 6 4 1 3 11e 1 1000 1*10, y 22e h 22e 0,05*10-3 2 0,05*10 ZHODNOENÍ MĚŘENÍ: Z výstupních charakteristik I f(u E ) je vidět, že se zvětšujícím se proudem báze I je se zvyšuje kolektorový proud I, to vše při stejném napětí mezi kolektorem a emitorem U E. Z vstupní charakteristiky I f(u ) vidět že při konstantním napětí U E (5V) je proudu I závislý na napětí U. Zlom v charakteristice je způsoben malou přesností měření, tím pádem jsou pro dva proudy naměřeny stejná napětí(kdyby bylo napětí U měřeno na více desetinných míst tento zlom by se v charakteristice nevyskytl). Z převodní charakteristiky I f(i ) je vidět že je téměř lineární(s rostoucím I téměř lineárně roste I ). Z převodní charakteristiky I f(u ) je vidět že s rostoucím U narůstají hodnoty I. V charakteristice se vyskytují zlomy, přesnějším měřením by z charakteristiky byly zlomy odstraněny. U měření převodních charakteristik jsme museli zmenšit hodnotu bázového odporu R na hodnotu 400kΩ, protože omezoval proud bází a tím znemožnil větší otevření tranzistoru.