Bipolární tranzistor jako



Podobné dokumenty
Analogový komparátor

Pasivní tvarovací obvody RC

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

Bipolární tranzistory

JAN JUREK MĚŘENÍ NA IMPULSNÍCH OBVODECH. AKO v tranzistorovém zapojení AKO s časovačem NE 555. Jméno: Podpis: Název měření: Třída: E4B Skupina: 2

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

5. VÝKONOVÉ ZESILOVAČE A SERVOZESILOVAČE S PWM MODULACÍ

Tranzistor MOSFET. Struktury integrovaných systémů A2M34SIS. Struktury integrovaných systémů A2M34SIS. Tranzistory základní rozdělení

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY

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

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

Ošetření nevyužitých vstupů. Připojování vstupů

1.1 Pokyny pro měření

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, Pszczyna, Poland tel. +48 (32) , fax +48 (32) marketing@zamel.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

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

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07

Popis obvodů U2402B, U2405B

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

1.3 Bipolární tranzistor

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/ Mgr. Petr Pavelka. Datum: Ročník: 9.

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Simulační schemata, stavový popis. Petr Hušek

ednáška Fakulta informačních technologií

Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce

+ 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

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Midi-Maestro Maxi-Maestro

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_17_Klopné obvody RS, JK, D, T. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

IMPULSNÍ TECHNIKA II.

Teorie elektronických

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované.

Unipolární tranzistor aplikace

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Zesilovače. Ing. M. Bešta

G2265cz REV23RF REV-R.02/1. Montážní návod C F. CE1G2265cz /8

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

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

Polovodicova. Rele 2008/2009

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Aplikovaná elektronika

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Energetický audit. Energetický audit

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

Elektronika I ISBN Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, Ing. Oldřich Kratochvíl

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Bipolární tranzistory

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače

7. CVIČENÍ Témata:

ABB ABB 1/1 2CDC110004C0207. Elektronické časovače. Řada CT. Obsah. Přehled řady CT... 1/2 Schválení a značky... 1/4

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

Práce a výkon při rekuperaci

Cvičení k návrhu SSZ. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

Elektronická a řídicí relé Bezpečnostní moduly

Optoelektronické součástky. Elektronika a Mikroelektronika A4B34EM. Absorpce a emise fotonu. Spektrální citlivost. Elektroluminiscenční dioda - LED

Transkript:

Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 1.1 Pokyny pro měření Bipolární ranzisor 1. Sanove zpoždění při spínaní a rozpínání spínače. U C Zapoje obvod podle schémau (s R 2 =1k), na osciloskopu porovneje vsupní a výsupní průběhy a odečěe časové posuny mezi vsupem a výsupem jak je naznačeno v přiloženém obecném rozboru. Někeré časové úseky u daného ranzisoru nemusí bý na obrazovce odečiaelné. Odečené časové úseky zapiše a zakreslee v grafu vsupního a výsupního signálu. R B = 1 k (určuje proud bází) f = 1kHz Obrázek 1: Zapojení s bipolárním ranzisorem 2. Sanove vliv rezisoru R 2 a vliv saurace ranzisoru. Při daném vsupním signálu je rezisorem R 2 a napěím U CC definována v síi výsupních charakerisik zaěžovací přímka. Při sálém napěí U CC je poom oblas, ve keré se pohybuje pracovní bod, dána jejím sklonem, j. velikosí R 2. Tzn., že pracovní bod se pohybuje pouze v akivní oblasi nebo se dosává až do oblasi saurace. Proveďe měření podle bodu 1) s rezisorem R 2 = 5k a 1k a výsledky porovneje. 1.2 Měření a jeho vyhodnocení

2 Fakula elekroechniky a komunikačních echnologií VUT v Brně 1) Časové průběhy pro zadané hodnoy rezisoru R 2 2) K U [db] = f (U ř ) / při f = 1kHz.

Elekronické součásky - laboraorní cvičení 3 1 2 3 1 2 3 K U [db] = f ( f ) / při U ř = kons. 3 2 1 Závěr:,1,1 1 1 1 1 1

4 Fakula elekroechniky a komunikačních echnologií VUT v Brně 1.3 Teoreické poznámky 1.3.1 Bipolární ranzisor ve spínacím řežimu Principiální zapojení spínacího obvodu s ranzisorem je na obrázku 52. Obvykle se používají ranzisory v zapojení se společným emiorem, proože k ovládání sačí menší výkon než např. v zapojení se společnou bází. Základními savy ranzisoru jako spínače jsou : oevřený sav odpovídající sepnuí jakéhokoliv spínače a uzavřený sav odpovídající rozepnuí spínače. Obrázek 3: Spínač s ranzisorem Obrázek 4: Pracovní režimy ranzisoru v jeho charakerisikách Jak je zřejmé z grafu výsupních charakerisik ranzisoru na obrázku 53, když ranzisor simuluje rozepnuý sav spínače, eče obvodem kolekor - emior jen zbykový proud kolekoru I CE. V éo oblasi je ranzisor uzavřený a přechody B-E a B-C jsou polarizovány v závěrném směru. Při přechází pracovní bod ranzisoru akivní oblasí. V ní je přechod B-E polarizován v propusném směru a přechod B-C v závěrném směru. Tranzisor simuluje sepnuý sav spínače, když je jeho pracovní bod v oblasi nasycení -

Elekronické součásky - laboraorní cvičení 5 saurace. Tao oblas je oddělená od akivní oblasi hraniční křivkou oblasi saurace. Tao křivka je charakerisická ím, že body ležící na ní splňují podmínku U BE = U CE edy : U CE - U BE = U CB = Když se pracovní bod nachází v oblasi nasycení, přechody B-E a B-C jsou polarizovány v propusném směru. Poznámka: Bipolární ranzisor v oevřeném savu je řízený proudem vékajícím do báze, proože jeho vsupní odpor je ve savu saurace výsupu mnohem menší než výsupní odpor zdroje budícího signálu. Naopak ve savu uzavřeném (nevodivém) je bipolární ranzisor řízen napěím na bázi, proože jeho vsupní odpor je v omo savu mnohem věší než výsupní odpor zdroje budícího signálu. i B i C I C,9I C,1I on off d r s f Průběh I B při do saurace do akivní oblasi Průběh I C při do saurace do akivní oblasi Při přivedení pravoúhlého impulsu na bázi dojde ke zkreslení impulsu kolekorového proudu, jehož průběh lze vyjádři následujícími časy: d - doba zpoždění (prodlevy odezvy, d = delay) r - doba náběhu (čela r = rise) s - doba přesahu (saurační zpoždění, s = sauraion) f - doba ýlu (sesupu, doběhu, f = fall) u CE Celková doba sepnuí: U CE Průběh U CE při do saurace do akivní oblasi on = d + r r ( d je obvykle velmi malá) Celková doba vypnuí: off = s + f Obrázek 5: Průběhy napěí a proudu kolekoru při