+ 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



Podobné dokumenty
ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

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

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Bipolární tranzistory

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Studium tranzistorového zesilovače

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.

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

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

1.3 Bipolární tranzistor

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

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

Darlingtonovo zapojení

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Elektrotechnická zapojení

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

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Stabilizátory napětí a proudu

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

1.1 Pokyny pro měření

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

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

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

Bipolární tranzistory

200W ATX PC POWER SUPPLY

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

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

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

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Studium klopných obvodů

Unipolární tranzistor aplikace

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

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

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

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Zpětnovazební stabilizátor napětí

Jednostupňové zesilovače

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

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE


Zvyšování kvality výuky technických oborů

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

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

Elektronické praktikum EPR1

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

Zvyšující DC-DC měnič

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

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Měření základních vlastností logických IO TTL

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

Zdroje napětí - usměrňovače

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

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

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

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU


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

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Dioda jako usměrňovač

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

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

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

ETC Embedded Technology Club setkání 5, 3B zahájení třetího ročníku

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Transkript:

Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního režimu). IC + + I 1 U C I - I 2 U RB2

Pracovní bod bipolárního tranzistoru je nastaven odpory,. Do výstupních charakteristik tranzistoru načrtněte polohu zatěžovací přímky a polohu pracovního bodu. Znázorněte ve výstupních charakteristikách, jak se změní poloha zatěžovací přímky a poloha pracovního bodu v těchto případech: a) odpor se zvětší nebo zmenší; b) odpor se zvětší nebo zmenší; c) napájecí napětí U CC se zvětší nebo zmenší. IC

Zesilovač s bipolárním tranzistorem je zapojen podle schématu na obrázku. a) Nakreslete linearizovaný ekvivalentní obvod zesilovače. b) Vypočtěte vstupní odpor zesilovače. c) Vypočtěte výstupní odpor zesilovače. d) Vypočtěte napěťový přenos zesilovače se zátěží a zesilovače naprázdno. e) Vypočtěte proudový přenos zesilovače se zátěží a zesilovače naprázdno. i 2 i 1 C E u 2

Zesilovač s bipolárním tranzistorem je zapojen podle schématu na obrázku. a) Nakreslete linearizovaný ekvivalentní obvod zesilovače. b) Vypočtěte vstupní odpor zesilovače. c) Vypočtěte výstupní odpor zesilovače. d) Vypočtěte napěťový přenos zesilovače se zátěží a zesilovače naprázdno. e) Vypočtěte proudový přenos zesilovače se zátěží a zesilovače naprázdno. 1 i 2 i 1 2 C E u 2

Na obrázku je nakresleno schéma zapojení tzv. emitorového sledovače. a) Nakreslete linearizovaný ekvivalentní obvod emitorového sledovače. b) Vypočtěte vstupní odpor. c) Vypočtěte výstupní odpor. d) Vypočtěte napěťový přenos C V C V u 2

Tranzistorový spínač v zapojení SE má řídicí signál = + 5 V (zapnuto) a = 0 V (vypnuto). Báze je připojena přes rezistor = 5,6 kω, odpor zátěže = 400 Ω. Jmenovité napětí na zátěži má být U Z = 15 V. Napětí na tranzistoru v sepnutém stavu (v režimu saturace) je = 0,7 V, = S = 1 V. a) Určete potřebné napájecí napětí U N. b) Vypočtěte proudy a napětí v obvodu ve stavu zapnuto a vypnuto:,,, U Z.. c) Určete potřebné parametry spínacího tranzistoru max, max, P Cmax, β. d) Nakreslete časové průběhy proudů a napětí,,, U Z.. Předpokládejte, že tranzistor je dostatečně rychlý, takže lze zanedbat přechodové jevy. + U N U Z = I Z

Tranzistor v zapojení SE je spínán řídicím signálem = ± 3 V. Báze je připojena přes rezistor = 100 kω, odpor zátěže = 1 kω, napájecí napětí U N = 10 V. a) Vypočtěte proudy a napětí v obvodu ve stavu zapnuto a vypnuto:,,, U Z.. b) Nakreslete časové průběhy proudů a napětí,,, U Z.. Předpokládejte, že tranzistor je dostatečně rychlý, takže lze zanedbat přechodové jevy. c) V jakém režimu pracuje sepnutý tranzistor? Příklad: Tranzistor v zapojení SE je spínán řídicím signálem = ± 1 V nebo signálem = ± 5 V. Báze je připojena přes rezistor = 5,6 kω, odpor zátěže = 0,4 kω, napájecí napětí U N = 16 V. Napětí na tranzistoru v sepnutém stavu (v režimu saturace) je = 0,7 V, = S = 1 V. a) Vypočtěte proudy a napětí v obvodu ve stavu zapnuto a vypnuto,,, U Z. pro obě řídicí napětí. b) V jakém režimu pracuje sepnutý tranzistor při = ± 1 V a při = ± 5 V?

Pracovní bod tranzistoru zapojeného jako proudový zdroj je stabilizován referenční diodou. Určete pracovní bod tranzistoru a proud procházející diodou. I U Z I D

Dvojice bipolárních tranzistorů je zapojena jako tzv. proudové zrcadlo (zdroj proudu). Vypočtěte poměr proudů I 2 /I 1 řízení + U 1 R + U 2 I 2 odebíraný proud I 1 1 + 2 zátěž 1 2 1 U EB1 2 U EB2 1 2 + U 1 + U 2 řízení I 1 1 + 2 I 2 odebíraný proud zátěž 1 2 1 U EB1 2 U EB2 1 R 1 R 2 2