- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory



Podobné dokumenty
1.1 Usměrňovací dioda

1.3 Bipolární tranzistor

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

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

1.6 Operační zesilovače II.

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Stabilizátory napětí a proudu

Zdroje napětí - usměrňovače

1.1 Pokyny pro měření

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

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

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Polovodičové usměrňovače a zdroje

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

Elektronické praktikum EPR1

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Dioda jako usměrňovač

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

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

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

1.5 Operační zesilovače I.

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Pracovní list žáka (SŠ)

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

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Manuální, technická a elektrozručnost

Studium tranzistorového zesilovače

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

Polovodičový usměrňovač

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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

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

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Manuální, technická a elektrozručnost

Unipolární tranzistor aplikace

Základy elektrotechniky

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

Stabilizovaný zdroj s L 200T

V-A charakteristika polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

2 Přímé a nepřímé měření odporu

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

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

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

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

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

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

11. Polovodičové diody

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

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

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Fyzikální praktikum...

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

Grafické řešení: obvod s fotodiodou

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

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

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

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Elektrický zdroj napětí

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

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...

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

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

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

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

Voltampérová charakteristika diody

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Měření vlastností střídavého zesilovače

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Transkript:

1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 1.2.2 Teorie: U jednotlivých elektronických zařízení které nevyžadují velkou přesnost stabilizace se většinou používají parametrické stabilizátory využívající vlastnosti nelineárních prvků zejména Zenerovy diody. Stabilizátory dělíme na: - Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory Zenerovy diody se z hlediska fyzikálního principu dělí na do dvou skupin. Pokud se jedná o malé napětí (asi do 8 V) je fyzikálním principem Zenerův jev. Zenerova dioda s vyšším napětím funguje na principu lavinového průrazu závěrně polarizovaného přechodu PN. Průrazné napětí závěrně polarizované diody závisí na měrném odporu materiálu, z něhož je dioda vyrobena. Charakteristika v propustném směru je shodná s charakteristikou běžné polovodičové diody. Pokud z vnějšího obvodu prochází Zenerovou diodou určitý minimální proud, lze ji v náhradním obvodu zakreslit jako stejnosměrný zdroj U ZD v sérii s odporem R d, který je dán strmostí voltampérové charakteristiky v použité oblasti. Při překročení maximální hodnoty proudu I max Zenerovou diodou dojde k tepelné nevratné destrukci, tedy ke zničení diody. Nejjednodušší stabilizátor napětí se Zenerovou diodou se skládá z předřadného odporu R a Zenerovy diody zapojené v závěrném směru.

Obr. 1. Stabilizátor se Zenerovou diodou Měníme-li napětí U 1 na vstupu stabilizátoru za předpokladu, že U 1 > U Z, stabilizátor nám udržuje na výstupních svorkách téměř konstantní napětí U 2, které je přibližně rovno napětí U Z. Rozdíl mezi napětím na vstupu a výstupu stabilizátoru U 1 U 2 musí být podle II. Kirchhoffova zákona [KZ] vytvořen na předřadném odporu R. Tento úbytek napětí je vytvořen proudem I 1 který prochází předřadným odporem R. Proud I 1 je tvořen podle I. KZ proudem Zenerovou diodou I Z a proudem I 2, který odebírá ze stabilizátoru zátěž. V případě odpojení zátěže je proud I 1 tvořen pouze proudem I Z. Tudíž Zenerova dioda je nejvíce zatížená, když je odběr minimální. U ZD Zenerovo napětí I rozdíl proudů v závěrném směru U rozdíl napětí v závěrném směru R d odpor zenerovy diody v závěrném směru I min minimální proud při kterém dochází z zenerovu jevu I max max. proud při kterém nedojde k poškození diody P tot celkový ztrátový výkon Obr. 2. VA charakteristika Zenerovy diody

Jednoúčelové integrované stabilizátory jsou řešeny pro stabilizaci jediného výstupního napětí. Zpravidla jsou řešeny jako výkonové obvody. Obr. 3. Zapojení integrovaného stabilizátoru Víceúčelové stabilizátory jsou schopné pracovat v různých režimech, především s různým výstupním napětím, jehož velikost je nastavitelná prostřednictvím vnějších pasivních prvků. Obvody jsou obvykle řešeny jako malovýkonové. 1.2.3 Zadání: Poznamenejte si katalogové hodnoty součástek z přiloženého listu. Např. KZ 260/6V2 U Z = 5,8V až 6,6V, I Z = 0,18A, P tot = 0,13W, U R = 6V při I R = 0,5µA Popis použitých přístrojů a součástek: G generátor harmonického signálu Z dr Osc stejnosměrný zdroj analogový osciloskop A 1,A 2 ampérmetr V 1,V 2 voltmetr D Z R R Z Zenerova dioda rezistor 220Ω zatěžovací odpor 5kΩ

Ad1) Schéma zapojení: Obr. 4. Zapojení elektrického obvodu pro měření VA charakteristiky zenerovy diody U G napětí generátoru harmonického signálu U D napětí na zenerově diodě U R napětí na rezistoru Postup měření: a) Zapojíme součástky dle schématu. V zapojení používáme stavebnici Dominoputer. Rozložení součástek by mělo odpovídat schématu zapojení. b) Před začátkem měření nastavíme na modré sondě osciloskopu přepínač do polohy č.1 a provedeme kalibraci rozsahů obou sond. c) Připojíme sondy osciloskopu. (sondu č.1 na zenerovu diodu, sondu č.2 na zatěžovací odpor) Zemnící svorky obou sond musí být vyvedeny ze stejného uzlu. Obr. 5. Připojení zemnících svorek Po zapojení zavoláme vyučujícího, a teprve po kontrole zapneme zdroj napětí. d) Na generátoru nastavíme 8V. Na osciloskopu přepneme na kanál č.1 a zkontrolujeme průběh napětí na zenerově diodě.

Obr. 6. Průběh napětí na zenerově diodě Pozn. V propustném směru vidíme úbytek napětí na zenerově diodě (asi 0,7V).V závěrném směru je napětí jehož amplituda je omezena velikostí Zenerova napětí U Z. e) Osciloskop přepneme na kanál č.2 a zkontrolujeme průběh napětí na zatěžovacím odporu. Obr. 7. Průběh napětí na zatěžovacím rezistoru Pozn. V propustném směru je na rezistoru napětí zdroje snížené o úbytek napětí na Zenerově diodě. V závěrném směru se objeví napětí, které je rovno napětí zdroje sníženému o Zenerovo napětí. f) Osciloskop přepneme na duální režim a časovou základnu přepneme na režim XY. Po přepnutí na režim XY je třeba, aby zobrazený bod na osciloskopu byl v počátku souřadnicových os.. Výsledné zobrazení bude VA charakteristika zenerovy diody. Obr. 8. VA charakteristika zenerovy diody

Pozn.: Na ose X vidíme skutečné hodnoty napětí na zenerově diodě, osa Y je proudová, proto musíme provést přepočet. Jelikož je proud procházející tímto obvodem všude stejný vypočítáme proud procházející zenerovou diodou z napětí na zatěžovacím rezistoru (sonda osciloskopu č.2) a jeho odporu. (viz.ohmuv zákon). Ad2) Schéma zapojení: Obr. 9. Zapojení elektrického obvodu pro měření zatěžovací charakteristiky Postup měření: a) Zapojíme elektrický obvod podle schématu zapojení. b) Na stejnosměrném zdroji nastavíme 9V. c) Budeme měnit odpor zátěže od 999kΩ do 2kΩ. Krok se kterým měníme odpor volíme nejprve po stovkách,poté po desítkách a nakonec po jednotkách. (př. 999kΩ, 899kΩ.99kΩ, 89kΩ 9kΩ, 8kΩ.) d) Naměřené hodnoty napětí a proudů zapisujeme do tabulky ze které se vytvoří graf (zatěžovací charakteristika). Obr. 10. Zatěžovací charakteristika

Ad3) Schéma zapojení: Obr. 11. Zapojení elektrického obvodu pro měření zatěžovací charakteristiky Postup měření: a) Zapojíme elektrický obvod podle schématu zapojení. b) Na zatěžovacím odporu nastavíme 5kΩ. c) Budeme měnit napětí stejnosměrného zdroje od 0V do 9V. Krok se kterým měníme napětí je 0,3V. d) Naměřené hodnoty napětí zapisujeme do tabulky ze které se vytvoří graf (převodní charakteristika). Obr. 12. Převodní charakteristika