ANALIZA FUNCŢIONĂRII DIODELOR SEMICON- DUCTOARE. PARAMETRI. TASAREA CARACTERISTICI- LOR ŞI IDENTIFICAREA PERFORMANŢELOR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANALIZA FUNCŢIONĂRII DIODELOR SEMICON- DUCTOARE. PARAMETRI. TASAREA CARACTERISTICI- LOR ŞI IDENTIFICAREA PERFORMANŢELOR"

Transcript

1 LUCRAREA NR.3 ANALIZA FUNCŢIONĂRII DIODELOR SEMICON- DUCTOARE. PARAMETRI. TASAREA CARACTERISTICI- LOR ŞI IDENTIFICAREA PERFORMANŢELOR 1. Introducere privind caracterizarea dispozitivelor semiconductoare Ecuaţiile ce descriu funcţionarea dispozitivelor semiconductoare sunt aproximative deoarece au la bază modele simplificate. Rezultatele calculate cu ajutorul lor, prezintă calitativ procesele care au loc stabilind relaţii de determinare între parametri. Utilizând modele cu un grad ridicat de complexitate, rezolvabile prin tehnici de prelucrare numerică, şi având la dispoziţie tehnologii performante, se pot impune anumiţi parametri pentru dispozitivele care vor fi produse. Indiferent de modelul utilizat în proiectare, sau de tehnologia folosită la realizarea unui anumit dispozitiv,acesta trebuie caracterizat prin măsurători.firmele producătoare indică principalele date necesare utilizatorilor.un minimum de date sunt : Descrierea dispozitivului, valori constructive. În cadrul descrierii se indică materialul semiconductor utilizat, tehnologia de obţinere, principalele aplicaţii, iar la valori constructive se prezintă tipul de capsulă folosit, dimensiunile, modul de marcare, conexiunile la terminale, masa.. Există o mare diversitate de dispozitive electronice. Valori limită absolute Sunt valorile maxime ale parametrilor de funcţionare care prin depăşire conduc la distrugerea dispozitivului. Dacă nu se fac precizări suplimentare, valorile indicate ale curentului, tensiunii şi puterii sunt date în curent continuu la 29

2 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE temperatura capsulei de 25 C. La funcţionarea în regim de impuls se fac precizări asupra duratei acestuia şi a frecvenţei de repetiţie. Caracteristicile electrice pot fi: caracteristici de curent continuu, care indică dependenţa dintre tensiunile, curenţii şi puterile prin dispozitiv în regim de curent continuu; aceste caracteristici sunt influenţate de temperatură; caracteristici de curent alternativ, care dau o descriere a funcţionării în curent alternativ sau în regim de impuls a dispozitivului; se indică mărimile semnificative pentru funcţionarea în audiofrecvenţă sau comutaţie, în condiţii bine precizate de măsură (parametrii h, timpii de comutaţie, variaţia factorului de calitate cu frecvenţa, ş.a.). Caracteristici termice În acest cadru se indică temperatura de funcţionare a joncţiunii, temperatura ambiantă de lucru, temperatura de stocare, disipaţia admisă şi rezistenţa termică. Montaje de testare Pentru a facilita sarcinile utilizatorului, firma producătoare indică schemele şi aparatele folosite la măsurarea principalilor parametri ai dispozitivului. Aplicaţii principale Pentru dispozitivele noi, în cadrul foii de catalog, se indică o serie de aplicaţii, descriindu-se scheme de utilizare şi prezentându-se formulele de calcul necesare. În cadrul lucrărilor de laborator ce au ca scop studiul dispozitivelor electronice vor fi determinate experimental caracteristicile acestora. Se urmăreşte compararea valorilor obţinute cu datele de catalog. Se efectuează măsurători şi pentru precizarea unor parametri ce nu sunt indicaţi de producător. 30

3 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor 2. Trasarea caracteristicilor statice la diode. Mărimi specifice Pentru orice tip de diodă caracteristica statică reprezintă dependenţa dintre curentul ce străbate joncţiunea şi tensiunea aplicată acesteia: I = f(v ) (1) Cunoaşterea funcţiei (1) permite determinarea domeniului de utilizare a dispozitivului. Se pot stabili:1- tensiunea de deschidere,v F0,; 2- tensiunea maximă inversă,v RM ; 3- curentul direct, I F ; 4- curentul invers,i R 5- puterea disipată, P ; 6- rezistenţa diferenţială a joncţiunii r d. Dacă se fac înregistrări la diferite temperaturi de funcţionare, se pot determina aceleaşi mărimi ca funcţii de temperatură, lucru extrem de important pentru circuitele reale (fig.1). 0 Fig.1 Caracteristica curent tensiune la dioda semiconductoare Caracteristica la polarizare directă (I şi II) este definită prin tensiunea de deschidere V F0 şi rezistenţa diferenţială r d. V F0 reprezintă tensiunea minimă la care dispozitivul conduce la polarizare directă şi depinde de tipul joncţiunii: 31

4 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Tipul joncţiunii Germaniu Siliciu Schottky Tensiunea de deschidere (V) (domeniu de variaţie) Tensiunea de deschidere (V) (tipică) Rezistenţa diferenţială a diodei în regim lent variabil de semnal mic se defineşte conform relaţiei: di -1 rd = ( ) V = (2) F VFQ dv Uneori se utilizează mărimea numită conductanţă diferenţială : -1 gd = (rd ) (3) Punctul de coordonate (V Q, I Q ) se numeşte punct static de funcţionare al diodei; r d şi g d sunt funcţii de tensiunea aplicată depinzând de punctul de funcţionare ales. Caracteristica statică directă trasată experimental indică o rată de creştere a curentului mai mică decât prevede teoria. Acest lucru se datorează în special căderilor de tensiune pe rezistenţele ohmice ale regiunilor p şi n care sunt neglijate în cadrul teoriei Shockley. Caracteristica la polarizare inversă este definită printr-o valoare extrem de scăzută a curentului invers I R (<10 μa) într-un domeniu larg de tensiune (III) depinzând de tipul diodei. La atingerea unei valori critice a tensiunii aplicate (V RM sau V Z ) curentul prin diodă creşte brusc, datorită intrării în conducţie a joncţiunii prin efect Zener sau avalanşă (IV). La diodele redresoare sau de comutaţie obişnuite nu trebuie să se atingă valoarea V Z. Pentru aceste dispozitive se indică tensiunea V RM numită tensiune inversă repetitivă maximă. Pentru a avea o indicaţie asupra performanţelor la polarizare inversă se indică o valoare maximă a curentului invers I RM, la tensiunea V RM. În cazul polarizărilor inverse există mai multe cauze care fac ca valoarea curentului invers măsurat experimental, I R să fie mai mare ca cea prezisă de teorie, I s. În regiunea de trecere au loc fenomene de 32

5 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor generare a purtătorilor atât pe cale termică, cât şi datorită câmpului electric, care pot produce străpungerea reversibilă sau ireversibilă a diodei. Curentul de saturaţie creşte şi datorită existenţei în joncţiune a unor impurităţi sau defecte în structura semiconductorului. 3.Metoda trasării punct cu punct a caracteristicii voltamperice. Pentru a aplica această metodă se folosesc montajele prezentate în fig.2. ma A S a + + anod VE D - - catod b S + - V catod D anod (a) (b) Fig.2 Montaje pentru trasarea caracteristicilor la diode semiconductoare la : (a) -polarizare directă, (b) -polarizare inversă Se vor analiza tipuri de diode cu siliciu şi cu germaniu. Pentru fiecare se determină punctele de pe caracteristica de polarizare directă folosind montajul din fig.2a unde pentru a se putea regla fin tensiunea în domeniul 0-1V se utilizează un divizor de tensiune 1:10 inclus în sursa de tensiune stabilizată S; Curentul este măsurat cu miliampermetrul ma. Se determină punctele de pe caracteristica de polarizare inversă utilizând pentru măsurarea curentului microampermetrul μa. Citirea tensiunilor se va face în ambele măsurători cu un voltmetru electronic numeric care să asigure o impedanţă ridicată de intrare şi o precizie mare pentru valorile preluate. Rezultatele se trec într-un tabel iar apoi se reprezintă grafic. 33

6 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE 4. Metoda vizualizării pe trasorul de caracteristici (Caracteriscop) Trasorul de caracteristici este un aparat electronic complex utilizat pentru înregistrarea pe ecranul unui tub catodic a familiilor de caracteristici atât la diode cât şi la tranzistoare. Tensiunile de polarizare ale dispozitivelor testate, precum şi curenţii, sunt aplicaţi un timp scurt, cu o frecvenţă de repetiţie coborâtă, fapt care permite determinarea unor parametri limită fără distrugerea dispozitivului. Se pot afla curenţii şi tensiunile maxime de funcţionare. Diodele se măsoară de obicei în regim de impulsuri cu durata de s la un factor de umplere mai mic sau egal cu 1/100. Se evită astfel încălzirea joncţiunii. Caracteriscopul permite sortarea rapidă a dispozitivelor electronice. Cu ajutorul lui se poate stabili abaterea caracteristicilor electrice ale unei componente faţă de o alta considerată etalon. 5. Mod de lucru în laborator. În cadrul lucrărilor de laborator se trasează caracteristicile statice la următoarele tipuri de diode: 1N4001, 1N4148, EFD103. a) Se identifică componentele. Se iau din catalog valorile de lucru şi valorile limită ale curentului şi tensiunii pentru fiecare componentă. Se identifică terminalele.diodele se montează prin intermediul unor conectori miniatură pe o planşetă de lucru prevăzută cu borne la care pot fi conectate ferm sursa şi aparatele de măsură necesare în circuit. b) Se realizează montajul din figura 2 a. Divizorul rezistiv R 1,R 2 este inclus în sursa de alimentare şi se activează printr-un comutator basculant de pe panoul sursei. c) Se modifică tensiunea debitată de sursa S şi se măsoară tensiunea pe diodă şi curentul prin diodă valorile obţinute notându-se într-un tabel de valori. Se determină tensiunea de deschidere V F0. Tensiunea şi curentul nu trebuie să depăşească valorile maxime indicate în catalog pentru dispozitivul testat. Va fi supravegheat cu atenţie regimul termic al dispozitivului. 34

7 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor Atenţie! La începerea determinărilor se va roti spre stânga butonul potenţiometrului de reglaj al tensiunii sursei pentru a se obţine iniţial tensiunea minimă. d) Se determină rezistenţa diferenţială a diodei într-un punct dat al caracteristicii statice directe (I Q, V FQ ) cu ajutorul raportului: Δ VF rd = ( ) ΔI VF = VFQ Se calculează din valorile experimentale rezistenţa diferenţială a diodei înainte de deschidere şi după deschidere şi se compară valorile obţinute. e) Se realizează montajul din fig. 2b, destinat trasării caracteristicii inverse. Se modifică tensiunea debitată de sursa S, măsurându-se tensiunea şi curentul prin diodă.valorile obţinute se notează în tabelul de date. g) Se reprezintă grafic caracteristicile celor două diode folosind hîrtie milimetrică sau un program adecvat pe calculator (ex. ORIGIN) Cu ajutorul caracteriscopului se trasează automat caracteristicile diodelor studiate. Se compară aceste caracteristici cu cele obţinute prin trasarea punct cu punct. Pentru a face o analiză atentă şi corectă a diodelor trebuie în prealabil să se delimiteze domeniul parametrilor de lucru analizând fişele de catalog ale dispozitivelor. FIŞA TEHNICĂ Caracteristici la diodele din seria 1N4000 m m Catodmarcat (4) 1N401 6,4m masa=0,4g 35

8 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Caracteristici electrice principale:u R = V, I 0 = 1A (T amb = 75 0 C) Valori limită absolute (T amb =25 0 C) 1N4001 1N4003 1N4005 1N4007 U.M. V R (T amb =25 0 C) V V RM (T amb =25 0 C) V I 0 (T amb= 75 0 C) A I F (T amb= 75 0 C) 1,15 1,15 1,15 1,15 A I FRM ( T amb= 75 0 C) A I FSM (10ms) A P D 1 W T stg C T amb C T j C R thj-amb 60 0 C/ W Caracteristici electrice Condiţii de măsură Max. U.M. V F I F =1A (T amb =25 0 C) 1,1 V I R U R = U RM (T amb = 25 0 C) 5 μa I RM U R = U RM, (T amb =100 0 C) 50 μa Fig.3 Caracteristica directă : a-caracteristica tipică, b-caracteristica maximă 36

9 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor Fig.4 Puterea disipată în conducţie directă P F, în funcţie de curentul direct mediu I FAV Fig.5 Curentul direct de vârf de suprasarcină accidentală I FSM în funcţie de durata impulsului de suprasarcină,t p 37

10 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE FIŞA TEHNICĂ Caracteristici ale diodei 1N4148 Diodă de comutaţie ultrarapidă cu siliciu în structură planarepitaxială utilizată în comutare şi detecţie CAPSULA DO-35 m m Catodmarcat 1N4148 3,9m masa=0,14g DO-35 Caracteristici electrice principale :U F (10 ma) = 1V, U R =75 V, t off = 4 ns) Valori limită absolute (la T amb = 25 0 C)- Valoarea U.M. V R 75 V V RM 100 V I 0 75 ma I FRM 225 ma I FSM 500 ma P tot 250 mw T stg C T j C Caracteristici electrice (T amb = 25 0 C) Condiţii de măsură Max. U.M. V F I F = 10mA 1 V I R V R = 20V V R = 75V 25 5 na μa V BR I R = 100μA 100 V C tot capacitatea totală V = 0 4 pf V FM tensiune directă tranzitorie I F = 50 ma, t p = 0,1 μs 2,5 V t off timpul de comutare inversă I F = 10 ma, R L = 100Ω 4 ns η randamentul de detecţie în R L = 5KΩ, C L = 20pF 45 % tens. V I = 2V eff, f = 100 MHz 38

11 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor Diodele de comutaţie se folosesc în circuitele cu funcţionare în regim de impuls. Trecerea rapidă a diodei de la regimul de polarizare directă la cel de polarizare inversă poate avea loc datorită reducerii timpului de viaţă a purtătorilor mobili de sarcină din semiconductor prin procese tehnologice de impurificare şi iradiere a semiconductorului. Fig.6 Curentul invers I R în funcţie de tensiunea inversă V R FIŞA TEHNICĂ Caracteristicile diodei tip EFD 104 Diodă cu germaniu cu contact punctiform în capsulă de sticlă destinată utilizării în circuitele de detecţie pentru semnale video. Capsula DO-7 39

12 FLORIN MIHAI TUFESCU m m Catodmarcat inelecolorate 7,1m masa=0,2g Caracteristici electrice principale : V R = 25V ; I 0 = 30mA ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Valori limită absolute (T amb=25 0 C) Notaţia Valoarea U.M. Tensiunea inversă continuă V R 25 V Tensiunea inversă de vârf V RM 30 V Curentul direct continuu I F 40 ma Curentul direct de vârf I FM 90 ma Curentul de suprasarcină accidentală (1s) I FSM 500 ma Curentul mediu redresat I 0 40 ma Temperatura de stocare T stg C Caracteristici electrice Condiţii de măsurare Valoarea U.M. Tensiunea directă V F I F = 6 ma 1 V Curentul invers I R V R =10V, T amb = 70 0 C V R =24V, T amb = 70 0 C V R =27V, T amb = 70 0 C V R = 30V, T amb = 70 0 C μa μa μa μa Randament de detecţie η η = V 0/V i x % D V i 33K 330p F V0 Fig.7 Montaj de măsură în radiofrecvenţă (V i =7V ef,f=44mhz, V 0 = min 2,4V) 40

13 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor Fig.8 Caracteristica curent-tensiune la dioda EFD Diode stabilizatoare de tensiune (diode Zener) Diodele stabilizatoare de tensiune sunt diode cu joncţiuni pn de construcţie specială care funcţionează la polarizare inversă, în regiunea de străpungere cînd tensiunea la bornele lor este practic constantă la variaţii mari ale curentului. Străpungerea controlată a joncţiunii apare prin efect Zener sau multiplicare în avalanşă a purtătorilor de sarcină. Diodele Zener actuale sunt cu siliciu şi au tensiuni de lucru cuprinse între 3V şi 200V. Caracteristica statică la polarizare directă şi la polarizare inversă până în apropierea zonei de străpungere este identică cu a unei diode redresoare obişnuite. Străpungerea electrică apare la tensiunea specificată pe diodă şi conduce la apariţia unor curenţi importanţi ( A). care trebuie limitaţi astfel încât să nu aibă loc distrugerea termică a joncţiunii.în fig.9 este prezentată o caracteristică tipică de diodă Zener. 41

14 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Fig.9 Caracteristica tipică a unei diode Zener Mărimi specifice diodelor Zener Tensiunea de stabilizare V Z,este specificată la un anumit curent ce depinde de tipul diodei. Puterea disipată de diodă este egală cu produsul V Z I Z. Diodele cu tensiuni de lucru mici vor admite curenţi mari iar diodele cu tensiune stabilizată ridicată vor permite trecerea unor curenţi reduşi. Exemplu dioda PL 6V2Z are V Z = 5,8-6,6V şi I ZM = 100 ma, în timp ce dioda PL 180Z are V Z = V şi I ZM = 5 ma,ambele făcând parte din aceeaşi serie de diode stabilizatoare cu puterea de 1W în capsula F-126. Faţă de valoarea marcată pe diodă există dispersia specificată în fişele de catalog pentru tensiunea de străpungere (ca în exemplele de mai sus), la temperatura de 25 0 C. Pentru calculul valorii 42

15 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor tensiunii stabilizate în cazul încălzirii diodei la temperatura T se utilizează coeficientul de temperatură al diodei, α VZ V Z (T) = V Z (T 0 ) [1 + α VZ (T T 0 )] (5) α VZ are valori negative de ordinul (2..6) 10-4 / 0 C pentru diodele cu tensiuni mai mici de (5,5 6) V şi valori pozitive de ordinul (1 10) 10-4 / 0 C pentru tensiuni mai mari de 6V. Schimbarea semnului se datorează trecerii de la străpungerea prin efect Zener la străpungerea prin multiplicare în avalanşă. Rezistenţa diferenţială R d, are două componente: rezistenţa diferenţială a joncţiunii pentru cazul izoterm R d j, şi rezistenţa diferenţială de natură termică R dth : R d R dj R dth du di Z Z U I Z Z T U Z T I dt di Z (6) În cazul variaţiilor rapide de curent componenta R dth,poate fi neglijată. În foile de catalog se indică de obicei mărimea R d măsurată la o frecvenţă de 1KHz. Curentul maxim de stabilizare I ZM. Valoarea acestui curent este dictată de înscrierea funcţionării diodei într-un regim de echilibru la care T j T jmax. Aşa cum s-a specificat anterior cu cât tensiunea stabilizată este mai mare cu atât curentul maxim admis este mai redus. În regim de impulsuri de scurtă durată curentul I ZM, poate fi depăşit cu condiţia ca puterea medie disipată în diodă să menţină condiţia T j T jmax (dioda zener este folosită în acest mod în circuite de protecţie la apariţia unor vârfuri de tensiune). 43

16 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Zgomotul diodelor stabilizatoare Diodele Zener sunt dispozitive zgomotoase deoarece au ca mecanism de funcţionare multiplicarea în avalanşă a purtătorilor. La creşterea curentului I Z, tensiunea echivalentă de zgomot prezintă maxime şi minime, străpungerea apărând în mai multe puncte ale joncţiunii. Pentru reducerea zgomotului propriu diodei se evită funcţionarea în regiunea de cot a caracteristicii şi se recomandă şuntarea acesteia cu un condensator de calitate având o capacitate de nf. În cadrul lucrării practice se studiază câteva exemplare de diode Zener tip PL 9V1Z. Se utilizează montajul pentru trasarea caracteristicilor la diode în regim de polarizare inversă (fig.11) R ma E + - V cato d DZ an od Fig.10 Montaj pentru trasarea caracteristicii la dioda Zener (se înseriază cu dioda măsurată un rezistor de 68Ω/2W cu scop de protecţie prin limitarea curentului). FIŞA TEHNICĂ Caracteristici la dioda PL9V1Z - Diodă stabilizatoare de tensiune cu siliciu difuzat, aliată şi m m Catodmarcat PL9V1Z 6,4m F-126 masa=0,4g 44

17 LUCRAREA NR.3 Analiza funcţionării diodelor semiconductoare Trasarea caracteristicilor şi identificarea peformanţelor dublu difuzată pentru uz profesional în CAPSULA F-126. Răcire prin convecţie. Caracteristici electrice (T amb= 25 0 C) Min. Tip. Max U.M. V Z Tensiunea stabilizată 8,5-9,1 9,6 V I Z Curentul nominal 50 ma R d Rezistenţa diferenţială 4 Ω α VZ Coeficientul de temperatură 5, C -1 I R Curentul invers (U R = 3,5V) 1 μa I ZM Curentul maxim de stabilizare 100 ma T j Temperatura maximă a joncţiunii C T amb Temperatura ambiantă defuncţionare C T stg Temperatura de stocare C Fig.12 Rezistenţa diferenţială a diodelor zener din seria PL 45

18 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE în funcţie de tensiunea stabilizată şi de curentul prin diodă Etape de lucru în cadrul studiului experimental al diodei zener 1. Se vor trasa caracteristicile la polarizare inversă pentru trei exemplare de diode zener de acelaşi tip PL9V1Z, până la curenţi de cca.90 ma. 2. Se va determina tensiunea de stabilizare nominală a diodei ca fiind tensiunea măsurată la curentul de 50 ma prin diodă. Se vor compara valorile obţinute evidenţiindu-se mărimea dispersiei pentru tensiunea stabilizată de fiecare din cele trei exemplare. 3. Se vor reprezenta caracteristicile obtinute. 4. Se vor calcula şi compara rezistenţele diferenţiale ale diodelor la diferiţi curenţi (1 ma, 10 ma, 20 ma, 50 ma, 80 ma) reprezentânduse grafic dependenţa rezistenţei diferenţiale în funcţie de curentul care străbate dioda. 5. Se va aduce una din diode intr-un regim de curent invers de cca.100 ma (care constituie curentul maxim admis de dispozitiv) şi se va observa calitativ modul în care se modifică tensiunea stabilizată la creşterea temperaturii datorită disipaţiei termice în dispozitiv. 6. Pentru una din diode, se va trasa caracteristica la polarizare directă şi se va compara cu caracteristica la polarizare directă a diodei 1N Se va calcula de pe una din caraceristicile la polarizare inversă variaţia puterii disipate pe diodă în funcţie de curentul care o strabate şi se va reprezenta grafic această dependenţă. Notă : Pentru măsurarea tensiunii pe diodele zener se va folosi un voltmetru numeric de calitate capabil să evidenţieze micile variaţii de tensiune care apar la modificarea curentului prin dispozitiv. 46

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

Stabilizator cu diodă Zener

Stabilizator cu diodă Zener LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE L1. DIODE SEMICONDUCTOARE L1. DIODE SEMICONDUCTOARE În lucrare sunt măsurate caracteristicile statice ale unor diode semiconductoare. Rezultatele fiind comparate cu relaţiile analitice teoretice. Este

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2 TABILIZATOAE DE TENINE ELECTONICĂ Lucrarea nr. 5 TABILIZATOAE DE TENINE 1. copurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare

Διαβάστε περισσότερα

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Laborator 2 Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Se vor studia dioda Zener şi stabilizatoarele de tensiune continua cu diodă Zener şi cu diodă Zener si tranzistor serie. Pentru diodă se va

Διαβάστε περισσότερα

DIODA SEMICONDUCTOARE

DIODA SEMICONDUCTOARE LUCRRE NR.1 IO SEMICONUCTORE Scopul lucrării - Ridicarea caracteristicilor şi determinarea principalilor parametri ai diodelor semiconductoare; studiul comportării diodei semiconductoare în circuite elementare.

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI CICUITE CU DZ ȘI LED-UI I. OBIECTIVE a) Determinarea caracteristicii curent-tensiune pentru diode Zener. b) Determinarea funcționării diodelor Zener în circuite de limitare. c) Determinarea modului de

Διαβάστε περισσότερα

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV I. OBIECTIVE a) Stabilirea dependenţei dintre tipul redresorului (monoalternanţă, bialternanţă) şi forma tensiunii redresate. b) Determinarea efectelor modificării

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 1. Scopurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare serie şi derivaţie; -

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice 4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

DIODA SEMICONDUCTOARE

DIODA SEMICONDUCTOARE Lucrarea nr. 1 IO SEMICONUCTORE I. Scopul lucrării II. Noţiuni teoretice III. esfăşurarea lucrării IV. Temă de casă V. Simulări VI. nexă 1 I. Scopul lucrării Scopul lucrării constă în ridicarea caracteristicilor

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Problema 1. Se dă circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC10[V], 470[kΩ], RC2,7[kΩ]. Tranzistorul bipolar cu joncţiuni (TBJ) este de tipul BC170 şi are parametrii β100 şi VBE0,6[V]. 1. să se determine

Διαβάστε περισσότερα

Fig. 1 A L. (1) U unde: - I S este curentul invers de saturaţie al joncţiunii 'p-n';

Fig. 1 A L. (1) U unde: - I S este curentul invers de saturaţie al joncţiunii 'p-n'; ELECTRONIC Lucrarea nr.3 DISPOZITIVE OPTOELECTRONICE 1. Scopurile lucrării: - ridicarea caracteristicilor statice ale unor dispozitive optoelectronice uzuale (dioda electroluminiscentă, fotodiodă, fototranzistorul);

Διαβάστε περισσότερα

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN 5.1.3 FUNŢONAREA TRANZSTORULU POLAR Un tranzistor bipolar funcţionează corect, dacă joncţiunea bază-emitor este polarizată direct cu o tensiune mai mare decât tensiunea de prag, iar joncţiunea bază-colector

Διαβάστε περισσότερα

DIODA STABILIZATOARE CU STRĂPUNGERE

DIODA STABILIZATOARE CU STRĂPUNGERE LUCRAREA NR. 2 DIODA STABILIZATOARE CU STRĂPUNGERE OBIECTIE:. Să se studieze efectul Zener sau străpungerea inversă; 2. Să se observe diferenţa între ramurile de străpungere ale caracteristicilor diodelor

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) ucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) A.Scopul lucrării - Verificarea experimentală a rezultatelor obţinute prin analiza circuitelor cu diode modelate liniar pe porţiuni ;.Scurt breviar teoretic

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE STDIL FENOMENLI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE Energia electrică este transportată şi distribuită la consumatori sub formă de tensiune alternativă. În multe aplicaţii este însă necesară utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare.. I. Modelarea funcţionării diodei semiconductoare prin modele liniare pe porţiuni În modelul liniar al diodei semiconductoare, se ţine cont de comportamentul acesteia atât în regiunea de conducţie inversă,

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1. Curentul alternativ 1. Voltmetrele din montajul din figura 1 indică tensiunile efective U = 193 V, U 1 = 60 V și U 2 = 180 V, frecvența tensiunii aplicate fiind ν = 50 Hz. Cunoscând că R 1 = 20 Ω, să se

Διαβάστε περισσότερα

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR L2. REGMUL DNAMC AL TRANZSTRULU BPLAR Se studiază regimul dinamic, la semnale mici, al tranzistorului bipolar la o frecvenţă joasă, fixă. Se determină principalii parametrii ai circuitului echivalent natural

Διαβάστε περισσότερα

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.43. Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.44. Dependenţa curentului de fugă de raportul U/U R. I 0 este curentul de fugă la tensiunea nominală

Διαβάστε περισσότερα

Electronică anul II PROBLEME

Electronică anul II PROBLEME Electronică anul II PROBLEME 1. Găsiți expresiile analitice ale funcției de transfer şi defazajului dintre tensiunea de ieşire şi tensiunea de intrare pentru cuadrupolii din figurile de mai jos și reprezentați-le

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 4. Caracteristica statică i D =f(v D ) a diodei Polarizare directă - Polarizare inversă

Lucrarea Nr. 4. Caracteristica statică i D =f(v D ) a diodei Polarizare directă - Polarizare inversă Lucrarea Nr. 4 Caracteristica statică i =f(v ) a diodei Polarizare directă - Polarizare inversă A.copul lucrării - familiarizarea studentilor în privinţa comportării diodei în circuit atunci când la bornele

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

SIGURANŢE CILINDRICE

SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE CH Curent nominal Caracteristici de declanşare 1-100A gg, am Aplicaţie: Siguranţele cilindrice reprezintă cea mai sigură protecţie a circuitelor electrice de control

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CAPTOLL 3. STABLZATOAE DE TENSNE 3.1. GENEALTĂȚ PVND STABLZATOAE DE TENSNE. Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care furnizează la ieșire (pe rezistența de sarcină) o tensiune continuă

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE LOGICE CU TB

CIRCUITE LOGICE CU TB CIRCUITE LOGICE CU T I. OIECTIVE a) Determinarea experimentală a unor funcţii logice pentru circuite din familiile RTL, DTL. b) Determinarea dependenţei caracteristicilor statice de transfer în tensiune

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar Pagina 1 FNOMN TANZITOII ircuite şi L în regim nestaţionar 1. Baze teoretice A) ircuit : Descărcarea condensatorului ând comutatorul este pe poziţia 1 (FIG. 1b), energia potenţială a câmpului electric

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

Capitolul 4 Amplificatoare elementare Capitolul 4 mplificatoare elementare 4.. Etaje de amplificare cu un tranzistor 4... Etajul emitor comun V CC C B B C C L L o ( // ) V gm C i rπ // B // o L // C // L B ro i B E C E 4... Etajul colector

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT LUCAEA N STUDUL SUSELO DE CUENT Scopul lucrării În această lucrare se studiază prin simulare o serie de surse de curent utilizate în cadrul circuitelor integrate analogice: sursa de curent standard, sursa

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune ucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune Scopul lucrării - studiul funcţionării diferitelor tipuri de stabilizatoare de tensiune; - determinarea parametrilor de calitate ai stabilizatoarelor analizate;

Διαβάστε περισσότερα

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN Montajul Experimental În laborator este realizat un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune cu emitorul comun (E.C.) cu o singură

Διαβάστε περισσότερα

Dispozitive electronice de putere

Dispozitive electronice de putere Lucrarea 1 Electronica de Putere Dispozitive electronice de putere Se compară calităţile de comutator ale principalelor ventile utilizate în EP şi anume tranzistorul bipolar, tranzistorul Darlington si

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Tranzistoare bipolare cu joncţiuni 1. Noţiuni introductive Tranzistorul bipolar cu joncţiuni, pe scurt, tranzistorul bipolar, este un dispozitiv semiconductor cu trei terminale, furnizat de către producători

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

TRANZISTORUL BIPOLAR ÎN REGIM CONTINUU

TRANZISTORUL BIPOLAR ÎN REGIM CONTINUU Lucrarea nr 2 TRANZISTORUL IPOLAR ÎN REGIM ONTINUU uprins I Scopul lucrării II Noţiuni teoretice III Desfăşurarea lucrării IV Temă de casă V Simulări VI Anexă 1 I Scopul lucrării Ridicarea caracteristicilor

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare Scopul lucrării - asimilarea conceptului de nivel mare; - studiul etajului de putere clasa B; 1. Generalităţi Caracteristic etajelor de nivel mare este faptul

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 5 Tranzistorul bipolar Caracteristici statice

Lucrarea Nr. 5 Tranzistorul bipolar Caracteristici statice Lucrarea Nr. 5 Tranzistorul bipolar Caracteristici statice A.Scopul lucrării - Determinarea experimentală a plajei mărimilor eletrice de la terminale în care T real este activ (amplifică)precum şi a unor

Διαβάστε περισσότερα

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Polarizarea tranzistoarelor bipolare 1. ntroducere Tranzistorul bipolar poate funcţiona în 4 regiuni diferite şi anume regiunea activă normala RAN, regiunea activă inversă, regiunea de blocare şi regiunea

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CUPRINS 1. Avantajele si limitarile MMIC 2. Modelarea dispozitivelor active 3. Calculul timpului de viata al MMIC

Διαβάστε περισσότερα

DIODE SEMICONDUCTOARE

DIODE SEMICONDUCTOARE OE EMCONUCTOARE. OBECTVE a) eterminarea caracteristicilor curent-tensiune pentru diode redresoare. b) eterminarea unor modele statice şi diferenţiale.. COMPONENTE Ş APARATURĂ Pentru experimentare vom folosi

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE I. OBIECTIVE a) Determinarea caracteristicilor statice de transfer în tensiune pentru comparatoare cu AO fără reacţie. b) Determinarea tensiunilor de ieşire

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar Scopul lucrării a. Introducerea unor noţiuni elementare despre funcţionarea tranzistoarelor bipolare b. Identificarea prin măsurători a regiunilor de funcţioare ale tranzistorului bipolar. c. Prezentarea

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCUPLURI TEHNICE

TERMOCUPLURI TEHNICE TERMOCUPLURI TEHNICE Termocuplurile (în comandă se poate folosi prescurtarea TC") sunt traductoare de temperatură care transformă variaţia de temperatură a mediului măsurat, în variaţie de tensiune termoelectromotoare

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC Lucrarea nr.6 AMPLIFICATOAE DE SEMNAL MIC 1. Scopurile lucrării - ridicarea experimentală a caracteristicilor amplitudine-frecvenţă pentru amplificatorul cu cuplaj C şi amplificatorul selectiv; - determinarea

Διαβάστε περισσότερα

Circuite electrice in regim permanent

Circuite electrice in regim permanent Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme apitolul. ircuite electrice in regim permanent. În fig. este prezentată diagrama fazorială a unui circuit serie. a) e fenomen este

Διαβάστε περισσότερα

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument: Erori i incertitudini de măurare Sure: Modele matematice Intrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măurandintrument: (tranfer informaţie tranfer energie) Influente externe: temperatura, preiune,

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Tranzistorul bipolar

2.3. Tranzistorul bipolar 2.3. Tranzistorul bipolar 2.3.1. Structură şi simboluri Tranzistorul bipolar este un dispozitiv format din 3 straturi de material semiconductor şi are trei electrozi conectati la acestea. Construcţia şi

Διαβάστε περισσότερα

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare Electronică Analogică 5. Amplificatoare 5.1. Introducere Prin amplificare înţelegem procesul de mărire a valorilor instantanee ale unei puteri sau ale altei mărimi, fără a modifica modul de variaţie a

Διαβάστε περισσότερα

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV niversitatea POLITEHNI din Timişoara epartamentul Măsurări şi Electronică Optică 6.1. Introducere teoretică L6. PNŢI E ENT LTENTIV Punţile de curent alternativ permit măsurarea impedanţelor. Măsurarea

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 3 3. TRANZITORUL BIPOLAR CU JONCŢIUNI Principiul de funcţionare al tranzistorului bipolar cu joncţiuni

Capitolul 3 3. TRANZITORUL BIPOLAR CU JONCŢIUNI Principiul de funcţionare al tranzistorului bipolar cu joncţiuni apitolul 3 3. TRANZTORUL POLAR U JONŢUN Tranzistoarele reprezintă cea mai importantă clasă de dispozitive electronice, deoarece au proprietatea de a amplifica semnalele electrice. În funcţionarea tranzistorului

Διαβάστε περισσότερα

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN 4. TRANZISTORUL BIPOLAR 4.1. GENERALITĂŢI PRIVIND TRANZISTORUL BIPOLAR STRUCTURA ŞI SIMBOLUL TRANZISTORULUI BIPOLAR ÎNCAPSULAREA ŞI IDENTIFICAREA TERMINALELOR FAMILII UZUALE DE TRANZISTOARE BIPOLARE FUNCŢIONAREA

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 7 Tranzistorul bipolar Caracteristici statice Determinarea unor parametri de interes

Lucrarea Nr. 7 Tranzistorul bipolar Caracteristici statice Determinarea unor parametri de interes Lucrarea Nr. 7 Tranzistorul bipolar aracteristici statice Determinarea unor parametri de interes A.Scopul lucrării - Determinarea experimentală a plajei mărimilor eletrice de la terminale în care T real

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR MARCARE

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα

COMUTAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR

COMUTAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR Lucrarea nr. 2 COMUAREA RANZISORULUI BIPOLAR Cuprins I. Scopul lucrării II. III. IV. Noţiuni teoretice Desfăşurarea lucrării emă de casă 1 I. Scopul lucrării : Se studiază regimul de comutare al tranzistorului

Διαβάστε περισσότερα

MONTAJE CU IMPEDANŢĂ DE INTRARE MĂRITĂ

MONTAJE CU IMPEDANŢĂ DE INTRARE MĂRITĂ DCE I Îndrumar de laorator Lucrarea nr. 5 MONTAJU IMPEDANŢĂ DE INTRARE MĂRITĂ I. Scopul lucrării II. Noţiuni teoretice III. Desfăşurarea lucrării IV. Temă de casă V. Simulări VI. Anexă DCE I Îndrumar de

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ Transformatoare de siguranţă Este un transformator destinat să alimenteze un circuit la maximum 50V (asigură siguranţă de funcţionare la tensiune foarte

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 4. TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP

Capitolul 4 4. TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP Capitolul 4 4. TRANZITORUL CU EFECT E CÂMP 4.1. Prezentare generală Tranzistorul cu efect de câmp a apărut pe piaţă în anii 60, după tranzistorul bipolar cu joncţiuni, deoarece tehnologia lui de fabricaţie

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

L3. TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP TEC-J

L3. TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP TEC-J L3. RANZISORUL CU EFEC DE CÂMP EC-J În lucrare sunt măsurate caracteristicile statice ale unui tranzistor cu efect de câmp cu rilă-jocţiune (EC-J) şi este verificată concordanţa cu relaţiile analitice

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα