Slika 1: Simbol diode
|
|
- Ολυμπία Δουρέντης
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Dioda Najenostavnejši bipolarni polprevodniški element je dioda (Slika 1), ki izkorišča osnovne fizikalne lastnosti PN spoja nameščenega v primerno ohišje in opremljenega s priključnimi vezicami. Ker je tok skozi PN spoj v reverzni smeri zanemarljiv glede na tok v prevodni smeri, pravimo, da se dioda obnaša kot polprevodniški ventil, ki prepušča tok le v eni smeri (idealizirano). Slednje je grafično ponazorjeno tudi s simbolom diode. Tok teče od anode proti katodi, pri čemer je z anodo poimenovana priključna vezica, ki je spojena s p-tipom polprevodnika, katoda pa z n-tipom. anoda katoda Slika 1: Simbol diode Statična u-i karakteristika diode Karakteristika je enaka karakteristiki PN spoja in sestoji iz dveh delov (Slika 2): prevodnega in reverznega. prevodna smer zaporna smer sekundarni preboj Slika 2: U-I karakteristika diode s podanimi omejitvami V prevodni smeri (angl. Forward) tok strmo narašča in je padec napetosti relativno majhen. Za delovno točko (AP) (Slika 3), ki se nahaja na strmejšem delu karakteristike, si lahko poenostavljeno mislimo, da je padec napetosti sestavljen iz dveh delov: iz konstantne pragovne napetosti in iz dela, ki je enak produktu toka in diferencialne upornosti u = U + i r, F T F F r F Slika 3: Realna in idealizirana (linearizirana) karakteristika diode v prevodni smeri kjer je r F nadomestna notranja diferencialna upornost diode v prevodni smeri U T polprevodniske komponente_2007.doc 1
2 U u F F = =. I if r Zaradi nastalih izgub je tok v prevodni smeri omejen na neko maksimalno dopustno vrednost, pri kateri statične izgube (mišljene so konstantne enosmerne razmere) ne prekoračijo dopustne vrednosti P tot. Dopustne so kratkotrajne preobremenitve, ki pa so pretežno omejene z dinamičnimi lastnostmi ohlajevanja PN spoja. Napetostno tokovne razmere so v reverzni smeri omejene z maksimalno napetostjo, pri kateri še ne nastopi enormno povečanje reverznega toka skozi PN spoj (reverzibilni, primarni preboj). Pri prekoračitvi maksimalne izgubne moči v reverzni smeri pride do t.i. sekundarnega, termičnega preboja, ki vodi v uničenje diode. Dinamične lastnosti Diode prehajajo iz zapornega v prevodno stanje in narobe z določeno zakasnitvijo. Pri zelo hitrem porastu prevodnega toka i F se le-ta ne more enakomerno porazdeliti na celotno Sitabletko in zato nastopajo krajevna pregretja, ki lahko uničijo kristal. Zato podajajo proizvajalci za svoje diode največje dopustne strmine naraščanja toka (di/dt) KRIT. Njihove vrednosti znašajo od 50 do 300 A/µs. Slika 2.2: Izklop diode Slika Slika 2.2: 4: Izklop diode diode V trenutku, ko postane zunanja gonilna napetost u A negativna, tok skozi diodo ne preneha teči skočno, ampak postopoma upada do vrednosti nič. Tok diode i F steče tedaj za kratek čas v nasprotni smeri dalje (Slika 4). Ta čas je potreben, da iz zapornega sloja, ki je bil do sedaj preplavljen s prostimi nosilci naboja le-ti odtečejo v zunanjo baterijo oziroma se rekombinirajo. Ko je ta inverzni tok i R dosegel svojo največjo vrednost I RRM, se začenja z veliko strmino -di F /dt zmanjševati proti vrednosti nič in dioda prevzame nase zaporno napetost u R. Ta tokovna sprememba lahko povzroči na obstoječi induktivnosti tokokroga zelo velike inducirane napetosti, ki lahko napetostno ogrozijo diodo. Šrafirano označena napetostno-časovna ploščina Q rr = Q s +Q f se imenuje naboj sprostitve in je merilo za velikost tako imenovanega efekta koncentracije nabojev. Sproščeni naboj Q s v času t S ni konstanten, temveč postaja večji, če narašča temperatura kristala, amplituda toka I F in velikost tokovne strmine -di F /dt pri prehodu toka i F skozi vrednost nič. Po drugi strani je naboj Q f, potek toka v času t f in čas upadanja t f odvisen pretežno od uporabljenega tehnološkega procesa in strukture diode. polprevodniske komponente_2007.doc 2
3 Usmerniške in signalne diode Usmerniške ali univerzalne diode opravljajo funkcijo usmerjanja tokov (signalov) v vezjih kot so: - napetostni omejevalnik, - omrežni usmerniki, - demodulacijska vezja, - napetostni množilniki, - enostavna logična vezja, - Za tako raznovrstne naloge obstaja množica diod, ki se razlikujejo po karakteristikah, ohišju ter še čem. Orientacijske vrednosti signalnih in usmerniških diod podaja tabela. Tabela 1: Orientacijske vrednosti Oznaka 1 N 4148 MR N 3913 Uporaba signalna dioda usmerniška dioda usmerniška z fast recovery karakteristiko Mejne vrednosti Periodična vršna vrednost zaporne napetosti (peak repetitive reverse voltage) Srednja vrednost toka (average rectified forward current) Neponovljiva (udarna) vrednost toka v prevodni smeri (surge forward current) Tipične karakteristične vrednosti (pri 25 C) U RRM 100 V 100 V, 200 V, V 400 V I FAV 150 ma 3 A 30 A I FSM 500 ma 100 A 300 A Zaporni tok (leakage current / reverse current) Kapacitivnost zapornega spoja (U R = 1V) (junction capacitance) Čas sprostitve (reverse recovery time) Termična upornost (thermal resistance) Ohišje I R 25 na 100 na 10 µa C 4 pf 40 pf 90 pf t rr 4 ns 5 µs 150 ns R th 350 K/W 1,2 K/W 28 K/W Stekleno z aksialnimi priključki Plastično z aksialnimi priključki Kovinsko ohišje, pritrditev z vijakom Konstrukcija usmerniških diod za večje moči in višje napetosti je tem nalogam posebej prilagojena (Slika 4). Da se poveča prebojna trdnost, je med P in N spoj vstavljen bodisi čisti (i) ali pa zelo šibko dopiran polprevodnik. Govorimo o PIN diodah. polprevodniske komponente_2007.doc 3
4 Slika 5: Notranja struktura visokonapetostnih diod Čeprav je vstavljen sloj polprevodnika, ki je šibkeje dopiran, pa le-ta ne povzroči prekomernega povečanja padca napetosti v prevodni smeri. Temu je vzrok velika količina prostih nosilcev naboja, ki preplavijo (vdrejo) v osiromašeno področje. Tipične karakteristike takšne visokonapetostne močnostne diode povzema spodnja tabela. Tabela 2: Tipične vrednosti močnostne visokonapetostne diode (Slika 6) Mejne vrednosti Periodična vršna reverzna napetost (50 Hz) U RRM 4000 V Neponovljiva vršna reverzna napetost (< 5 ms) U RSM 5200 V Srednja vrednost toka (50 Hz) I FAVM 3300 A Efektivna vrednost toka (50 Hz) I FRMS 5180 A Neponovljiva (udarna) vrednost toka I FSM A (10 ms) A (1 ms) Tipične karakteristične vrednosti (pri 25 C) Pragovna napetost U T 1,0 V Diferenčna upornost r F 0,13 mω Padec napetosti pri I F = 5000 A U F < 1,68 V Zaporni tok (pri T j = 150 C; U R = 4000V) I RRM < 400 ma Termična upornost enostransko hlajenje (junction to case) - dvostransko hlajenje Termična upornost enostransko hlajenje (case to heat sink) - dvostransko hlajenje Ohišje: R th/j-c R th/c-h 16 K/kW 8 K/kW 6 K/kW 3 K/kW disk premera 102 mm, debelina 33 mm Slika 6: Pripadajoče ohišje diode in njene dimenzije Toke od nekaj amperov do nekaj 1000 A, ki tečejo v raznovrstnih pretvornikih, usmerjamo in preklapljamo s hitrimi preklopnimi močnostnimi diodami, velikost katerih je odvisna od toka. Ker je izgubna moč močnostne diode odvisna tako od trenutne kot tudi od efektivne vrednosti toka polprevodniske komponente_2007.doc 4
5 P = U T I FAV + I 2 FRMS r, sta za izbiro oziroma dimenzioniranje diode pomembna: - I FRMS (RMS Forward current) efektivna vrednost toka v prevodni smeri in, - I FAV (Mean Forward current) srednja vrednost toka. V blokirni oziroma reverzni smeri gonilna napetost ne sme preseči: - U RSM (non-repetative peak reverse voltage) - U RRM (Repetative reverse voltage). Kjer je frekvenca priključene napetosti visoka (nad 500 Hz), moramo pri izbiri hitrih preklopnih diod preveriti preklopne čase in njeno obnašanje pri izklopu toka. Razvojni trendi sodobnih preklopnih diod so usmerjeni v izdelavo diod z izredno majhnimi sprostitvenimi časi in mehkim upadom toka v drugem delu izklopnega pojava (t f ) (soft turn-off dioda, CA dioda). navedi primere uporabe. F polprevodniske komponente_2007.doc 5
6 Signalna dioda.. polprevodniske komponente_2007.doc 6
7 Zener dioda Zener diode temeljijo na izkoriščanju t.i. Zenerjevega efekta, ki opisuje reverzibilen (ponovljiv) pojav plazovitega preboja PN spoja v reverzni smeri (Slika 7). Pri prekoračitvi določene reverzne napetosti (U Z0 ) se namreč tok močno poveča (podobno kot v prevodni smeri), tako da se majhna sprememba napetosti odrazi v veliki spremembi toka. Slika 7: Karakteristika in simbol Zener diode Zenerjev efekt oziroma Zener diode uporabljamo zato predvsem v funkciji napetostnih referenčnih členov in vezij za stabilizacijo napetosti, kjer želimo, da je izhodna napetost takšnih vezij čimmanj odvisna od bremenskega toka in vhodne, napajalne napetosti. Da smo opisani nalogi kos, moramo zagotoviti, da tok skozi Zener diodo nikoli ne bo manjši od I Zmin ter hkrati ne večji od I Zmax (nevarnost preobremenitve). Zener dioda je tem kakovostnejša čim manjša je njena diferenčna upornost v reverzni smeri r Z. Tabela 3: Karakteristične lastnosti Zener diod nekaterih najpogostejših družin Oznaka družine oznaka BZX55 BZX85 BZV48 ZX BZX 55 C2V7...BZX55 C110 BZX85 C2V7...BZX85 C110 BZV48 C3V3...BZV48 C200 ZX 3,9... ZX 200 Zener napetost 2, V 2, V 3, V 3, V Izgubna moč 0,5 W 1,3 W 5 W 10 W (hladilno telo) Ohišje Stekleno z aksialnimi priključki Stekleno z aksialnimi priključki Plastično z aksialnimi priključki Kovinsko ohišje z vijačno pritrditvijo Stabilizacijska vezja z Zener diodo Vezje napetostnega stabilizatorja (Slika 8), ki je priključeno na vhodno neregulirano napetost, mora zagotoviti konstantno izhodno napetost ne glede na velikost izhodnega, bremenskega toka. polprevodniske komponente_2007.doc 7
8 Slika 8: Najenostavnejši stabilizator napetosti Najenostavnejše vezje za stabilizacijo napetosti je sestavljeno iz Zener diode in zaščitnega predupora. Vezje je priključeno na izvor nestabilizirane napetosti, ki pa mora biti večja od želene izhodne vrednosti. Breme je priključeno paralelno k Zener diodi, katere napetost je približno konstantna, če le zagotovimo, da bo tok skoznjo vedno v mejah med I Zmin in I Zmax. Izpolnitev slednjega pogaja lahko preverimo bodisi po grafični ali analitični poti. Grafična določitev delovne točke Osnova vseh grafičnih rešitev je, da vezje predhodno razdelimo na aktivni in pasivni dvopol. Mesto prvega reza si vzemimo tako, da aktivni dvopol sestavljajo vir napetosti, predupor in bremenski upor, medtem ko pasivni dvopol tvori Zener dioda. Slika: Nadomestno vezje po Theveninu primer I Nad aktivnim dvopolom uporabimo Theveninov izrek, ki vezje poda z ekvivalentnim napetostnim virom in z njegovo notranjo upornostjo R RV R U 0 B = U B = 13,3 V R ib = = 133, 3 Ω. R + R R + R V V Slika: Grafična določitev delovne točke primer I polprevodniske komponente_2007.doc 8
9 Tako popisano vezje ponazorimo v grafični obliki z njegovo karakteristiko, ki jo vnesemo ob karakteristiko Zener diode. Presečišče karakteristik tvori delovno točko, iz katere razberemo aktualne napetostno tokovne razmere v vezju I Z 35 ma U Z 8,7 V. Preostale električne veličine vezja se izračunajo po analitični poti: Do opisanih napetostno tokovnih razmer pridemo lahko tudi tako, da v izhodiščnem vezju napravimo rez tako, da aktivni dvopol sestavljajo vir napetosti in predupor, medtem ko pasivni dvopol tvori Zener dioda skupaj z bremenskim uporom. Slika: Nadomestno vezje po Theveninu primer II Karakteristiko aktivnega dvopola vrišemo v graf na podoben način kot v predhodnem primeru, medtem ko moramo karakteristiko nelinearnega, pasivnega dvopola šele konstruirati. To storimo z združitvijo obeh delnih karakteristik, ki ju vrišemo ter seštejemo po ordinati. Slika: Grafična določitev delovne točke primer II Presečišče karakteristik obeh delnih dvopolov podaja delovno točko, ki je opisana s parom U U 8,7 V I 56,7 ma. Z = Ker delovna točka (AP) podaja izhodno napetost, lahko iz grafa sočasno odčitamo tudi vrednosti V polprevodniske komponente_2007.doc 9
10 I Z 35 ma I 21,5 ma ter napetost na zaščitnem preduporu U U U 11,3 V. RV = B Z Čeprav obe grafični metodi podajata približne rezultate, v praksi takšen postopek reševanja pogosto uporabljamo, saj hitro pokaže ali se delovna točka Zener diode nahaja v linearnem delu karakteristike. Analitična določitev delovne točke Analitično reševanje pričnemo z linearizacijo karakteristike Zener diode, ki jo ponazorimo z zaporedno vezavo napetostnega vira U Z0 in diferenčnega upora r Z. Slika: V naslednjem koraku s Theveninovim izrekom kompleksno vezje aktivnega dvopola, ki ga sestavljata dva vira napetosti, ponazorimo z nadomestnim napetostnim virom in notranjo upornostjo stabilizacijskega vezja. Slika: Napetost nadomestnega vira najhitreje določimo s pomočjo principa superpozicije rz RV U 0 = U B + U Z 0 = 9,09 V. RV + rz RV + rz Notranja upornost stabilizacijskega vezja je RV rz R i = = 18, 18 Ω. R + r V Z Od tu lahko izračunamo razmere na izhodu vezja R U = U Z = U 0 = 8,7 V. R + R i U 0 I = = 21,74 ma in R + R i polprevodniske komponente_2007.doc 10
11 Schottky dioda Delovanje Schottky-eve diode ne temelji na klasičnem PN spoju, temveč na spoju med kovino in polprevodnikom (ponavadi n-tip). Zaporni sloj nastane tudi pri takšni strukturi, le da se slednji razprostira le v polprevodniku, s čimer ta struktura pridobi»usmerniški«karakter klasične PN diode. Slika: Simbol Schottky diode Zaradi specifične sestave sodelujejo pri toku zgolj večinski nosilci naboja (elektroni), medtem ko je transport manjšinjskih nosilcev onemogočen ( ni možnosti rekombinacij slednjih). S tem se bistveno izboljšajo dinamične lastnosti (sprstitveni čas) diode, saj so le-te pretežno odvisne od počasnega procesa rekombinacije manjšinjskih noslicev naboja. Ostale prednosti in slabosti Schottky diode: - padec napetosti v prevodni smeri je bistveno nižji (0,3.. 0,4V), - reverzni tok je nekajkrat večji od toka klasične PN diode, in močno odvisen od velikosti reverzne napetosti, - nižja prebojna napetost. Oznaka 1N 5711 BAT 42 1N5819 MBR1035 Mejne vrednosti Srednja vrednost toka v prevodni smeri I FAVM 15 ma 100 ma 1 A 10 A Periodična reverzna napetost U RRM 70 V 30 V 40 V 35 V Tipične vrednosti Padec napetosti v prevodni smeri U F < 0,41 V pri 1 ma Spojna kapacitivnost C 2 pf 5 pf < 0,4 V pri 10 ma < 0,35 V pri 100 ma Tabela: Karakteristične vrednosti nekaterih Schottky diod < 0,57 V pri 10 A Schottky diodo zato uporabljamo predvsem v aplikacijah: - kjer nastopajo visoke preklopne frekvence, - preklopne diode z izredno majhnimi sprostivenimi časi, - močnostni usmerniki z velikimi izhodnimi tokovi, - Schottky - logična vezja, - optoelektronski sklopi. Kapacitivna (varicap) dioda Delovanje kapacitivnih diod sloni na izkoriščanju osnovnih lastnosti PN spoja, ki se mu v reverzni smeri zelo spreminja spojna kapacitivnost. polprevodniske komponente_2007.doc 11
12 Slika: Simbol varicap diode (star/novejši) S spreminjanjem reverzne napetosti se spreminja debelina zapornega sloja, ki je revno z nosilci naboja (obnaša se kot izolator-dielektrik), medtem ko oba močno dopirana konca polprevodnika predstavljata elektrodi tako namišljenega kondenzatorja. Njegova kapacitivnost C C s = s0 U D U D + U se lahko glede na jakost dopiranja (n = 0,5 do 2) vzdolž kristala spreminja tudi v razmerju 1:30. Karakteristične lastnosti nekaterih varicap diod povzema spodnja tabela. Oznaka BB112 BB139 BB631 BB709A Max. kapacitivnost C max pri U R = 1 V Min. kapacitivnost C min 500 pf 50 pf 50 pf 35 pf 20 pf pri U R = 9 V 5 pf pri U R = 25 V R n 3,5 pf pri U R = 25 V C max / C min ,3 13 Uporaba: uglaševanje nihajnih tokokrogov Tabela: 2,7 pf pri U R = 28 V polprevodniske komponente_2007.doc 12
Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev
KOM L: - Komnikacijska elektronika Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev. Določite izraz za kolektorski tok in napetost napajalnega vezja z enim virom in napetostnim delilnikom na vhod.
Osnove elektrotehnike uvod
Osnove elektrotehnike uvod Uvod V nadaljevanju navedena vprašanja so prevod testnih vprašanj, ki sem jih našel na omenjeni spletni strani. Vprašanja zajemajo temeljna znanja opredeljenega strokovnega področja.
Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1
Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 5. december 2013 Primer Odvajajmo funkcijo f(x) = x x. Diferencial funkcije Spomnimo se, da je funkcija f odvedljiva v točki
Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci
Linearna diferencialna enačba reda Diferencialna enačba v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci d f + p= se imenuje linearna diferencialna enačba V primeru ko je f 0 se zgornja
PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST
PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST 1. * 2. *Galvanski člen z napetostjo 1,5 V požene naboj 40 As. Koliko električnega dela opravi? 3. ** Na uporniku je padec napetosti 25 V. Upornik prejme 750 J dela v 5 minutah.
Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2
Matematika 2 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 2. april 2014 Funkcijske vrste Spomnimo se, kaj je to številska vrsta. Dano imamo neko zaporedje realnih števil a 1, a 2, a
1.5 POLPREVODNIŠKE KOMPONENTE
Polprevodniške komponente 1.5 POLPREVODNIŠKE KOMPONENTE Polprevodniške komponente lahko delimo glede na način delovanja oz. tehnologijo izdelave na bipolarno in unipolarno (MOS- Metal Okside Silicon )
Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1
Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 14. november 2013 Kvadratni koren polinoma Funkcijo oblike f(x) = p(x), kjer je p polinom, imenujemo kvadratni koren polinoma
Elektronski elementi so osnovni gradniki vsakega vezja. Imajo bodisi dva, tri ali več priključkov.
Elementi in vezja Elektronski elementi so osnovni gradniki vsakega vezja. Imajo bodisi dva, tri ali več priključkov. kov. Zaprti so v kovinska, plastična ali keramična ohišja, na katerih so osnovne označbe
Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1
Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 21. november 2013 Hiperbolične funkcije Hiperbolični sinus sinhx = ex e x 2 20 10 3 2 1 1 2 3 10 20 hiperbolični kosinus coshx
Tretja vaja iz matematike 1
Tretja vaja iz matematike Andrej Perne Ljubljana, 00/07 kompleksna števila Polarni zapis kompleksnega števila z = x + iy): z = rcos ϕ + i sin ϕ) = re iϕ Opomba: Velja Eulerjeva formula: e iϕ = cos ϕ +
USMERNIKI POLVALNI USMERNIK:
USMERNIKI POLVALNI USMERNIK: polvalni usmernik prevaja samo v pozitivni polperiodi enosmerni tok iz usmernika ni enakomeren, temveč močno utripa, zato tak način usmerjanja ni posebno uporaben V pozitivni
Gradniki elektronskih sistemov laboratorijske vaje. Vaja 1 Lastnosti diode. Ime in priimek: Smer:.. Datum:... Pregledal:...
Gradniki elektronskih sistemov laboratorijske vaje Vaja 1 Lastnosti diode Ime in priimek:. Smer:.. Datum:... Pregledal:... Naloga: Izmerite karakteristiko silicijeve diode v prevodni smeri in jo vrišite
1. Enosmerna vezja. = 0, kar zaključena
1. Enosmerna vezja Vsebina polavja: Kirchoffova zakona, Ohmov zakon, električni viri (idealni realni, karakteristika vira, karakteristika bremena matematično in rafično, delovna točka). V enosmernih vezjih
Zaporedna in vzporedna feroresonanca
Visokonapetostna tehnika Zaporedna in vzporedna feroresonanca delovanje regulacijskega stikala T3 174 kv Vaja 9 1 Osnovni pogoji za nastanek feroresonance L C U U L () U C () U L = U L () U C = ωc V vezju
Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1
Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 10. december 2013 Izrek (Rolleov izrek) Naj bo f : [a,b] R odvedljiva funkcija in naj bo f(a) = f(b). Potem obstaja vsaj ena
Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1
Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 22. oktober 2013 Kdaj je zaporedje {a n } konvergentno, smo definirali s pomočjo limite zaporedja. Večkrat pa je dobro vedeti,
Transformator. Delovanje transformatorja I. Delovanje transformatorja II
Transformator Transformator je naprava, ki v osnovi pretvarja napetost iz enega nivoja v drugega. Poznamo vrsto različnih izvedb transformatorjev, glede na njihovo specifičnost uporabe:. Energetski transformator.
Bipolarni tranzistor je trielektrodni polprevodniški elektronski sestavni del, ki je namenjen za ojačevanje
TRANZISTOR Bipolarni tranzistor je trielektrodni polprevodniški elektronski sestavni del, ki je namenjen za ojačevanje električnih signalov. Zgrajen je iz treh plasti polprevodnika (silicija z različnimi
IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,
Maribor, 05. 02. 200. (a) Naj bo f : [0, 2] R odvedljiva funkcija z lastnostjo f() = f(2). Dokaži, da obstaja tak c (0, ), da je f (c) = 2f (2c). (b) Naj bo f(x) = 3x 3 4x 2 + 2x +. Poišči tak c (0, ),
TŠC Kranj _ Višja strokovna šola za mehatroniko
KRMILNI POLPREVODNIŠKI ELEMENTI Krmilni polprevodniški elementi niso namenjeni ojačanju, anju, temveč krmiljenju tokov v vezju. Narejeni so tako, da imajo dve stanji: vključeno in izključeno. Enospojni
KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK
1 / 24 KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK Štefko Miklavič Univerza na Primorskem MARS, Avgust 2008 Phoenix 2 / 24 Phoenix 3 / 24 Phoenix 4 / 24 Črtna koda 5 / 24 Črtna koda - kontrolni bit 6 / 24
VSŠ Velenje - Elektronska vezja in naprave
Bipolarni tranzistor 1.5.3 BIPOLARNI TRANZISTOR Bipolarni tranzistor predstavlja najbolj značilno aktivno komponento med polprevodniki. Glede na strukturo ločimo PNP in NPN tip bipolarnega tranzistorja,
Visokofrekvenčno stikalo s PIN diodo
Visokofrekvenčno stikalo s PIN diodo Eden od izumiteljev tranzistorja, teoretik Shockley, je predvidel gradnjo visokonapetostnih usmernikov za nizke frekvence v obliki strukture PIN, kjer dodatna malo
Robert Lorencon ELEKTRONSKI ELEMENTI IN VEZJA
obert Lorencon ELEKTONSK ELEMENT N VEZJA Mnenja, predloge, namige sporočite na naslov: MAYA STDO, d.o.o., Ziherlova 38, Ljubljana Tel.: (01) 42 95 255, Tel. & Fax: (01) 28 39 617 http://www.maya-studio.com
Vzporedne, zaporedne, kombinirane in kompleksne vezave led diod in njihova zanesljivost
Vzporedne, zaporedne, kombinirane in kompleksne vezave led diod in njihova zanesljivost Led dioda LED dioda je sestavljena iz LED čipa, ki ga povezujejo priključne nogice ter ohišja led diode. Glavno,
1. Trikotniki hitrosti
. Trikotniki hitrosti. Z radialno črpalko želimo črpati vodo pri pogojih okolice z nazivnim pretokom 0 m 3 /h. Notranji premer rotorja je 4 cm, zunanji premer 8 cm, širina rotorja pa je,5 cm. Frekvenca
Rating to Unit ma ma mw W C C. Unit Forward voltage Zener voltage. Condition
MA MA Series Silicon planer e For stabilization of power supply ø.56. Unit : mm Features Color indication of VZ rank classification High reliability because of combination of a planer chip and glass seal
13. Jacobijeva metoda za računanje singularnega razcepa
13. Jacobijeva metoda za računanje singularnega razcepa Bor Plestenjak NLA 25. maj 2010 Bor Plestenjak (NLA) 13. Jacobijeva metoda za računanje singularnega razcepa 25. maj 2010 1 / 12 Enostranska Jacobijeva
Kotne in krožne funkcije
Kotne in krožne funkcije Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku Avtor: Rok Kralj, 4.a Gimnazija Vič, 009/10 β a c γ b α sin = a c cos= b c tan = a b cot = b a Sinus kota je razmerje kotu nasprotne katete
Metering is our Business
Metering is our Business REŠTVE ZA PRHODNOST UČNKOVTO UPRAVLJANJE ENERGJE STROKOVNE STORTVE POTROŠNKOM PRJAZNE REŠTVE Metering is our Business 1 Načrtovanje zapornega pretvornika Od tehničnih zahtev Do
zakasnitev širjenja ali zakasnitev pulza 3. Prerez MOS Tranzistorja z vgrajenim p-kanalom.(izhodna karakteristika)
VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA SMOLETOVA VPRAŠANJA: 1.skop: 1. pn spoj v termičnem ravnovesju (enerijski nivoji, difuzijska napetost) Potencialna razlika ali difuzijska napetost, je napetost, ki se izpostavi
Stikalni pretvorniki. Seminar: Načrtovanje elektronike za EMC Boštjan Glažar
Stikalni pretvorniki Seminar: Načrtovanje elektronike za EMC 9. 3. 2016 Boštjan Glažar niverza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Tržaška cesta 25, SI-1000 Ljubljana Vsebina Prednosti stikalnih pretvornikov
Predstavitev informacije
Predstavitev informacije 1 polprevodniki_tranzistorji_3_0.doc Informacijo lahko prenašamo, če se nahaja v primerni obliki. V elektrotehniki se informacija lahko nahaja v analogni ali digitalni obliki (analogni
Nelinearni upori - termistorji
Nelinearni upori - termistorji Termistorji so nelinearni upori, katerih upornost se spreminja v odvisnosti od temperature. Glede na njihov temperaturni koeficient upornosti jih delimo na: NTK upore (z
Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke
Izjave in Booleove spremenljivke vsako izjavo obravnavamo kot spremenljivko če je izjava resnična (pravilna), ima ta spremenljivka vrednost 1, če je neresnična (nepravilna), pa vrednost 0 pravimo, da gre
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer IZPISKI IZ UČBENIKA POLPREVODNIŠKA ELEKTRONIKA PROFESORJA FRANCETA SMOLETA tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
starejši zapiski OSNOVE NELINEARNIH ELEM. 2 kolokvijske naloge
stromar.si starejši zapiski OSNOVE NELINEARNIH ELEM. 2 kolokvijske naloge UNI Šolsko leto 2008 / 2009 Izvajalec Franc Smole Avtor dokumenta Skeniranje UREJANJE DOKUMENTA VERZIJA 01 REVIZIJA 02 DATUM 5.
Prožilna vezja MOSFET in IGBT tranzistorjev
Prožilna vezja MOSFET in IGBT tranzistorjev Močnostni polprevodniški element, kot sta IGBT in MOSFET tranzistor, tvori s pripadajočim prožilnim vezjem zaključeno enoto t.j. močnostno stikalo, ki predstavlja
13. Umerjanje izvora šuma s plazovno diodo
13. Umerjanje izvora šuma s plazovno diodo Kot izvor šuma lahko uporabimo vsak upor, ki se nahaja na temperaturi, različni od absolutne ničle. Dva različna izvora šuma omogočata bistveno natančnejšo meritev
Transformator. Izmenični signali, transformator 22.
zmenični signali, transformator. Transformator Vsebina: Zapis enačb transformatorja kot dveh sklopljenih tuljav, napetostna prestava, povezava medd maksimalnim fluksom in napetostjo, neobremenjen transformator
Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM
Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM Fakulteta za elektrotehniko 1 Slika 7. 2: Principielna shema regulacije AM v KSP Fakulteta za elektrotehniko 2 Slika 7. 3: Merjenje komponent fluksa s
Mejna frekvenca bipolarnega tranzistorja
Mejna frekvenca bipolarnega tranzistorja Bipolarni tranzistor je običajno pokončna struktura. Zelo tanke plasti se dajo natančno izdelati z razmeroma preprostimi tehnološkimi postopki brez zahtevne fotolitografije
Analiza nadomestnega vezja transformatorja s programskim paketom SPICE OPUS
s programskim paketom SPICE OPS Danilo Makuc 1 VOD SPICE OPS je brezplačen programski paket za analizo električnih vezij. Gre za izpeljanko simulatorja SPICE3, ki sicer ne ponuja programa za shematski
Električne lastnosti varikap diode
Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni smeri obnaša kot nelinearen kondenzator, ki mu z višanjem
Gimnazija Krˇsko. vektorji - naloge
Vektorji Naloge 1. V koordinatnem sistemu so podane točke A(3, 4), B(0, 2), C( 3, 2). a) Izračunaj dolžino krajevnega vektorja točke A. (2) b) Izračunaj kot med vektorjema r A in r C. (4) c) Izrazi vektor
Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d)
Integralni račun Nedoločeni integral in integracijske metrode. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: d 3 +3+ 2 d, (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) + 3 4d, 3 +e +3d, 2 +4+4 d, 3 2 2 + 4 d, d, 6 2 +4 d, 2
1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja
ZNAČILNOSTI FUNKCIJ ZNAČILNOSTI FUNKCIJE, KI SO RAZVIDNE IZ GRAFA. Deinicijsko območje, zaloga vrednosti. Naraščanje in padanje, ekstremi 3. Ukrivljenost 4. Trend na robu deinicijskega območja 5. Periodičnost
Državni izpitni center *M * JESENSKI IZPITNI ROK ELEKTROTEHNIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Četrtek, 27. avgust 2009 SPLOŠNA MATURA
Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M097711* ELEKTROTEHNIKA JESENSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 7. avgust 009 SPLOŠNA MATURA RIC 009 M09-771-1- A01 Z galvanizacijskim
Visokofrekvenčni detektor s Schottky diodo
Visokofrekvenčni detektor s Schottky diodo Visokofrekvenčna tehnika se vse od svojega začetka pred poldrugim stoletjem ukvarja z dvema vprašanjema: kako izdelati čim mčnejši in učinkovitejši radijski oddajnik
1. Merjenje toka in napetosti z AVO metrom
1. Merjenje toka in napetosti z AVO metrom Cilj: Nariši karakteristiko Zenerjeve diode in določi njene parametre, pri delu uporabi AVO metre za merjenje napetosti in toka ter vir spremenljive napetosti
Stabilizirani usmernik 0-30 V, A
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Igor Knapič Stabilizirani usmernik 0-30 V, 0.02-4 A Seminarska naloga pri predmetu Elektronska vezja Vrhnika 2006 1. Uvod Pri delu v domači delavnici se
Izmenični signali metode reševanja vezij (21)
Izmenični sinali_metode_resevanja (21b).doc 1/8 03/06/2006 Izmenični sinali metode reševanja vezij (21) Načine reševanja enosmernih vezij smo že spoznali. Pri vezjih z izmeničnimi sinali lahko uotovimo,
IXBH42N170 IXBT42N170
High Voltage, High Gain BIMOSFET TM Monolithic Bipolar MOS Transistor IXBH42N17 IXBT42N17 S 9 = 1 = 42A (sat) 2.8V Symbol Test Conditions Maximum Ratings TO-247 (IXBH) S = 25 C to 15 C 17 V V CGR = 25
Funkcije več spremenljivk
DODATEK C Funkcije več spremenljivk C.1. Osnovni pojmi Funkcija n spremenljivk je predpis: f : D f R, (x 1, x 2,..., x n ) u = f (x 1, x 2,..., x n ) kjer D f R n imenujemo definicijsko območje funkcije
1.6 POLPREVODNIKI ZA KRMILJENJE MOČI
VSŠ Velenje - Elektronska vezja in naprave Polprevodniki za krmiljenje moči 1.6 POLPREVODNIKI ZA KRMILJENJE MOČI Med polprevodnike za krmiljenje moči spadajo vse močnostne polprevodniške komponente, vendar
Merilniki gostote magnetnega polja na osnovi Lorentzove sile
Merilniki gostote magnetnega polja na osnovi Lorentzove sile Lorentzova sila je temelj tako allovega kot tudi magnetoupornostnega efekta v polprevodniških strukturah. Zgradba in osnovni princip delovanja
Kotni funkciji sinus in kosinus
Kotni funkciji sinus in kosinus Oznake: sinus kota x označujemo z oznako sin x, kosinus kota x označujemo z oznako cos x, DEFINICIJA V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU: Kotna funkcija sinus je definirana kot razmerje
MERITVE LABORATORIJSKE VAJE. Študij. leto: 2011/2012 UNIVERZA V MARIBORU. Skupina: 9
.cwww.grgor nik ol i c NVERZA V MARBOR FAKTETA ZA EEKTROTEHNKO, RAČNANŠTVO N NFORMATKO 2000 Maribor, Smtanova ul. 17 Študij. lto: 2011/2012 Skupina: 9 MERTVE ABORATORJSKE VAJE Vaja št.: 4.1 Določanj induktivnosti
8. Diskretni LTI sistemi
8. Diskreti LI sistemi. Naloga Določite odziv diskretega LI sistema s podaim odzivom a eoti impulz, a podai vhodi sigal. h[] x[] - - 5 6 7 - - 5 6 7 LI sistem se a vsak eoti impulz δ[] a vhodu odzove z
, kjer je t čas opravljanja dela.
3. Moč Vseina polavja: definicija moči, delo, moč na remenu, maksimalna moč, izkoristek. Moč (simol ) je definirana kot produkt napetosti in toka: = UI. V primeru, da se moč troši na linearnem uporu (na
Kontrolne karte uporabljamo za sprotno spremljanje kakovosti izdelka, ki ga izdelujemo v proizvodnem procesu.
Kontrolne karte KONTROLNE KARTE Kontrolne karte uporablamo za sprotno spremlane kakovosti izdelka, ki ga izdeluemo v proizvodnem procesu. Izvaamo stalno vzorčene izdelkov, npr. vsako uro, vsake 4 ure.
Numerično reševanje. diferencialnih enačb II
Numerčno reševanje dferencaln enačb I Dferencalne enačbe al ssteme dferencaln enačb rešujemo numerčno z več razlogov:. Ne znamo j rešt analtčno.. Posamezn del dferencalne enačbe podan tabelarčno. 3. Podatke
POLPREVODNIŠKA ELEKTRONIKA
POLPREVODNIŠKA ELEKTRONIKA (3-1-2) Predavatelj: Franc Smole (kabinet BN308) (govorilne ure: torek, 12 h 14 h ) Asistent: Benjamin Lipovšek (kabinet BN311 3. nad.) http://lpvo.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/1-stopnja-un/polprevodniska-elektronika-pe/
PROCESIRANJE SIGNALOV
Rešive pisega izpia PROCESIRANJE SIGNALOV Daum: 7... aloga Kolikša je ampliuda reje harmoske kompoee arisaega periodičega sigala? f() - -3 - - 3 Rešiev: Časova fukcija a iervalu ( /,/) je lieara fukcija:
Elektrotehnika in elektronika
Elektrotehnika in elektronika 1. Zapišite pogoj zaporedne resonance, ter pogoj vzporedne resonance. a) Katera ima minimalno impedanco, katera ima minimalno admitanco? b) Pri kateri je pri napetostnem vzbujanju
LASTNOSTI FERITNEGA LONČKA. 330 kω. 3400pF
Ime in priimek: Šolsko leto: Datum: ASTNOSTI FEITNEGA ONČKA Za tuljavo s feritnim lončkom določite: a) faktor induktivnosti A in kvaliteto izdelane tuljave z meritvijo resonance nihajnega kroga. b) vrednosti
MZ0.5GF SERIES ZENER DIODE TECHHICAL SPECIFICATION FEATURES. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGE: (Ta=25 ) Parameter Symbols Limits Unit
MZ.GEV- THRU MZ.GEV-. MZ.GF SERIES MZ.GEV THRU MZ.GEV TECHHICAL SPECIFICATION FEATURES Silicon Planar Power Diodes Standard Voltage Tolerance is ±% DO- Glass Case High Reliability Weight: Approx..g DO-
SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK
SKUPNE PORAZDELITVE SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK Kovaec vržemo trikrat. Z ozačimo število grbov ri rvem metu ( ali ), z Y a skuo število grbov (,, ali 3). Kako sta sremelivki i Y odvisi
Vaje: Električni tokovi
Barbara Rovšek, Bojan Golli, Ana Gostinčar Blagotinšek Vaje: Električni tokovi 1 Merjenje toka in napetosti Naloga: Izmerite tok, ki teče skozi žarnico, ter napetost na žarnici Za izvedbo vaje potrebujete
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I 008 ENOSMERNA VEZJA DEJAN KRIŽAJ Spoštovani študenti! Pred vami je skripta, ki jo lahko uporabljate za lažje spremljanje predavanj pri predmetu Osnove elektrotehnike 1 na visokošolskem
STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA
Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -
p 1 ENTROPIJSKI ZAKON
ENROPIJSKI ZAKON REERZIBILNA srememba: moža je obrjea srememba reko eakih vmesih staj kot rvota srememba. Po obeh sremembah e sme biti obeih trajih srememb v bližji i dalji okolici. IREERZIBILNA srememba:
March 6, tuljava in električna. napetost in. padanjem. Potrebujete. torej 8,8µF. priključen. napetosti. in ustrezen
DELAVNICA SSS: POSKUSI Z NIHANJEM V ELEKTRONIKI March 6, 2009 DUŠAN PONIKVAR: POSKUSI Z NIHANJEM V ELEKTROTEHNIKI Vsi smo poznamo električni nihajni krog. Sestavljataa ga tuljava in kondenzator po sliki
Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 15. oktober Gregor Dolinar Matematika 1
Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 15. oktober 2013 Oglejmo si, kako množimo dve kompleksni števili, dani v polarni obliki. Naj bo z 1 = r 1 (cosϕ 1 +isinϕ 1 )
Na pregledni skici napišite/označite ustrezne točke in paraboli. A) 12 B) 8 C) 4 D) 4 E) 8 F) 12
Predizpit, Proseminar A, 15.10.2015 1. Točki A(1, 2) in B(2, b) ležita na paraboli y = ax 2. Točka H leži na y osi in BH je pravokotna na y os. Točka C H leži na nosilki BH tako, da je HB = BC. Parabola
NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE
NEPARAMETRIČNI TESTI pregledovanje tabel hi-kvadrat test as. dr. Nino RODE Parametrični in neparametrični testi S pomočjo z-testa in t-testa preizkušamo domneve o parametrih na vzorcih izračunamo statistike,
TEHNOLOGIJA MATERIALOV
Naslov vaje: Nastavljanje delovne točke trajnega magneta Pri vaji boste podrobneje spoznali enega od možnih postopkov nastavljanja delovne točke trajnega magneta. Trajne magnete uporabljamo v različnih
Električni naboj, ki mu pravimo tudi elektrina, označimo s črko Q, enota zanj pa je C (Coulomb-izgovorimo "kulon") ali As (1 C = 1 As).
1 UI.DOC Elektrina - električni naboj (Q) Elementarni delci snovi imajo lastnost, da so nabiti - nosijo električni naboj-elektrino. Protoni imajo pozitiven naboj, zato je jedro pozitivno nabito, elektroni
ELEKTRONSKA VEZJA. Laboratorijske vaje Pregledal: 6. vaja FM demodulator s PLL
Ime in priimek: ELEKTRONSKA VEZJA Laboratorijske vaje Pregledal: Datum: 6. vaja FM demodulator s PLL a) Načrtajte FM demodulator s fazno sklenjeno zanko za signal z nosilno frekvenco f n = 100 khz, frekvenčno
diferencialne enačbe - nadaljevanje
12. vaja iz Matematike 2 (VSŠ) avtorica: Melita Hajdinjak datum: Ljubljana, 2009 diferencialne enačbe - nadaljevanje Ortogonalne trajektorije Dana je 1-parametrična družina krivulj F(x, y, C) = 0. Ortogonalne
Elektrotehnika. Študijsko gradivo za študente Pedagoške fakultete UL. Študijsko leto 2009/2010. Slavko Kocijančič
Elektrotehnika Študijsko gradivo za študente Pedagoške fakultete UL Slavko Kocijančič Študijsko leto 2009/2010 Ljubljana, marec 2010 Vsebina 1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE...1 OHMOV ZAKON...1 PRVI KIRCHHOFFOV
L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER
L E M I L I C E LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm LEMILICA WELLER SP40 220V 40W Karakteristike: 220V, 40W, VRH 6,3 mm LEMILICA WELLER SP80 220V 80W Karakteristike: 220V,
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ENOSMERNA VEZJA DEJAN KRIŽAJ 009 Namerno prazna stran (prirejeno za dvostranski tisk) D.K. / 44. VSEBINA. ENOSMERNA VEZJA. OSNOVNA VEZJA IN MERILNI INŠTRUMENTI 3. MOČ 4. ANALIZA
1.6 POLPREVODNIKI ZA KRMILJENJE MOČI
Diak, tiristor, triak 1.6 POLPREVODNIKI ZA KRMILJENJE MOČI Med polprevodnike za krmiljenje moči spadajo vse močnostne polprevodniške komponente, vendar pa se v ta namen, posebno pri izmeničnih napajalnih
Državni izpitni center *M * SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ELEKTROTEHNIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Četrtek, 29. maj 2008 SPLOŠNA MATURA
Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M877* SPOMLADANSK ZPTN ROK ELEKTROTEHNKA NAVODLA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 9 maj 8 SPLOŠNA MATRA RC 8 M8-77-- A zračunajte gostoto toka v vodniku s presekom
TRDNOST (VSŠ) - 1. KOLOKVIJ ( )
TRDNOST (VSŠ) - 1. KOLOKVIJ (17. 12. 03) Pazljivo preberite besedilo vsake naloge! Naloge so točkovane enakovredno (vsaka 25%)! Pišite čitljivo! Uspešno reševanje! 1. Deformiranje telesa je podano s poljem
Moč s kompleksnim računom (19)
Izmenicni_sinali_kompleksna_moc(9).doc /8 8.5.007 Moč s kompleksnim računom (9) otovili smo že, da lahko moč na elementu (vezju) predstavimo s tremi»komponentami«. mim Delovno moč, ki predstavlja tudi
IXBK64N250 IXBX64N250
High Voltage, High Gain BiMOSFET TM Monolithic Bipolar MOS Transistor IXBK64N25 IXBX64N25 V CES = 25V 11 = 64A V CE(sat) 3.V TO-264 (IXBK) Symbol Test Conditions Maximum Ratings V CES = 25 C to 15 C 25
Osnove matematične analize 2016/17
Osnove matematične analize 216/17 Neža Mramor Kosta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Kaj je funkcija? Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja
The plastic material carries U/L recognition 94V-0. Operating and storage temperature: -65 C ~ +150 C. MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER da 1 a 3A
HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS Da a 3 ampere The plastic merial carries U/L recognition 94V-0. Opering and storage temperure: -65 C ~ +50 C DO-20 AD Maximum Peak reverse PRV Max Fwd Peak surge @8.3ms Superimposed
+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70
KAIFLEX ST Tehnični podatki Material Izjemno fleksibilna zaprtocelična izolacija, fleksibilna elastomerna pena (FEF) Opis Uporaba Temperaturno območje Toplotna prevodnost W/(m K ) pri različnih srednjih
POROČILO. št.: P 1100/ Preskus jeklenih profilov za spuščen strop po točki 5.2 standarda SIST EN 13964:2004
Oddelek za konstrkcije Laboratorij za konstrkcije Ljbljana, 12.11.2012 POROČILO št.: P 1100/12 680 01 Presks jeklenih profilov za spščen strop po točki 5.2 standarda SIST EN 13964:2004 Naročnik: STEEL
Moč s kompleksnim računom. ( cos( ϕ) sin( ϕ) { } { } S = U I, (19.3) Izmenični signali, kompleksna moč 19.
Izmenični sinali, kompleksna moč 9. Moč s kompleksnim računom Vseina: apis moči s kompleksnim računom, delovna, jalova, navidezna moč, ilanca moči, kompenzacija jalove moči, maksimalna moč. Equation Section
HiPerFAST TM IGBT with Diode
HiPerFAST TM IGBT with Diode C2-Class High Speed IGBTs IXGK NC2D1 IXGX NC2D1 S = V 25 = 75 A (sat) = V t fi(typ) = 35 ns Symbol Test Conditions Maximum Ratings S = 25 C to 15 C V V CGR = 25 C to 15 C;
Slika 1.120: Frekvenčne omejitve za različne fotopretvornike. Slika 1.121: Diagram relativnih občutljivosti v primerjavi s spektralno emisijo žarnice
Optoelektronske komponente 1.7 OPTOELEKTRONSKE KOMPONENTE Splošno Foto-električni efekt je pojav, pri katerem svetloba vpliva ali spremeni fizikalne oz. kemične lastnosti neke snovi. V kolikor je komponenta
Izmenični signali. Dejan Križaj
Izenični signali Dejan Križaj . . KAZALO 6. PREHODNI POJAVI... 4 PREHODNI POJAVI... 5 ZVEZE MED TOKOM IN NAPETOSTJO NA ELEMENTIH VEZJA... 6 ZAČETNI POGOJI... 6 POLNJENJE KONDENZATORJA... 7 PRAZNENJE KONDENZATORJA...
MZ0.5GN SERIES ZENER DIODE TECHHICAL SPECIFICATION FEATURES. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGE: (Ta=25 ) Parameter Symbols Limits Unit
MZ.GEV- THRU MZ.GEV-. MZ.GN SERIES MZ.GEV THRU MZ.GEV TECHHICAL SPECIFICATION FEATURES Silicon Planar Power Diodes The zener voltages are graded according to the International E standard smaller voltage
Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare
Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Laboratorij za termoenergetiko Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare po modelu IAPWS IF-97 izračunano z XSteam Excel v2.6 Magnus Holmgren, xsteam.sourceforge.net
FOTOUPOR, FOTODIODA, FOTOTRANZISTOR
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO FOTOUPOR, FOTODIODA, FOTOTRANZISTOR Seminarska naloga pri predmetu Merilni pretvorniki Ljubljana 2011 Študenta: Peter Oblak Matej Mavsar Mentor: doc. dr.