CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

Σχετικά έγγραφα
CIRCUITE LOGICE CU TB

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

V O. = v I v stabilizator

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

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


REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS

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

Stabilizator cu diodă Zener

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

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


DIODE SEMICONDUCTOARE

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

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

Electronică anul II PROBLEME

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


Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

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

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

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

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE

DIODA STABILIZATOARE CU STRĂPUNGERE

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

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

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale

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

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

MARCAREA REZISTOARELOR

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

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

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

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

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

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

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

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

Curs 4 Serii de numere reale

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

DIODA SEMICONDUCTOARE

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

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

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune

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

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

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

Circuite electrice in regim permanent

Elemente de circuit rezistive. Uniporţi şi diporţi rezistivi. Caracteristici de intrare şi de transfer.

Circuite cu diode în conducţie permanentă

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

riptografie şi Securitate

SIGURANŢE CILINDRICE

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

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

Subiecte Clasa a VII-a

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

Diode semiconductoare şi redresoare monofazate

Introducere. Tipuri de comparatoare.

POARTA TTL STANDARD. Studiul parametrilor circuitelor TTL standard şi determinarea caracteristicilor porţii logice fundamentale.

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

Lucrarea 5. Sursa de tensiune continuă cu diode

Laborator 4 Circuite integrate digitale TTL

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

DIODA SEMICONDUCTOARE


Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE

APARATURA DE LABORATOR

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

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

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

Electronică Analogică. Redresoare

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Lucrarea de laborator nr.6 STABILIZATOR DE TENSIUNE CU REACŢIE ÎN BAZA CIRCUITELOR INTEGRATE

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal.

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

DETECTOR DE NIVEL - exemplu de proiectare -

PROBLEME DE ELECTRICITATE

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC

3. REDRESOARE CU MULTIPLICAREA TENSIUNII

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

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

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

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

Transcript:

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 utilizare și funcționare a LED-uri în circuite de semnalizare a nivelului logic. II. COMPONENTE ŞI APAATUĂ Pentru experimentare vom folosi diode cu siliciu (banda indică catodul): diode semiconductoare, două diode Zener (DZ3V3 și DZ6V8), trei LED-uri și rezistenţe de diferite valori. Tensiunile continue le obţinem de la o sursă dublă de tensiune continuă stabilizată, iar tensiunea sinusoidală de amplitudine şi frecvenţă variabilă de la un generator de semnale. Pentru vizualizarea tensiunilor variabile şi a caracteristicilor diodelor avem nevoie de un osciloscop cu două canale. Valorile continue de tensiune și curent se măsoară cu multimetrul. III. ASPECTE TEOETICE 1. Dioda Zener Dioda Zener este o diodă semiconductoare specială, care este folosită în regiunea de străpungere, această regiune fiind nedistructivă. Simbolul şi caracteristica curent tensiune ale diodei Zener sunt prezentate în Fig. 1. Pentru dioda Zener (DZ) se specifică în catalog valoarea tensiunii VZ (tensiunea Zener) la curent nominal IZ, care marchează punctul de funcţionare nominal din regiunea de străpungere (-VZ ;-IZ). Din dorinţa de a lucra cu valori pozitive pentru tensiune şi curent se preferă considerarea sensurilor de referinţă pozitive iz şi vz, inverse faţă de id şi respectiv vd, după cum se vede în Fig. 2. a). Caracteristica iz(vz) pentru utilizarea uzuală a DZ (cadranul I) este prezentată în Fig. 2. b) pentru o DZ reală (linii pline) şi pentru o DZ ideală (linie întreruptă). Pentru DZ ideală se observă că nu există nici o schimbare de tensiune atunci când are loc o variaţie a curentului prin DZ. Această proprietate poartă denumirea de stabilizare a tensiunii. Pentru dioda reală se observă că avem o anumită modificare a tensiunii cu modificarea curentului (Fig. 3.). 1

id K id A a) vd -V Z VB 0 -IZ vd b) Fig. 1. Dioda Zener: a) simbol; b) caracteristică i D(v D) iz DZ ideală DZ reală iz iz vz VI IZ DZ a) V Z b) vz Fig. 2. a) Sensurile de referinţă i Z şi v Z b) Caracteristica i Z(v Z) v Z iz IZmax IZ IZmin Fig. 3. Domeniul de stabilizare al DZ VZmin VZ VZmax vz Pentru ca DZ să poată lucra în regiunea de stabilizare trebuie cunoscut domeniul de valori pentru curentul iz. În general în catalog se specifică curentul IZmin până la care DZ mai lucrează ca stabilizator, valoarea acestui curent fiind egală cu curentul de cot. Valoarea maximă IZmax se poate deduce din puterea maximă Pdmax pe care o poate disipa dioda (specificată in catalog). Pd max I Z max = V Z 2

IV. EXECIŢII PEGĂTITOAE P1. Dioda Zener P1.1. Oscilografierea caracteristicii iz(vz) Cum arată caracteristica DZ iz(vz)? P1.2. Limitator asimetric cu diode Zener Care este tensiunea de stabilizare a diodei Zener de tip DZ3V3? Dar a diodei DZ6V8? Pentru circuitul din Fig. 5, deduceți CSTV vo(vi) pentru vi cu valori între [-10; 10] V. Specificați pe grafic stările celor două diode, DZ1 și DZ2. P2. Circuite cu LED-uri Pentru circuitul din Fig. 6, care este rolul diodelor D1, D2? Care este rolul LED-urilor LED1, LED2, LED3? Completați tabelul de funcționare electrică de mai jos: va [V] vb [V] vo [V] D1 D2 LED1 LED2 LED3 0 10 1 10 10 Se consideră convenţia logică pozitivă - nivelul ridicat al tensiunii (10 V): "1" logic, nivelul scăzut al tensiunii (0 V): 0 logic. Completați tabelul de adevăr. A B OUT 0 1 1 0 1 1 V. EXPEIMENTAE ŞI EZULTATE 1. Dioda Zener 1.1. Oscilografierea caracteristicii iz(vz) Se construieşte circuitul din Fig. 4. vs-tensiune sinusoidală cu amplitudine de 10V şi frecvenţă de 100Hz obţinută de la generatorul de semnale. 3

Cu osciloscopul calibrat, se aplică la un canal semnalul din punctul A iar la al doilea canal semnalul din punctul B. Pentru vizualizarea caracteristicii diodei se setează modul de lucru XY. ezultate Desenaţi caracteristica obţinută. În ce cadran se situează regiunea de stabilizare (străpungere) a DZ? A vs ~ 470Ω i Z DZ T vz B 10Ω M Fig. 4. Oscilografierea iz(vz) folosind sursă neflotantă 1.2. Limitator asimetric cu diode Zener Se construieşte circuitul din Fig. 5. vi-tensiune sinusoidală cu amplitudine de 10V şi frecvenţă de 100Hz obţinută de la generatorul de semnale. Cu osciloscopul calibrat, se aplică la un canal semnalul de intrare vi iar la al doilea canal semnalul de ieșire vo. Pentru vizualizarea CSTV vo(vi) se setează modul de lucru XY. 470Ω 6V8 3V3 Fig. 5. Limitator asimetric cu diode Zener ezultate Desenaţi CSTV vo(vi). 2. Circuite cu LED-uri Se construieşte circuitul din Fig. 6. 4

A D1 va LED1 vb D2 LED2 i O LED3 v O v LED3 Fig. 6. Circuit de semnalizare a nivelului logic cu diode și LED-uri va, vb sunt tensiuni continue. Tensiunea vo se măsoară cu voltmetrul. Aplicați pentru tensiunile va, vb succesiv toate cele 4 combinații de valori, conform tabelului de mai jos. Completați tabelul cu valorile măsurate pentru vo, v LED3 și starea celor 3 LED-uri. va [V] vb [V] vo [V] v LED3 [V] 0 10 1 10 10 LED1 LED2 LED3 ezultate Valorile măsurate pentru vo, v LED3 și starea celor 3 LED-uri. Pentru ce valori ale vo LED-ul 3 luminează? Care este funcția logică a circuitului? Care este valoarea curentului de ieșire maxim, io, max? BIBLIOGAFIE 1. Oltean, G., Dispozitive și circuite electronice. Dispozitive electronice, isoprint, Cluj- Napoca, ISBN 973-656-433-9, 316 pag, 2003, retiparită în 2004 2. http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/de.htm 3. Miron, C., Introducere în circuitele electronice, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983 5