Zadatak: Na eksperimentalnoj pločici na ubadanje sastavite sklop za snižavanje i stabiliziranje napona napajanja.

Σχετικά έγγραφα
Slika 1. Akumulatorska se baterija NiMH 3,6V/60mAh koju ćete koristiti u ovom zadatku sastoji od 3 dugmasta članka.

8. RAZRED - ELEKTRONIKA - RJEŠAVANJE PRAKTIČNOG ZADATKA

8. RAZRED - ELEKTRONIKA - RJEŠAVANJE PRAKTIČNOG ZADATKA

Slika 1. Simboli i oznake tranzistora.

OPIS Tranzistori se u elektronici često koriste kao pojačala, ali isti ti tranzistori mogu raditi i kao prekidači. Upoznajte ta dva sklopa.

8. RAZRED - ELEKTRONIKA - RJEŠAVANJE PRAKTIČNOG ZADATKA

, Zagreb. Prvi kolokvij iz Analognih sklopova i Elektroničkih sklopova

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

Tranzistori s efektom polja. Postupak. Spoj zajedničkog uvoda. Shema pokusa

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

18. listopada listopada / 13

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

IZVODI ZADACI (I deo)

Klizni otpornik. Ampermetar. Slika 2.1 Jednostavni strujni krug

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

numeričkih deskriptivnih mera.

NAZIV TEME: IGRA SVJETLOSTI

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.)

BIPOLARNI TRANZISTOR Auditorne vježbe

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) IV deo. Miloš Marjanović

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

7 Algebarske jednadžbe

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

Priprema za državnu maturu

Operacije s matricama

Ovisnost ustaljenih stanja uzlaznog pretvarača 16V/0,16A o sklopnoj frekvenciji

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

Elementi spektralne teorije matrica

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke.

1.4 Tangenta i normala

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Elektronički Elementi i Sklopovi. Sadržaj predavanja: 1. Mreže sa kombiniranim DC i AC izvorima 2. Sklopovi sa Zenner diodama 3. Zennerov regulator

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

Računarska grafika. Rasterizacija linije

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

Snimanje karakteristika dioda

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

Sortiranje prebrajanjem (Counting sort) i Radix Sort

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

GLAZBENA UMJETNOST. Rezultati državne mature 2010.

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM- ELEKTRONSKE KOMPONENTE. Laboratorijske vežbe

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

Teorijske osnove informatike 1

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

konst. Električni otpor

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

( , 2. kolokvij)

Kaskadna kompenzacija SAU

Neka je a 3 x 3 + a 2 x 2 + a 1 x + a 0 = 0 algebarska jednadžba trećeg stupnja. Rješavanje ove jednadžbe sastoji se od nekoliko koraka.

Elektrodinamika ( ) ELEKTRODINAMIKA Q t l R = ρ R R R R = W = U I t P = U I

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

TOLERANCIJE I DOSJEDI

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom

DUALNOST. Primjer. 4x 1 + x 2 + 3x 3. max x 1 + 4x 2 1 3x 1 x 2 + x 3 3 x 1 0, x 2 0, x 3 0 (P ) 1/9. Back FullScr

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Transcript:

8. RAZRED ELEKTRONIKA - RJEŠAVANJE PRAKTIČNOG ZADATKA ŠKOLSKA RAZINA ŠKOLSKA GODINA 2016./2017. NAZIV TEME: SNIŽAVANJE NAPONA Opis: Jednostavan sklop za snižavanje i stabiliziranje napona napajanja. Zamislite slijedeće, nepovratno vam se pokvarila vanjska disketna jedinica računala no ustanovljavate kako je njeno vanjsko napajanje od 9V ispravno. To napajanje želite iskoristiti. Odlučili ste ga ugraditi u sklop kojega ste nedavno sami sastavili. Svjesni ste da na taj način, za vaš sklop nećete više morati kupovati 4 baterije od 1,5V svaki put kad se isprazne, ali postavljate si jedno valjano pitanje kako sniziti napon od 9V na 6V? U ovom praktičnom zadatku pronaći ćete jedno od mogućih rješenja na pitanje koje vas muči. Zadatak: Na eksperimentalnoj pločici na ubadanje sastavite sklop za snižavanje i stabiliziranje napona napajanja. Električna shema: Slika 1. Električna shema sklopa za snižavanje i stabiliziranje napona napajanja. Na električnoj shemi sa slike 1. ističe se integrirani sklop IC1. To je industrijski proizvod koji se koristi za naponsko stabiliziranje. Odličnih je karakteristika i niske cijene koštanja. Na tržište dolazi u kućištu sličnom kućištu tranzistora velike snage (slika 5.). Proizvodi se za razne napone izlaza, kao na primjer 5V 9V 12V 18V Taj se napon dade iščitati iz oznake (pa tako je na primjer 7805 stabilizator koji daje 5V, a 7812 je stabilizator koji daje 12V). Podnosi struju jakosti do 500mA (maksimalno 1A ako se ugradi na odgovarajuće hladilo). Na električnoj shemi (slika 1.) vidljivo je da simbol naponskog stabilizatora ima tri izvoda. Izvod IN je ulazna nožica na koju treba dovesti napon kojega treba sniziti i stabilizirati. Izvod M je nožica koja ide na zajedničku masu cijelog uređaja, a izvod OUT je nožica na kojoj se dobiva snižen i stabiliziran napon. Važno je znati da je za pravilno funkcioniranje potreban ulazni napon koji je barem 40% viši od napona za koji je integrirani sklop građen. U unutrašnjosti svog kućišta integrirani sklop ima Zenerovu diodu koja određuje napon izlaza, a spojena je prema nožici M, međutim ona ima određenu toleranciju pa stoga napon izlaza iz sklopa nije uvijek 100% točan. Ta se tolerancija dade kompenzirati ako se integriranom sklopu dodaju dva otpornika i jedan elektrolitski kondenzator kao na slici 2. 1

Slika 2. Električna shema sklopa za snižavanje i stabiliziranje napona s elementima za kompenzaciju. U ovom praktičnom radu koristit ćete tu kompenzaciju kako biste uz pomoć integriranog sklopa 7805 dobili 6V iz baterije od 9V. Formule za izračunavanje otpora otpornika R1 i R2 su slijedeće: R1 = U IC / I M gdje je: R1= otpor prvog otpornika naponskog djelitelja u Ω; U IC = napon integriranog sklopa (u ovom slučaju 5V); I M = jakost struje kroz otpornike i nožicu M (uvijek je 0,025A). R2 = (U U IC ) / I M gdje je: R2= otpor drugog otpornika naponskog djelitelja u Ω; U= napon kojega želite na izlazu (u ovom slučaju 6V); U IC = napon integriranog sklopa (u ovom slučaju 5V); I M = jakost struje kroz otpornike i nožicu M (uvijek je 0,025A). Rješenje: R1= 5/0,025= 200Ω, R2= (6-5)/0,025= 40Ω. Teško ćete pronaći ove vrijednosti otpornika jer nisu standardne. Ako izaberete standardne vrijednosti mogli biste za R1 ugraditi otpornik od 220Ω, a za R2 otpornik od 47Ω. Sigurno vam je odmah jasno da s tim promjenama ne možete na izlazu iz IC1 očekivati točno 6V. Što sad? Rješenje se nalazi na slici 3. gdje se za R2 koristi polu-promjenljivi potenciometar. 2

Slika 3. Električna shema kompletnoga sklopa za precizno ugađanje izlaznog napona stabilizatora prema kojoj ćete sastaviti praktičan rad. Praktičan rad: Popis potrebnih elemenata: IC1 L7805 1 Integrirani sklop. R1 220Ω - ¼ W 1 Otpornik. R2 100Ω 1 Polu-promjenljivi potenciometar. C1 10 /35V 1 Elektrolitski kondenzator. Bat.1 9V 1 Baterija 9V tipa 6LF22. NAZIV VRIJEDNOST KOMADA OPIS Montažna shema: Slika 4. Montažna shema sklopa. PAŽNJA! Postoje dvije plave premosnice te jedan crveni i jedan plavi vodič izvoda napona. Pripazite kako spajate integrirani sklop i elektrolitski kondenzator jer ti su elementi polarizirani! 3

Slika 5. Raspored nožica integriranog sklopa 7805. Upute za izradu: RADNA OPERACIJA 1.Spajanje. 2.Spajanje. RADNI POSTUPAK Ubadanje otpornika. Ubadanje polupromjenljivog potenciometra. 3. Spajanje. Ubadanje elektrolitskog kondenzatora. 4.Spajanje. 5.Spajanje. 6.Spajanje. Ubadanje integriranog sklopa. Ubadanje izvoda utikača baterije. Guljenje izolacije i ubadanje plavih premosnica. 7. Spajanje. Guljenje izolacije i ubadanje plave i crvene žice izlaza napona. PRIBOR I ALAT na ubadanje, sjekača kliješta, pinceta, ravnalo i nož. na ubadanje, sjekača kliješta, pinceta, ravnalo i nož. UPUTA ZA RAD Nožice otpornika lagano svinite te ih ubodite u rupice eksperimentalne pločice kako je vidljivo na montažnoj shemi slike 4. Napomena! Nemojte kratiti nožice! Polu-promjenljivi potenciometar namjestite iznad rupica eksperimentalne pločice na ubadanje kako je vidljivo na slici 4. Palcem pritisnite po sredini polupromjenljivog potenciometra kako biste utaknuli njegove nožice. Nožice elektrolitskog kondenzatora lagano svinite te ih ubodite u rupice eksperimentalne pločice kako je vidljivo na slici 4. Pažnja! Elektrolitski kondenzator je polariziran! Poštujte + i -. Nožice integriranog sklopa ubodite u rupice eksperimentalne pločice kako je vidljivo na montažnoj shemi slike 4. Pažnja! Integrirani sklop je polariziran. Poštujte raspored IN M OUT (slika 5.). Crni (-) i crveni (+) izvod utikača baterije ubodite u rupice eksperimentalne pločice kako je vidljivo na montažnoj shemi slike 4. Odsijecite dva plava vodiča, oba na dužinu od 40mm. Krajevima vodiča ogulite izolaciju, a potom žice svinite i ubodite u pločicu kao na shemi slike 4. Odsijecite jedan plavi i jedan crveni vodič, oba na dužinu od 60mm. Krajevima vodiča ogulite izolaciju. Jedan kraj vodiča ubodite u pločicu kao na shemi slike 4. 4

8.Probni rad. Spajanje baterije od 9V i žaruljice od 6V/40mA. 9. Eksperiment. Mijenjanje napona zakretanjem osovine polupromjenljivog potenciometra. Kompletan sklop. Kompletan sklop sa žaruljicom i baterijom te plosnati odvijač od 2mm. Na slobodan kraj crvenog vodiča izlaza iz sklopa priključite jednan vodič žaruljice, a na slobodan kraj plavog vodiča izlaza iz sklopa priključite drugi vodič žaruljice. Žaruljica nije polarizirana pa je svejedno kako ju spajate. Priključite bateriju od 9V u priključak za bateriju prema montažnoj shemi sa slike 4. Ako je sve kako valja žaruljica svijetli ili barem tinja. Odvijačem zakrečite osovinu polupromjenljivog potenciometra ulijevo i udesno. Ako je sve kako valja žaruljica mijenja intenzitet svjetlosti. Nakon eksperimentiranja odvojite bateriju i žaruljicu! 1. Jesu li poštovane dužine i boje premosnica i izlaznih vodiča? 2 5 2. Opći estetski dojam. 4 5 Promjenom otpora polu-promjenljivog potenciometra mijenja se napon na izlazu iz sklopa. Granične vrijednosti napona moguće je izračunati za dva krajnja položaja osovine polu-promjenljivog potenciometra, kod minimalnog otpora od 0Ω i kod maksimalnog otpora od 100Ω. Formula za izračunavanje je slijedeća: U = (R2 / R1 + 1) x U IC gdje je: U= napon na izlazu iz sklopa u V; R1= prvi otpornik naponskog djelitelja (u ovom slučaju 220Ω); R2= drugi otpornik naponskog djelitelja (ovdje se traže dva krajnja slučaja polu-promjenljivog potenciometra: 0Ω i 100Ω); U IC = napon integriranog sklopa (u ovom slučaju 5V). Vaš je zadatak izračunati minimalni napon izlaza U MIN i maksimalni napon izlaza U MAX. Prostor za računanje: U MIN= U MAX = Dobivene rezultate upišite na slijedećoj stranici u tablicu I. 5

Tablica I. Minimalni napon na izlazu iz sklopa: Maksimalni napon na izlazu iz sklopa: U MIN = V U MAX = V Dobiveni naponi su oni koje možete očekivati na izlazu iz sklopa kod dva krajnja položaja polupromjenljivog potenciometra. U stvarnosti će, zbog tolerancija elemenata naponi biti malo drugačiji. 3. Jesu li proračuni ispravno postavljeni i uvrštene potrebne veličine? 4. Jesu li naponi točni i jesu li rezultati prepisani u tablicu I.? Slijedeći vam je zadatak izmjeriti napone izlaza za dva krajnja položaja polu-promjenljivog potenciometra! Kako mjeriti? - Mjerni instrument ugodite za mjerno područje 20V istosmjernog napona. - Crveno ticalo mjernog instrumenta spojite na slobodan kraj crvene žice izlaza sklopa, a crno ticalo mjernog instrumenta spojite na slobodan kraj plave žice izlaza sklopa. - Priključite bateriju od 9V na priključak za bateriju sklopa. - Odvijačem ugodite osovinu polu-promjenljivog potenciometra skroz ulijevo te na mjernom instrumentu pročitajte napon. Dobivenu vrijednost upišite u tablicu II. - Odvijačem ugodite osovinu polu-promjenljivog potenciometra skroz udesno te na mjernom instrumentu pročitajte napon. Dobivenu vrijednost upišite u tablicu II. Tablica II. Izmjeren je minimalan napon na izlazu iz sklopa: Izmjeren je maksimalan napon na izlazu iz sklopa: U MIN = V U MAX = V - Odvijačem ugodite osovinu polu-promjenljivog potenciometra na točno 6V. - Odvojite mjerni instrument te na izlazu sklopa spojite žaruljicu. Zadatak obavljen! Napon od 9V snižen je na 6V. Dobro je znati da je sve što ste ovdje spajali, računali, mjerili i ugađali moguće ponoviti za bilo koji integrirani sklop serije 78xx, jer nikad se ne zna, možda će vam stečeno znanje u životu zatrebati. 5. Je li uređaj funkcionalan? 10 5 6. Jesu li izmjereni naponi unutar granica tolerancije (tablica II.)? Nekoliko važnih napomena: - Kad ste završili, pripremite obranu. Potom pozovite povjerenstvo da vrednuje rad. - Temeljitost i točnost spajanja pridonijet će izgledu i svrhovitosti sklopa. - Pazite na redoslijed radnih operacija. - Vodite brigu o rasporedu pribora, materijala i uputa na radnome mjestu. - Primijenite mjere zaštite pri radu. Posebno pripazite kad s nožem gulite izolaciju. - Vrlo je važno da ne činite kratke spojeve. - Ako imate ideju kako poboljšati uređaj ili valjanu inovaciju onda u prostoru za bilješke ukratko opišite svoje zamisli, a svakako zapišite što ste zaključili nakon svega učinjenoga. 6

7. Je li napon izlaza uređaja ugođen na točno 6V? 8. Urednost radnog mjesta i primjena mjera zaštite na radu! 8 5 Prostor za bilješke u vezi poboljšanja uređaja ili inovacije te za pripremu obrane rada (zaključak): 9. Postoji li valjan opis inovacije ili poboljšanja? 1 5 10. Je li prostor za pripremu obrane (zaključak) valjano ispunjen? 1 5 Ime i prezime učenice/učenika: Datum: Broj ostvarenih bodova: 50 50 7