Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή



Σχετικά έγγραφα
Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόλωση των Τρανζίστορ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : FET (Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Υ60 Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 8: Διπολικά Τρανζίστορ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 6

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο 1 0 Homework στην Προχωρημένη Ηλεκτρονική Εαρινό Εξάμηνο

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ενότητα 1

1993 (Saunders College 1991). P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, and R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th ed.

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων


2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. 1. Ημιαγωγική γ δίοδος Ένωση pn 2. Τρανζίστορ FET

«Απόκριση Συχνότητας Ενισχυτών με Τρανζίστορ»

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Μάθηµα 1ο Μέρος 1ο. Ανάλυση Κυκλωµάτων DC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Άσκηση 7. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Επαφής (JFET)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Πόλωση BJT

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/ :09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

β) db έντασης = 20log οεισ δ) db έντασης = 10log οεισ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

- Transistor Transistor -

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Δίοδοι, BJT και MOSFET ως Διακόπτες 2

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Theory Greek (Cyprus) Μη γραμμική δυναμική σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα (10 μονάδες)

Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT)

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 4 Διπολικά Τρανζίστορ (BJT) Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

To π-ισοδύναμο μοντέλο του BJT

Α.3. Στην παρακάτω συνδεσμολογία οι τέσσερις αντιστάσεις R 1, R 2, R 3 και R 4 είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Το ρεύμα Ι 3 δίνεται από τη σχέση:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ. Eλεγχος εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου με την εφαρμογή εξωτερικού δυναμικού στην πύλη (gate, G).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

Ηλεκτρονική. Ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Ενισχυτές με διπολικά τρανζίστορ. Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 1: Δίοδοι ανόρθωσης. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ακαδημαϊκό Έτος Εξάμηνο Εαρινό Α Εξεταστική Περίοδος Σημειώσεις : ανοικτές/κλειστές Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. Ημ. εξέτασης:../../.

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Ηλεκτρονική. Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÊÏÑÕÖÇ ÓÅÑÑÅÓ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

(( ) ( )) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία Ι Διδάσκων: Α. Ντούνης. Α Ομάδα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/2/2014. Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Περιοχή φορτίων χώρου

«Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η/Υ Ι. Σκοπός της άσκησης η μελέτη βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των Η/Υ και η εισαγωγή στην μικροηλεκτρονική.

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΔΟΥΣ & ΤΑ ΘΥΡΙΣΤΟΡ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η αντιστοιχία των παραπάνω επαφών με αυτές του διπολικού τρανζίστορ είναι (προφανώς) η εξής: S E, D C, G B.

Transcript:

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ α/α Τίτλος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας ΣΥΝΟΛΟ Θεωρία Ασκ. Πράξης Εργαστ. 1 Μαθηματικά Ι 4 3 1 0 2 Φυσική 6 3 1 2 3 Η//N Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική 8 2 2 4 4 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 4 2 2 0 5 Δομημένος Προγραμματισμός 4 2 0 2 ΣΥΝΟΛΑ 26 12 6 8 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ α/α Τίτλος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας ΣΥΝΟΛΟ Θεωρία Ασκ. Πράξης Εργαστ. 1 Μαθηματικά ΙΙ 4 3 1 0 2 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 4 2 0 2 3 Ηλεκτρονικά Ι 6 2 2 2 4 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 4 2 0 2 5 Τεχνολογία Εξαρτημάτων-Σχεδίαση PCB 4 2 0 2 6 Μετρήσεις 4 2 0 2 ΣΥΝΟΛΑ 26 13 3 10 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2139 Έκδοση: 1/2006 Συγγραφείς: ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ISBN: 978-960-91034-6-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9758 Αριθμός τόμου: Α Έκδοση: 5η έκδ./2010 Συγγραφείς: Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος ISBN: 978-960-7182-60-9 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 3

Θέματα που θα καλυφθούν Κεφάλαιο Εισαγωγή: Τι είναι η Ηλεκτρονική Φυσική? Αγωγοί Μονωτές Ημιαγωγοί. Γιατί οι ημιαγωγοί είναι τόσο ιδιαίτεροι Επαφή PN Το πρώτο ηλεκτρονικό στοιχείο η δίοδος επαφής. Τρανζίστορ BJT Το βασικό ηλεκτρονικό εξάρτημα. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET MOSFET). Άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα Επανάληψη Ώρες 2x 2ωρες διαλέξεις 4x 2ωρες διαλέξεις 5-6x 2ωρες διαλέξεις 5-6x 2ωρες διαλέξεις 4x 2ωρες διαλέξεις? 1-2x 2ωρες διαλέξεις 1-2x 2ωρες διαλέξεις 4

Ορισμός Ηλεκτρονική φυσική είναι ο κλάδος της φυσικής που ασχολείται με την διάδοση του ηλεκτρισμού στα στερεά (solid state physics), την φυσική των ημιαγωγών (semiconductor physics) και τα διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία που μπορούν να υλοποιηθούν με τους ημιαγωγούς (device physics) 5

Ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιούμαι Παθητικά Στοιχεία: Αντίσταση, Πυκνωτής, Πηνίο Ενεργητικά Στοιχεία: Δίοδοι, Φωτοδίοδοι, Τρανζιστορ, Θυρίστορ, Τράϊακ κλπ. 6

Ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιούμαι Παθητικά Στοιχεία: Αντίσταση, Πυκνωτής, Πηνίο Τα παθητικά στοιχεία έχουν γενικά γραμμική* και προκαθορισμένη συμπεριφορά και ο ρόλος τους σε ένα κύκλωμα είναι παθητικός. Πχ. να περιορίσουν ένα ρεύμα ή να υποβιβάσουν μια τάση (αντίσταση) ή να κόψουν μια χαμηλή ή υψηλή συχνότητα (πυκνωτής και αντίσταση). * Εξαιρούμε τα κυκλώματα ταλαντώσεως (LC, RLC) τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν. 7

Ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιούμαι Ενεργητικά Στοιχεία: Δίοδοι, Φωτοδίοδοι, Τρανζιστορ, Θυρίστορ, Τράϊακ κλπ. Τα ενεργητικά στοιχεία δεν έχουν γραμμική και προκαθορισμένη συμπεριφορά. Το πώς θα λειτουργήσουν έχει να κάνει από τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιήσουμε (πόλωση συνδεσμολογία). Ο ρόλος του είναι κύριος κατά την επιλογή τους στο σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, ενώ τα παθητικά στοιχεία παίζουν τον ρόλο του να τα θέσουν στην σωστή λειτουργία. Τα ενεργητικά στοιχεία είναι η καρδιά κάθε ηλεκτρονικού κυκλώματος. 8

Πως σχεδιάζουμε και αναλύουμε ένα κύκλωμα Στα παθητικά στοιχεία χρησιμοποιούμε απλούς νόμους όπως του νόμους του Kirchhoff και των θεωρημάτων Thevenin- Norton για να αναλύσουμε το κύκλωμα (θεωρεία κυκλωμάτων). Πχ. 9

Πως σχεδιάζουμε και αναλύουμε ένα κύκλωμα Με τα ενεργητικά στοιχεία όμως τι κάνουμε? Πώς επιλύουμε ένα κύκλωμα με ένα τρανζίστορ NPN, το οποίο έχει τρεις ακροδέκτες? Τι σχέση έχουν οι ακροδέκτες μεταξύ τους? 10

Πως σχεδιάζουμε και αναλύουμε ένα κύκλωμα Στα ενεργητικά στοιχεία χρησιμοποιούμαι την έννοια του ισοδύναμου ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Δηλαδή ενός κυκλώματος το οποίο αποτελείται από απλά στοιχεία, όπως αντιστάσεις, πυκνωτές, πηγές τάσης ρεύματος και το οποίο μπορεί να επιλυθεί με την θεωρεία κυκλωμάτων. Κάθε μηχανικός δουλεύει με ισοδύναμα μοντέλα, τα οποία προσεγγίζουν με μια ορισμένη ακρίβεια την πραγματικότητα. Γιατί? Στις περισσότερες περιπτώσεις η φύση είναι πολύ πολύπλοκη για να περιγράψεις ένα φαινόμενο αναλυτικά. 11

Πως σχεδιάζουμε και αναλύουμε ένα κύκλωμα Πχ. Το παραπάνω μοντέλο μας λέει ότι το τρανζίστορ είναι ένα δίπολο που έχει μια αντίσταση εισόδου r π, μεταξύ βάσης εκπομπού και στην έξοδο του (συλλέκτη)* βγάζει ρεύμα ίσο με β φορές το ρεύμα εισόδου του. Τα β και r π είναι παράμετροι που εξαρτώνται από το τρανζίστορ. * Το παραπάνω παράδειγμα αναφέρεται στην συνδεσμολογία Κοινού Εκπομπού. 12

Πως σχεδιάζουμε και αναλύουμε ένα κύκλωμα Οπότε στο προηγούμενο παράδειγμα έχουμε. = Το οποίο και επιλύεται πολύ εύκολα. 13

Από τι εξαρτάται ένα ισοδύναμο μοντέλο? Μα φυσικά από την φυσική που υπάρχει πίσω από το σύστημα που περιγράφει. Στην περίπτωση μας από την φυσική που υπάρχει στην λειτουργία του τρανζίστορ. Η Ηλεκτρονική Φυσική μας περιγράφει το πώς λειτουργεί ένα τρανζίστορ, άρα μας οδηγεί στο μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Κατανοώντας την βασική λειτουργία κάθε ηλεκτρονικού στοιχείου, όλα τα άλλα είναι εύκολα 14

Περιορισμοί (1) Το προηγούμενο μοντέλο που δείξαμε ισχύει μόνο στην περιοχή λειτουργίας του τρανζίστορ που την ονομάζουμε «ενεργή», δηλαδή εκεί που λειτουργεί σαν ενισχυτής. Οι εξωτερικές αντιστάσεις που του συνδέουμε «πολώνουν» το τρανζίστορ στην ενεργή περιοχή, άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο μας. 15

Περιορισμοί (1) Συνεπώς το παιχνίδι του σχεδιασμού λειτουργεί ως εξείς: Πολώνουμε το κύκλωμα μας (τρανζίστορ) στην κατάλληλη περιοχή. Εφαρμόζουμε το ισοδύναμο μοντέλο που το περιγράφει και το επιλύουμε. Το πρώτο λέγεται πόλωση του τρανζίστορ (ή DC ανάλυση), το δεύτερο ισοδύναμο κύκλωμα στο AC. Τόσο απλά!!! 16

Άλλο παράδειγμα: η δίοδος Η δίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ροή του ρεύματος μόνο προς την μια φορά, από την Άνοδο προς την Κάθοδο (συμβατική φορά ρεύματος), αρκεί η τάση να υπερβεί ένα φραγμό δυναμικού. Τα γνωστά λεντάκια είναι φωτοεκπέμπουσες δίοδοι (Light Emission Diode)*. * Λεπτομέρειες και αναλυτικά η αρχή λειτουργίας των διόδων στο σχετικό κεφάλαιο. 17

Άλλο παράδειγμα: η δίοδος Ιδανική δίοδος: 1. Εάν V anode > V cathode το ρεύμα περνάει ελεύθερα. 2. Εάν V anode V cathode το ρεύμα δεν περνάει. Μοντέλο σταθερής τάσης 1. Εάν V anode V cathode > V D το ρεύμα περνάει ελεύθερα. 2. Εάν V anode V cathode V D το ρεύμα δεν περνάει. 18

Άλλο παράδειγμα: η δίοδος Πολώστε το παρακάτω κύκλωμα, ώστε να ανάψει το κόκκινο LED, όταν απαιτείται να το διαρρέει 20mA ρεύμα. Δίνονται V LED = 1.6V. Η LED είναι ορθά πολωμένη, και V=9V > V LED =1.6V, συνεπώς η LED θα άγει ρεύμα. Η αντίσταση R θα πρέπει να είναι τέτοια που θα περιορίζει το ρεύμα στα 20mA, δηλαδή: R= (V-V LED ) / 20mA = 370Ω. 19

Περιορισμοί (2) Υπάρχει μόνο ένα ισοδύναμο μοντέλο? Φυσικά OXI! Ανάλογα την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που επιθυμούμαι υπάρχουν πολυπλοκότερα ισοδύναμα μοντέλα με πλήθος παραμέτρων (αντιστάσεις χωρητικότητες κλπ.) που οδηγούν σε προσεγγίσεις υψηλότερης ακρίβειας. Τα καλά νέα όμως είναι ότι αυτά τα πολυπλοκότερα μοντέλα, είναι ενσωματωμένα σε προγράμματα εξομοίωσης κυκλωμάτων, άρα την δουλειά την κάνει ο υπολογιστής. 20

Περιορισμοί (2) Ο Υπολογιστής όμως δεν σχεδιάζει ένα κύκλωμα, αυτή είναι δουλεία του μηχανικού και εσύ θα πρέπει να ξέρεις τι πας να κάνεις 21

Περιορισμοί (2): Πχ. Έχουμε 2 πολιτικούς μηχανικούς που και οι 2 χρησιμοποιούν τον ίδιο πρόγραμμα υπολογισμού στατικών (κολώνες, μπετό, σίδηρο κλπ.), δηλαδή χρησιμοποιούν και οι 2 για την επίλυση των στατικών του σπιτιού τα ίδια υπολογιστικά μοντέλα. Ο 1 ος μηχανικός δεν έχει καμιά ιδέα για αυτά τα μοντέλα, αρχές λειτουργίας κλπ. απλά γνωρίζει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και το εμπιστεύεται. Ο 2 ος μηχανικός έχει σε βάθος γνώση των χρησιμοποιούμενων μοντέλων και των αρχών που τα διέπουν. Εσείς ποιόν μηχανικό θα εμπιστευόσασταν για το σπίτι σας? 22

Χρήση υπολογιστή. Παράδειγμα διαιρέτη τάσης με Multysim Για δωρεάν εκπαιδευτική έκδοση του προγράμματος: http://www.ni.com/academic/multisimse.htm ή στο Google: multisim education edition 23