background image

ZADANIE 1A 

 

 
 
V

CC

  = +3.3 V,   V

EE

  = -3.3 V 

R

1

 = 1000 

,  R

2

*

 = 1000 

,  R

O

 = 4 

 

T

: { U

EBP

 = 0.7V, U

EC-sat

 = 0.3V, 

β

 = 100 } 

T

: { U

BEP

 = 0.7V, U

CE-sat

 = 0.3V, 

β

 = 80 } 

 

1) Przeanalizuj działanie układu pokazanego 
na rysunku. Oblicz i narysuj zale

ż

no

ść

 I

O

 = f(U

WE

) 

dla U

WE

 

 <-3.5V, +3.5V>. Dla ułatwienia na 

pocz

ą

tku mo

ż

na zało

ż

y

ć

ż

e rezystancja R

O

 ma 

bardzo mał

ą

 warto

ść

, a tym samym warto

ść

 U

O

 jest 

bliska zeru, (tzn. jest znacznie mniejsza ni

ż

 warto

ś

ci 

V

CC

 i V

EE

 ).  Nast

ę

pnie uwzgl

ę

dniaj

ą

c podan

ą

 na 

schemacie warto

ść

 rezystancji obci

ąż

enia R

O

 

narysuj zale

ż

no

ść

 U

O

 = f(U

WE

). Sprawd

ź

 jak

ą

 

dokładnie warto

ść

 napi

ę

cia U

O

 otrzymamy dla U

WE

 = 

0.   

2) Dobierz now

ą

 warto

ść

 rezystora R

2

 tak, aby dla 

U

WE

 = 0 napi

ę

cie wyj

ś

ciowe U

O

 tak

ż

e miało zerowa 

warto

ść

. Sprawd

ź

 w jaki sposób zmiana tego 

rezystora wpłynie na zale

ż

no

ść

 U

O

 = f(U

WE

) i narysuj 

jeszcze raz zale

ż

no

ść

 U

O

 = f(U

WE

) dla nowej 

warto

ś

ci rezystora R

2

3) Oblicz jaka b

ę

dzie minimalna oraz maksymalna 

warto

ść

 mocy pobieranej ze 

ź

ródła V

CC

 i ze 

ź

ródła 

V

EE 

(oddzielnie) oraz jaka b

ę

dzie minimalna oraz 

maksymalna sumaryczna warto

ść

 mocy pobieranej z 

obu 

ź

ródeł zasilania jednocze

ś

nie,

 

(dla U

WE

 

 <-

3.3V, +3.3V> ) Warto

ść

 R

2

 taka jak w pkt.2.   

Wskazówka: 
Narysuj (naszkicuj) równie

ż

 zale

ż

no

ś

ci I

C1

 = f(U

WE

) oraz I

C2

 = f(U

WE

). Nie jest to w tym zadaniu wymagane, 

mo

ż

e si

ę

 jednak okaza

ć

 bardzo pomocne w uzyskaniu pełnego i poprawnego rozwi

ą

zania. 

 

 

ZADANIE 1B 

 

 
 
V

CC

  = +2.7 V,   V

EE

  = -2.7 V 

R

1

*

 = 1000 

,  R

2

 = 1000 

,  R

O

 = 4 

 

T

: { U

EBP

 = 0.7V, U

EC-sat

 = 0.2V, 

β

 = 80 } 

T

: { U

BEP

 = 0.7V, U

CE-sat

 = 0.2V, 

β

 = 100 } 

 

1) Przeanalizuj działanie układu pokazanego 
na rysunku. Oblicz i narysuj zale

ż

no

ść

 I

O

 = f(U

WE

) 

dla U

WE

 

 <-3.0V, +3.0V>. Dla ułatwienia na 

pocz

ą

tku mo

ż

na zało

ż

y

ć

ż

e rezystancja R

O

 ma 

bardzo mał

ą

 warto

ść

, a tym samym warto

ść

 U

O

 jest 

bliska zeru, (tzn. jest znacznie mniejsza ni

ż

 warto

ś

ci 

V

CC

 i V

EE

 ).  Nast

ę

pnie uwzgl

ę

dniaj

ą

c podan

ą

 na 

schemacie warto

ść

 rezystancji obci

ąż

enia R

O

 

narysuj zale

ż

no

ść

 U

O

 = f(U

WE

). Sprawd

ź

 jak

ą

 

dokładnie warto

ść

 napi

ę

cia U

O

 otrzymamy dla U

WE

 = 

0.   

2) Dobierz now

ą

 warto

ść

 rezystora R

1

 tak, aby dla 

U

WE

 = 0 napi

ę

cie wyj

ś

ciowe U

O

 te

ż

 miało zerowa 

warto

ść

. Sprawd

ź

 w jaki sposób zmiana tego 

rezystora wpłynie na zale

ż

no

ść

 U

O

 = f(U

WE

) i narysuj 

jeszcze raz zale

ż

no

ść

 U

O

 = f(U

WE

) dla nowej 

warto

ś

ci rezystora R

2

3) Oblicz jaka b

ę

dzie minimalna oraz maksymalna 

warto

ść

 mocy pobieranej ze 

ź

ródła V

CC

 i ze 

ź

ródła 

V

EE 

oddzielnie oraz jaka b

ę

dzie minimalna oraz 

maksymalna sumaryczna warto

ść

 mocy pobieranej z 

obu 

ź

ródeł zasilania jednocze

ś

nie,

 

(dla U

WE

 

 <-

2.7V, +2.7V> ). Warto

ść

 R

2

 taka jak w pkt.2.   

Wskazówka: 
Narysuj (naszkicuj) równie

ż

 zale

ż

no

ś

ci I

C1

 = f(U

WE

) oraz I

C2

 = f(U

WE

). Nie jest to w tym zadaniu wymagane, 

mo

ż

e si

ę

 jednak okaza

ć

 bardzo pomocne w uzyskaniu pełnego i poprawnego rozwi

ą

zania.