POLITECHNIKA RADOMSKA im. Kazimierza Pułaskiego WYDZIAŁ TRANSPORTU |
LABORATORIUM ELEKTRONIKI |
Data:
|
||
Wykonali: |
Grupa:
|
Zespół:
|
Rok akademicki:
|
|
Temat: |
Badanie stabilizatorów napięcia i prądu |
Nr ćwiczenia:
|
Ocena:
|
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z rodzajami, budową oraz parametrami stabilizatorów napięcia i prądu.
Przebieg ćwiczenia:
Badanie stabilizatora równoległego napięcia z diodą Zenera.
Charakterystyka w funkcji napięcia wejściowego
Dla rezystora obciążenia R0=1 kΩ |
|||||||
RA1 |
RA2 |
||||||
Iobc |
ID |
Uwe |
Uwy |
Iobc |
ID |
Uwe |
Uwy |
[mA] |
[mA] |
[V] |
[V] |
[mA] |
[mA] |
[V] |
[V] |
1,3 |
0 |
2,00 |
1,300 |
1,3 |
0 |
2,08 |
1,354 |
3,1 |
0 |
4,83 |
3,122 |
3,1 |
0 |
4,90 |
3,150 |
4,9 |
0 |
7,59 |
4,945 |
5 |
0 |
7,67 |
4,967 |
6,7 |
0 |
10,34 |
6,720 |
6,7 |
0 |
10,30 |
6,730 |
8,3 |
0,1 |
13,03 |
8,400 |
8,5 |
0,08 |
12,95 |
8,363 |
8,5 |
4,2 |
15,57 |
8,588 |
8,5 |
4 |
15,51 |
8,607 |
8,5 |
5,6 |
16,43 |
8,608 |
8,6 |
6 |
16,64 |
8,637 |
8,55 |
13 |
20,75 |
8,627 |
8,6 |
12 |
20,50 |
8,645 |
8,55 |
17,5 |
23,27 |
8,665 |
8,6 |
16 |
22,96 |
8,681 |
8,55 |
22 |
25,77 |
8,701 |
8,7 |
20 |
25,40 |
8,717 |
Dla rezystora obciążenia R0=3 kΩ |
|||||||
RA1 |
RA2 |
||||||
Iobc |
ID |
Uwe |
Uwy |
Iobc |
ID |
Uwe |
Uwy |
[mA] |
[mA] |
[V] |
[V] |
[mA] |
[mA] |
[V] |
[V] |
0,56 |
0 |
2,06 |
1,757 |
0,56 |
0 |
2,08 |
1,750 |
1,35 |
0 |
4,90 |
4,160 |
1,35 |
0 |
4,86 |
4,130 |
2,16 |
0 |
7,74 |
6,571 |
2,15 |
0 |
7,64 |
6,543 |
2,85 |
0,54 |
10,45 |
8,577 |
2,85 |
0,6 |
10,50 |
8,601 |
2,85 |
5,2 |
13,09 |
8,612 |
2,85 |
5,2 |
13,12 |
8,631 |
2,85 |
9,6 |
15,66 |
8,690 |
2,85 |
9,8 |
15,70 |
8,711 |
2,86 |
11 |
16,45 |
8,609 |
2,85 |
12 |
16,58 |
8,628 |
2,89 |
18 |
20,63 |
8,678 |
2,9 |
18,5 |
20,78 |
8,695 |
2,9 |
23 |
23,19 |
8,715 |
2,9 |
24 |
23,26 |
8,732 |
2,9 |
27 |
25,61 |
8,751 |
2,9 |
28 |
25,81 |
8,768 |
Charakterystyka w funkcji obciążenia (Uwe=16,54 V);
RA1 |
RA2 |
||||
Iobc |
Uwy |
R |
Iobc |
Uwy |
R |
[mA] |
[V] |
[Ω] |
[mA] |
[V] |
[Ω] |
25,5 |
2,578 |
100 |
41,8 |
4,200 |
100 |
22,1 |
4,456 |
200 |
33 |
6,702 |
200 |
19,5 |
5,895 |
300 |
28 |
8,371 |
300 |
17,5 |
7,031 |
400 |
21,5 |
8,572 |
400 |
15,9 |
7,947 |
500 |
17,2 |
8,608 |
500 |
14 |
8,518 |
600 |
14,3 |
8,632 |
600 |
12 |
8,537 |
700 |
12,2 |
8,650 |
700 |
10,5 |
8,551 |
800 |
10,6 |
8,663 |
800 |
9,5 |
8,561 |
900 |
9,5 |
8,674 |
900 |
8,5 |
8,570 |
1000 |
8,5 |
8,683 |
1000 |
2,85 |
8,619 |
3000 |
2,6 |
8,731 |
3000 |
1,71 |
8,630 |
5000 |
1,7 |
8,743 |
5000 |
0,86 |
8,637 |
10000 |
0,85 |
8,760 |
10000 |
2. Badanie stabilizatora szeregowego napięcia
Dioda Zenera + tranzystor |
|||||
Robc=1 kΩ |
Uwe=14 V |
||||
Iobc |
Uwe |
Uwy |
Iobc |
Uwy |
R |
[mA] |
[V] |
[V] |
[mA] |
[V] |
[Ω] |
1,4 |
2,06 |
1,412 |
80 |
8,068 |
100 |
4,2 |
4,83 |
4,182 |
40,5 |
8,099 |
200 |
6,9 |
7,53 |
6,918 |
27 |
8,114 |
300 |
8 |
10,07 |
8,062 |
16,2 |
8,132 |
500 |
8 |
12,41 |
8,079 |
8,1 |
8,152 |
1000 |
8 |
14,72 |
8,095 |
2,7 |
8,153 |
3000 |
8,1 |
16,52 |
8,108 |
1,65 |
8,191 |
5000 |
8,1 |
19,00 |
8,135 |
0,81 |
8,202 |
10000 |
8,2 |
21,06 |
8,152 |
|
|
|
8,25 |
23,12 |
8,168 |
|
|
|
Stabilizator ze wzmacniaczem błędu |
|||||
Robc=1 kΩ |
Uwe=16 V |
||||
Iobc |
Uwe |
Uwy |
Iobc |
Uwy |
R |
[mA] |
[V] |
[V] |
[mA] |
[V] |
[Ω] |
0,86 |
2,05 |
0,910 |
89 |
8,975 |
100 |
3,5 |
4,80 |
3,542 |
45 |
8,976 |
200 |
6,15 |
7,47 |
6,146 |
30 |
8,976 |
300 |
8,5 |
10,10 |
8,670 |
18 |
8,977 |
500 |
8,8 |
12,74 |
8,922 |
9 |
8,978 |
1000 |
9 |
15,38 |
8,966 |
3 |
8,978 |
3000 |
9 |
16,50 |
8,978 |
1,8 |
8,978 |
5000 |
9 |
20,65 |
9,013 |
0,9 |
8,978 |
10000 |
9 |
23,29 |
9,028 |
|
|
|
9 |
26,08 |
9,043 |
|
|
|
3. Badanie szeregowego stabilizatora prądu z tranzystorem i diodą Zenera.
R0=0 Ω |
|||||
RE1 |
RE2 |
||||
Iobc |
Uwe |
Uwy |
Iobc |
Uwe |
Uwy |
[mA] |
[V] |
[V] |
[mA] |
[V] |
[V] |
1,15 |
2,06 |
0 |
1.1 |
1,97 |
0 |
3,4 |
4,83 |
|
3.32 |
4,67 |
|
5,6 |
7,54 |
|
13.68 |
7,38 |
|
7 |
10,23 |
|
18 |
10 |
|
7,1 |
12,83 |
|
18.04 |
12,60 |
|
7,15 |
15,43 |
|
18.2 |
15,16 |
|
7,15 |
16,59 |
|
18.4 |
16,52 |
|
7,20 |
20,57 |
|
18.4 |
20,24 |
|
7,25 |
23,10 |
|
18.4 |
22,72 |
|
7,30 |
25,65 |
|
18.44 |
25,22 |
|
RE1 |
RE2 |
||||
R0=1 k Ω |
R0=200 Ω |
||||
Iobc |
Uwe |
Uwy |
Iobc |
Uwe |
Uwy |
[mA] |
[V] |
[V] |
[mA] |
[V] |
[V] |
0,8 |
2,06 |
0,808 |
2,66 |
1,97 |
0,579 |
1,6 |
4,86 |
1,661 |
6,5 |
4,76 |
1,319 |
2,45 |
7,62 |
2,456 |
10 |
7,44 |
2,030 |
3,25 |
10,28 |
3,257 |
13,5 |
10,08 |
2,723 |
4,4 |
12,89 |
4,378 |
18,1 |
12,65 |
3,640 |
6,8 |
15,45 |
6,778 |
18,1 |
15,25 |
3,662 |
7,2 |
16,57 |
7,170 |
18,2 |
16,50 |
3,674 |
7,2 |
20,64 |
7,218 |
18,2 |
20,31 |
3,697 |
7,25 |
23,25 |
7,262 |
18,5 |
22,84 |
3,722 |
7,30 |
25,84 |
7,303 |
18,5 |
25,40 |
3,743 |
RE1 |
RE2 |
||||
R0=3 k Ω |
R0=1 kΩ |
||||
Iobc |
Uwe |
Uwy |
Iobc |
Uwe |
Uwy |
[mA] |
[V] |
[V] |
[mA] |
[V] |
[V] |
0,35 |
2,08 |
1,083 |
1,15 |
2,01 |
1,184 |
0,61 |
4,86 |
2,179 |
2,6 |
4,79 |
2,635 |
1,05 |
7,66 |
3,253 |
4 |
7,50 |
4,032 |
1,43 |
10,37 |
4,312 |
5,4 |
10,14 |
5,403 |
1,75 |
13,03 |
5,327 |
6,75 |
12,74 |
6,747 |
2,35 |
15,64 |
7,128 |
8,1 |
15,35 |
8,075 |
2,65 |
16,54 |
7,999 |
8,5 |
16,50 |
8,967 |
4 |
20,73 |
11,95 |
11,5 |
20,32 |
11,789 |
4,85 |
23,19 |
14,49 |
14 |
22,76 |
14,180 |
5,7 |
25,75 |
16,98 |
16,5 |
25,20 |
16,548 |
Wykresy dla stabilizatora z diodą Zenera dla dwóch różnych wartości rezystora obciążenia
Charakterystyka wyjściowa i przejściowa dla dwóch różnych wartości rezystora szeregowego
Charakterystyki wyjściowe dla dwóch typów stabilizatorów
Charakterystyki wyjściowe dla zwartego wyjścia
Charakterystyka wyjściowa dla dwóch różnych wartości rezystora RE
Wnioski:
Zapoznaliśmy się z budową i działaniem prostych stabilizatorów prądu i napięcia stałego. Na podstawie ćwiczenia możemy stwierdzić, że:
Najprostszy stabilizator napięcia stanowi podłączona równolegle do odbiornika w kierunku zaporowym dioda Zenera z rezystorem szeregowym. Rozwiązanie takie ma jednak wiele wad, a mianowicie: dosyć słaba stabilizacja, mała moc wyjściowa, moc tracona w diodzie porównywalna z mocą odbiornika. Dlatego rozwiązanie takie stosuje się dla niewielkich prądów wyjściowych (mA).
Dla zwiększenia prądu do układu poprzedniego dodaje się tranzystor, pracujący jako wtórnik napięciowy. W ten sposób eliminuje się podstawowe wady układu z samą diodą.
W celu poprawy współczynnika stabilizacji stosuje się bardziej rozbudowane układy tranzystorowe. Na charakterystyce Uwy=f(Iobc) widać, że stabilizuje on napięcie dużo bardziej precyzyjnie niż układ poprzedni. Należy dodać, że próba obciążenia prądem tak dużym, aby nastąpił spadek napięcia wyjściowego mogłaby zakończyć się uszkodzeniem tranzystora.
Dla stabilizatora prądu ważnym parametrem jest maksymalne napięcie wyjściowe. Przy większych wartościach rezystancji obciążenia stabilizator nie jest w stanie dać tak dużego napięcia, aby wymusić przepływ prądu o żądanym natężeniu.
Dla wszystkich stabilizatorów w celu uzyskania stabilizacji musi być zapewnione odpowiednie napięcie wejściowe. Dla stabilizatorów napięcia widzimy, że przy zwiększaniu od zera napięcia wejściowego, napięcie na wyjściu rośnie liniowo do pewnej wartości, a następnie stabilizuje się na poziomie ok. 9V.. Zasada działania stabilizatora prądu jest podobna, z tym, że prąd na obciążeniu rośnie do wartości ok. 7,2mA (18 mA).
Badanie stabilizatorów napięcia i prądu
1