stabiliz (2)


AGH

Wydz. EAIiE

Imię , nazwisko : JAROSŁAW GANDZEL

RADOSŁAW IWAN

PAWEŁ JAROSZ

LABORATORIUM ELEKTRONIKII

Semestr : LETNI.

Rok akademicki : 1998 / 99

Rok studiów : II

Grupa : II

Kierunek : ELEKTROTECHNIKA

poniedziałek godz. 17:00

Temat ćwiczenia : Stabilizatory.

Nr ćwiczenia : 7 .

Data wykonania ćwiczenia : 24.05.1999

Data zaliczenia sprawozdania :

I.Cel ćwiczenia

Tematem ćwiczenia jest badanie podstawowych właściwości stabilizatorów napięcia stałego o pracy ciągłej. Badane są proste stabilizatory napięcia:

- układ podstawowy z diodą Zenera,

- układ z dodatkowym wtórnikiem emiterowym,

- układ z dodatkowym ujemnym sprzężeniem zwrotnym,

II.Wstęp teoretyczny:

Stabilizatory napięcia i prądu stałego zapewniają odpowiednie warunki do zasilania urządzeń i układów elektronicznych. W obu przypadkach wartość napięcia wyjściowego lub prądu wyjściowego nie jest dokładnie stała lecz zależy od wielu czynników, jak np. obciążenia, sieciowego napięcia zasilającego układ prostowniczy, temperatury.

Zadaniem stabilizatora jest zmniejszenie do wymaganej wartości zmian UWY lub IWY wywołanych wszelkiego rodzaju czynnikami destabilizującymi.

Do badania prostych stabilizatorów napięcia wykorzystuje się wkładkę DA061A. Schemat ideowy układów wkładki przedstawiono na rysunku poniżej.

0x01 graphic

III.Przebieg ćwiczenia:

Schemat połączeń układu do pomiarów podstawowych parametrów prostych stabilizatorów napięcia:

0x01 graphic

W założonych zakresach zmian napięcia wejściowego i prądu obciążenia stabilizatory pracują poprawnie.

1.Pomiar charakterystyk wyjściowych stabilizatorów (napięcie wyjściowe w funkcji prądu obciążenia):

Dla każdego stabilizatora zmierzyliśmy dwie takie charakterystyki: przy minimalnym i maksymalnym założonym napięciu wejściowym.

Stabilizator z diodą

Zenera

Stabilizator z diodą

Zenera i wtórnikiem

Emiterowym

Stabilizator z ujemnym sprzężeniem zwrotnym

Napięcie

zasilania

Iwymax

Uwymin

Iwymin

Uwymax

Iwymax

Uwymin

Iwymin

Uwymax

Iwymax

Uwymin

Iwymin

Uwymax

[mA]

[V]

[mA]

[V]

[mA]

[V]

[mA]

[V]

[mA]

[V]

[mA]

[V]

[V]

30

1

2,56

5,8

30

4

2,3

5,2

30

4

2,15

5

6,3

30

5

2,7

6,1

30

4,8

2,7

6

30

5,5

2,84

6,2

12,5

Pomiar charakterystyk przejściowych stabilizatorów (napięcie wyjściowe w funkcji napięcie wyjściowe):

Dla każdego stabilizatora wyznaczaliśmy te charakterystyki przy prądzie obciążenia Iwy=15[mA].

Stabilizator z diodą

Zenera

Stabilizator z diodą

Zenera i wtórnikiem

Emiterowym

Stabilizator z

ujemnym sprzężeniem

zwrotnym

Napięcie

zasilania

Uwy

Uwy

Uwy

[V]

[V]

[V]

[V]

4,5

5,2

5

6,3

5,8

5,8

6,1

12,5

Charakterystyki wyjściowe stabilizatorów:

Stabilizator z diodą Zenera:

0x01 graphic

Stabilizator z diodą Zenera i z wtórnikiem emiterowym:

0x01 graphic

Stabilizator z ujemnym sprzężeniem zwrotnym:

0x01 graphic

Wnioski:

Jak widać z przeprowadzonych obserwacji w założonych zakresach zmian napiecia wejściowego i prądu obciążenia stabilizatory pracują poprawnie.

Z charakterystyk wyjściowych stabilizatorów widać, że dla stabilizatora z diodą Zenera w całym zakresie napięcia zasilania i prądu obciążenia charakterystyka ta jest liniowa, natomiast dla stabilizatorów z diodą Zenera i z wtórnikiem emiterowym oraz z ujemnym sprzężeniem zwrotnym jest ona nieliniowa.

Nieliniowość charakterystyki wyjściowej jest spowodowane tym, iż tranzystor jest w stanie nasyconym w czasie normalnej pracy stabilizatora. W momencie kiedy przekroczymy dopuszczalny prąd obciążenia to tranzystor przechodzi w stan przewodzenia, stąd ten gwałtowny spadek napięcia .

Z pomiaru charakterystyk przejściowych możemy wywnioskować, iż najlepszą stabilizację zapewnia układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

1

2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
vii w stabilnosc prionow
4 stabilnosc
5 STABILNOSC id 40487 Nieznany (2)
82 Nw 04 Stabilizator temperatury
dusznica bolesna stabilna - ktostam - 4 rok - am bydgoszcz, IV rok Lekarski CM UMK, Kardiologia, Ćwi
System stabilizacji miednicy, Ortopedia
sprawozdanie automatyka2, studia, V semestr, Automatyka i robotyka, sprawko automaty stabilność
stabilizacja
UNCERTAINTY RISK STABILITY?nking 04
Diody prostownicze, stabilizacyjne, LED
Badanie stabilności układów na podstawie kryterium Nyquista Zapas?zy i wzmocnienia
stabilizatory napiecia
Stabilność
stabilizatory
Heat Stabilizers
3 STABILIZATORY NAPIECIA STALE Nieznany
aspekty stabilności smakowej
PA7 stabilnosc
MCP1700 stabilizatory napiecia

więcej podobnych podstron