Numer ćwiczenia: 9 |
Punkty ćwiczenia: 2.3 |
---|---|
Temat ćwiczenia:BADANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
|
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa |
Grupa: 4 |
Wykonawca: Konrad Ogorzałek |
Ocena: |
Urządzenia w których zastosowano układy elektroniczne i ich funkcje
Nazwa układu elektronicznego | Funkcje ( zadania układu) | Elementy elektroniczne występujące w układzie |
---|---|---|
Włącznik akustyczny | Umożliwia sterowanie i załączaniem i wyłączaniem urządzeń elektrycznych po przez np. klaśnięcie w dłonie | -rezystory x13 -kondensatory x3 -diody x12 -dioda led -dioda Zenera -potencjometr -układy scalone -przekaźnik -mikrofon -złącza śrubowe -transformatory |
Sygnalizator Gołoledzi | Wykrywa gołoledź, sygnalizuje obniżenie się temperatury w pobliżu szosy oraz otoczenia | -diody led -termistor -potencjometr -rezystory -kondensator -czujnik temperatury |
Regulator obrotów silnika elektrycznego | Reguluje obroty silników "szczotkowych" | -układ scalony -kondensator -rezystor -potencjometr -dioda -złącze śrubowe -półprzewodnik |
Opóźnienie wyłączenia światła wewnętrznego w samochodzie | Podtrzymuje oświetlenie wnętrza samochodu przez około 5s po zamknięciu drzwi | -kondensator -wyłącznik -żarówki -rezystory |
Termostat | Służy do utrzymania niskiej temperatury w lodówce bez ciągłej pracy | -rezystory - tranzystor - diody - czujnik - potencjometr - diody |
Lampa ( ściemniacz oświetlenia) | Do zmniejszenia natężenia światła | -diody -tranzystory -rezystory -potencjometr -tyrystory |
2.3 Badanie charakterystyki prądowo- napięciowej diody
Podłączamy układ zgodnie ze schematem na rysunku 2.1
Zwiększamy natężenie prądu płynącego prze diodę i mierzymy spadek napięcia w elemencie półprzewodnikowym
Dioda prostownicza | kierunek przewodzenia | I [mA] | 0 | 2,6 | 30 | 48 | 189 | 330 | 470 | 590 | 730 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U [V] | 15 | 45 | 60 | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
kierunek zaporowy | I [mA] | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | 0,41 | 0,56 | 0,9 | 1,04 | ||||
U [V] | 10 | 25 | 55 | 80 | 120 | 160 | 200 | 280 | |||||
Dioda Zenera | kierunek przewodzenia | I [mA] | 0,04 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 22,4 | 70 | 100 | 154 |
U [V] | 0,5 | 1,5 | 2,75 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
kierunek zaporowy | I [mA] | 0,04 | 0,2 | 0,11 | 0,17 | 1,03 | 6,43 | 23,8 | 72,3 | 126 | 170 | ||
U [V] | 15 | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Rys. 2.1. Schemat układu do wyznaczania charakterystyki prądowo-napięciowej diody
Dioda prostownicza
Dioda Zenera
Wnioski
Przeprowadzone doświadczenie dotyczyło diody prostowniczej jak i diody Zenera. Dzięki doświadczeniu poznaliśmy własności tych urządzeń. Przeprowadzone pomiary pokazały że w przypadku diody , gdy zwiększaliśmy natężenie prądu w kierunku przewodzenia napięcie wzrastało do wartości znamieniowej na diodzie. Przy zmianie kierunku przepływu prądu na zaporowy zwiększając napięcie na natężeniu nie odnotowuje się większych wzrostów. W kierunku przewodzenia w przypadku diody Zenera obserwuje się podobne właściwości jak w diodzie prostowniczej, jednak rożni się ona w polaryzacji w kierunku zaporowym. Natomiast przy polaryzacji zaporowej może przewodzić prąd po przekroczeniu określonego napięcia na złączu, zwanego napięciem przebicia. Dzięki uzyskanym danym mogliśmy zaobserwować te oto różnice. Warto jednak pamiętać że podane dane nie są danymi idealnymi gdyż mogły wystąpić niewielkie błędy związane z pomiarem i odczytem wartości.