POLITECHNIKA LUBELSKA w Lublinie
|
Laboratorium Elektroniki |
|||
|
Ćwiczenie Nr 4 |
|||
Temat ćwiczenia: Stabilizacja napięcia. |
||||
Imię i nazwisko:
|
Semestr
|
Grupa
|
Rok akademicki: 2009/2010 |
|
|
Data wykonania:
|
Ocena: |
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z parametrycznym stabilizatorem półprzewodnikowym, diodą Zenera, oraz z zasadą działania prostego stabilizatora tranzystorowego.
Przebieg ćwiczenia:
2.1 Badanie diody Zenera.
Rys.1. Schemat do wyznaczania charakterystyk statycznych diody Zenera.
Tab.1.
U1 |
U2 |
I |
V |
V |
mA |
11 |
6,6 |
100 |
10,5 |
6,6 |
90 |
10 |
6,6 |
80 |
9,5 |
6,6 |
75 |
9 |
6,6 |
60 |
8,5 |
6,5 |
50 |
8 |
6,5 |
40 |
8 |
6,4 |
30 |
7 |
6,3 |
20 |
6,5 |
6,2 |
10 |
5,5 |
5,6 |
2 |
2.2. Wyznaczenie charakterystyk stabilizacji.
Rys. 2. Schemat do wyznaczania charakterystyki stabilizacyjnej i obciążeniowej.
Tabela. 2.
R2=264Ω |
R2=165Ω |
R2=77,6Ω |
||||||||||||
U1 |
U2 |
I1 |
I2 |
I3 |
U1 |
U2 |
I1 |
I2 |
I3 |
U1 |
U2 |
I1 |
I2 |
I3 |
V |
V |
mA |
mA |
mA |
V |
V |
mA |
mA |
mA |
V |
V |
mA |
mA |
mA |
4 |
3,6 |
10 |
0 |
10 |
6 |
4,3 |
30 |
0 |
25 |
7,5 |
4,5 |
60 |
0 |
50 |
8 |
6,2 |
30 |
10 |
25 |
8,5 |
6,2 |
50 |
10 |
40 |
10,5 |
6,2 |
90 |
10 |
80 |
8,5 |
6,4 |
45 |
20 |
25 |
9 |
6,4 |
60 |
20 |
40 |
11 |
6,4 |
100 |
20 |
75 |
9 |
6,4 |
50 |
30 |
25 |
9,5 |
6,5 |
70 |
30 |
40 |
11,5 |
6,4 |
110 |
30 |
80 |
9,5 |
6,5 |
70 |
40 |
25 |
10 |
6,5 |
80 |
40 |
40 |
12 |
6,5 |
120 |
40 |
85 |
10 |
6,5 |
75 |
50 |
25 |
11 |
6,5 |
90 |
50 |
40 |
12,5 |
6,5 |
130 |
50 |
85 |
10,5 |
6,5 |
90 |
60 |
25 |
11 |
6,6 |
100 |
60 |
40 |
13 |
6,5 |
140 |
60 |
85 |
10,5 |
6,6 |
90 |
70 |
25 |
11,5 |
6,6 |
110 |
70 |
40 |
12,5 |
6,6 |
150 |
70 |
85 |
11,5 |
6,6 |
100 |
80 |
25 |
12 |
6,6 |
120 |
80 |
40 |
14 |
6,6 |
160 |
80 |
85 |
12 |
6,6 |
115 |
90 |
25 |
12,5 |
6,6 |
130 |
90 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
6,6 |
120 |
100 |
25 |
13 |
6,6 |
140 |
100 |
40 |
|
|
|
|
|
2.3. Wyznaczenie charakterystyki obciążeniowej.
Tab. 3
U1=10V |
U2=12V |
||||||
U2 |
I1 |
I2 |
I3 |
U2 |
I1 |
I2 |
I3 |
V |
mA |
mA |
mA |
V |
mA |
mA |
mA |
5,3 |
100 |
0 |
105 |
6,2 |
130 |
10 |
130 |
5,9 |
90 |
4 |
86 |
6,3 |
130 |
20 |
115 |
6,1 |
80 |
8 |
75 |
6,4 |
130 |
30 |
105 |
6,3 |
80 |
12 |
65 |
6,5 |
130 |
40 |
90 |
6,3 |
80 |
16 |
65 |
6,5 |
130 |
50 |
80 |
6,4 |
80 |
20 |
60 |
6,5 |
130 |
60 |
70 |
6,4 |
80 |
24 |
55 |
6,5 |
130 |
70 |
55 |
6,4 |
80 |
28 |
50 |
6,6 |
130 |
80 |
45 |
6,4 |
80 |
32 |
45 |
6,6 |
130 |
90 |
35 |
6,4 |
80 |
36 |
40 |
6,6 |
130 |
100 |
25 |
6,5 |
80 |
50 |
30 |
|
|
|
|
Badanie stabilizatora tranzystorowego prądu stałego.
Pomiary przy użyciu woltomierza cyfrowego.
Rys.3. Schemat pomiarowy do badania stabilizatora tranzystorowego, przy użyciu woltomierza cyfrowego do pomiaru napięcia wyjściowego.
Tab. 4
Uwe |
I0 |
V |
mA |
18 |
0 |
17 |
90 |
16,7 |
110 |
16,5 |
130 |
16,4 |
150 |
16,2 |
170 |
16,1 |
190 |
15,9 |
210 |
15,8 |
230 |
15,6 |
250 |
15,2 |
300 |
Wnioski.
Stabilizacyjne działanie diody Zenera polega na tym że duża zmiana prądu obciążającego diodę powoduje małą zmianę napięcia, co widać na charakterystyce. Stabilizacja jest tym lepsza im bardziej stroma jest ta charakterystyka. W tym układzie istotny wpływ na jakość stabilizacji ma wielkość obciążenia. Im większe obciążenie, tym charakterystyka diody jest bardziej stroma. Stabilizator ten nie może być więc stosowany dla zmieniających się obciążeń.
Strona 1 z 5