Itr*- 1.*. Selma* rtteta <k> md. 1.11 fty* 110 Napici- wajiM** uktftte t *y 19
Odpowiedź: f^-1,64 mA.
3.12. Dk układu stabilizatora parametrycznego (Rys 3.11) określić w jakich granicach mon zmieniać sie rezystancja Rq. Minimalny prwJ diody stabilizacyjnej 5 mA a maksymalni moc strat diody Pw« 1 W. Dane: 20 V, UT-10 V, R-100 0.
3.13
3.U.
Ry*. 1.11. IfcM «abUiUnr« paraMlrycuMCO
Odpowiedź: R0Z 105,3 0.
Wyznaczyć współczynnik stabilizacji 5U zdefiniowany następująco:
oraz rezystancję wyjściowa
‘wy
wt*°
U WY U*
stabilizatora (Rys. 3.11), w którym zastosowano diodę stabilizacyjny o rezystancji dynamiczne} r,«10 U.
Odpowiedź: 5w-0,09; 10 0.
Zmierzono wartości pojemności złączowej diody dla trzech wartości napięcia VR uzyskuj*
pF, 2 pF i I pF dla napięć UR odpowiednio 0 V, Wskazówka: skorzystać ze wzoru (3.3).
Odpowiedź. C**4 pF; (/0~0.5 V; *-0,431.
-2 V i -12 V. Znaleźć Cp, VD i >.\
3.15. Zaprojektować układ dla diody emitującej światło (LED), tak aby przynajmniej 1,25 med światłości, światła luminesceocyjnego mogło być otrzymane z kierunku centralnej osi diody, jeśli stosowane jest źródło 5 V. Wykorzystać zaleczone charakterystyki Rys. 3.12, Rys. 3.13
Kr* 1.12. Cbmlcwry*tyk* Mada* dmly LEO
Ryt. 3.13. rk*rtił*rj«yfc* prądowo-up>q»aw» śkoty LEO
l'r*l za potowy złącza dla fotodiody germanowej /0»10^A. Wyznaczyć napłynę (w trmpcnturze r-293 K) tu zaciskach diody meobcaążonej jdcli pada na nią smimiot światła wytwarzając w obszarze blisko złącza A*/Af“5'10l* par dektrun-<lziuni na sekundę. Odpowiodi: £y-0,167 V.
Zaprojektować stabilizator parametryczny (Rys. 3.11) o napięciu wyjściowym 10 V na ukres prądów obciążenia: /,***,-0 A- W-**50 mA- Prr73^- * napięcie wejściowe lubtlizaiora jczt stale: równe C/^-20 V. Zastosować diodę o stabilizacyjna o mocy P- IW. Zaprojektować stabilizator parametryczny (Rys. 3.11) o napięciu wyjściowym (/*,0-10 V na zakres prądów obciążam: /V)M|"0 A; ^"35 mA. Przyjąć że napięcie wejściowe stabilizatora może zmieniać się w zakresie od V do (/u^v—>.”23 V.