r
38
EU*trvmkm.ZMr o*Łw
»«
U
-4-
Ryt. SA Selwą* nkWo óe md. 1.11
Ry» 3.10 Napięć :■ Mikrjwi ukJada t Ryi. 3.9
Odpowiedź: ^*1,64 mA.
3.12. Dk układu stabilizatora parametrycznego (Rys 3.11) określić w jakich granicach tnozr anueniać sic rezystancja Rq. Minimalny prąd diody stabilizacyjnej l2x4mm^> mA a maksymalni moc strat diody Pw-1 W. Dane: V, UT-10 V. tf-100 Q.
* I
I 11
Ry«. 3.11. Uda* MbUinmr« pwMałryciMio
1 11
Odpowiedź: R0Ł 105,3 0.
3.13 Wyznaczyć współczynnik stabilizacji Su zdefiniowany następująco:
oraz rezystancję wyjściowa
aabilizatora (Rys. 3.11), w którym zastosowano diodę stabilizacyjna o rezystancji dynamicznej rc«10 0.
Odpowiedź: Su-Q,ff)\ R^y-10 0.
3.U. Zmierzono wartości pojemności złączowej diody dla trzech wartości napięcia uzyskuj* C«4 pF, 2 pF i I pF dla napięć Ux odpowiednio 0 V, -2 V i -12 V. Znaleźć C^. tJD i ». Wskazówka: skorzystać tt wroni (3.3).
Odpowiedź. C«-4 pF. (/„*0.5 V; z-0,431.
3.15. Zaprojektować układ dla diody emitującej światło (LED), tak aby przynajmniej 1,25 mcc światłości, światła luminescencyjnego mogło być otrzymane z kierunku centralnej osi diod), jeśli stosowane jest źródło 5 V. Wykorzystać zai*czone charakterystyki Rys 3.12. Rys. 3.13
My LED
l*r*J zaporowy złącza dla fotodiody jernunowej /0-IOmA. Wyznaczyć napięcie (w temperaturze T-293 K) na zaciskach diody nieobdątooej jdcli pada na ni* strumień iwialła wytwarzając w ob&zarce blisko zJącza An/'A/«5 10l* par elektron-dziura na sekundą. Odpowiedź: ^-0,167 V.
Zaprojektować stabilizator parametryczny (Rys. 3.11) o napięciu wycierowym U^-10 V iu «kre> prądów obciążenia: 0 A; /*>*«*,-50 mA. Przyjąć, 2c napięcie wejfciowe
tfabthzaton jest stale: równe C/w-20 V. Zastosować diodę o stabilizacyjną o mocy ?-l W. Zaprojektować nabilizator parametryczny (Rys. 3.11) o napięciu wyjjciowym Ł/WT0=» 10 V na rakres prądów obciążenia: /*■*„.-0 A; Z^-35 mA. Przyjąć że napięcie wejściowe stabilizatora może zmieniać się w zakresie od 17 V dę VWY^i,~2'} V.