23880

23880



z kondensatorem sprzęgającym Csl

Punkt pracy:    lc=l,43mA    Uce=15,86V

Wstawienie kondensatora w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego powoduje zmniejszenie się napięcia Ube, zmniejszenie prądu bazy i przesunięcie się punktu pracy na charakterystyce przejściowej w kierunku wzrostu napięcia Uce, co potwierdzają nasze wyniki.

kuo= 0,83    , IWO,87    368kn    , /Wy. =215

Na błąd wyznaczonych parametrów K.o=, k.»o miały tylko błędy pomiaru napięć. Ponieważ pomiaru odpowiednich napięć dokonywaliśmy ocyloskopem. Błąd pomiaru wynika głównie z błędu odczytu.

Na błąd pomiaru ,/*»=, r*y składają się tolerancje oporników Re i Ro niedokładność miernika wynikła ze skończonej rezystancji wejściowej. Pomiaru odpowiednich napięć dokonywaliśmy za pomocą miernika metex o rez. Wejściowej lOMH. Poniev\aż rezystancja wyjściowa jest mała błąd pomiaru jest pomijalnie mały.

Dla zmierzonej rezystancji wsj=368kft pomiary odpowiednich napięć wykonywane miernikiem metex, a błąd pomiaru r*e oszacowany metodą różniczki zupełnej wynosi ok. 6kft.

Wyniki badania pasma przenoszenia danego układu Częstotliwość dolna graniczna :160Hz Częstotliwość górna graniczna :400kHz

Wnioski:

Wyniki pomiarów są zbliżone do naszych obliczeń, co potwierdza poprawność zaprojektowanego układu. Rezystancję wyjściową mierzyliśmy dwoma sposobami. Tzn. podając napięcie na wyjście i dodając szeregowo w obwód rezystor. Wykorzystując twThevenina obliczyliśmy R wyjściowe. 2. sposób :podaliśmy napięcie na wejście, mierzyliśmy napięcie na wyjściu wtórnika miernikiem przy otwartym i zamkniętym znaną rezystancją obwodzie wtórnika.

Ponieważ po analizie zadania doszliśmy do wniosku że drugi sposób pomiaru był prawidłowy oraz wyniki sposobem były bliższe teoretycznym powyżej zamieściłem wyniki otrzymane tylko drugim sposobem.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
strona (3) 223.3. Analiza wpływu wahań napięcia zasilającego i wpływu zmian temperatn ry na punkt p
strona$ (2) 24 Napodstawie wykresów z rys. 14 i rys. 15 widać, że zmiany temperatury nie wpływają na
^12V ^ 10 Q Przykład. Wyznaczyć punkt pracy diody 1N941 w podanym układzie oraz moc traconą przez b
11 IN Rysunek 1.4 1 ZESTAW 1 UKŁADY WE1.4 Zadanie 4 Określić punkt pracy tranzystora pracującego we
3 1 ZESTAW 1 - UKŁADY WE1 Układy WE (wspólnego emitera)1.1 Zadanie 1 Wyznaczyć punkt pracy tranzysto
1 ZESTAW 1 - UKŁADY WE1.3 Zadanie 3 Określić punkt pracy tranzystora pracującego we wzmacniaczu
SPPA-P3000 Optymalny Punkt Pracy (Best Point) Optymalny stan ustalony pracy elektrowni Zadanie Dosta
SPPA-P3000 Optymalny Punkt Pracy (Best Point) SIEMENS Wizualizacja strat efektywności (Elektrownia
SPPA-P3000 Optymalny Punkt Pracy (Best Point) SIEMENS Poprawa zyskowności dzięki optymalnej pracy
1i ■V ziMEli fi ^charakteryzować przepływ jeśli Re=100 2. Punkt pracy pompy ■ 3. Wyparka Roberta -b
Punkt pracy pompy. Aby zaistniał przepływ w układzie pompowym, musi być spełniony następujący warune
pkt pracy6 1. Dla przykładu podanego na rysunku poniżej oblicz punkt pracy j(2p)
Przy pracy tranzystora jako wzmacniacza jego punkt pracy znajduje się w obszarze aktywnym (Q). Przy
skanowanie0004 (33) RD=7kn Oblicz punkt pracy tranzystora i określ jego stan. Oblicz Uds, jeśli wiad

więcej podobnych podstron