Spisu treści:

Β Miernik w wersji II (bardziej stabilny i dokładny): 6 kroków
Β Miernik w wersji II (bardziej stabilny i dokładny): 6 kroków

Wideo: Β Miernik w wersji II (bardziej stabilny i dokładny): 6 kroków

Wideo: Β Miernik w wersji II (bardziej stabilny i dokładny): 6 kroków
Wideo: Kosmiczne katastrofy i koniec Ziemi i ludzkości - POP Science #6 2024, Lipiec
Anonim
Β Miernik w wersji II (bardziej stabilny i dokładny)
Β Miernik w wersji II (bardziej stabilny i dokładny)

www.instructables.com/id/Beta-Meter/Miernik w wersji I β był cichy i dokładny, ale źródło prądu nie było stałe z napięciem wejściowym (Vcc).

Wersja II β miernika jest dość stabilna, tzn. wartość prądu nie zmienia się znacząco wraz ze zmianą napięcia wejściowego (Vcc).

Krok 1: Jaka jest różnica w wersji I i II?

Jaka jest różnica w wersji I i II?
Jaka jest różnica w wersji I i II?

!. Wersja Pracowałem nad regionem polaryzacji do przodu, który jest krzywą wykładniczą, więc gdy prąd płynący przez diodę zwiększa się, spadek potencjału również rośnie.

Wersja II działa w regionie przebicia, krzywa jest znacznie bardziej stroma w regionie przebicia, tj. Spadek potencjału na diodzie nie zmienia się zbytnio wraz ze zmianą prądu przez nią. Aby zapewnić, że dioda znajduje się w regionie przebicia, prąd polaryzacji wstecznej przez diodę musi wynosić co najmniej 5mAB. Przy prostym kvl otrzymujemy R1=540 Ω. Będzie to punkt graniczny w regionie awarii. Przyjmujemy, że R1=330Ω, aby dioda znalazła się całkowicie w regionie awarii.

2. Punkt polaryzacji Dc drugiego tranzystora jest również inny, teraz pracujemy na ib=1 uA i Rc=1 KΩ, zamiast na ib=10 uA, Rc=100 Ω. Powodem tego jest to, że zmiana procentowa w bieżącym źródle z Vcc jest stała, więc wybranie mniejszej wartości ib da mniejszą zmianę w ib.

Krok 2: Schemat obwodu

Schemat obwodu
Schemat obwodu

Wybór R2 odbywa się poprzez obliczenie różnicy potencjałów pomiędzy R2, która jest stała, więc stały prąd powinien płynąć przez R2, wartość R2 zadecyduje o wartości prądu.

Obliczenia znajdziesz tutaj:

ustaw ib=1uA i uzyskaj R2

Chociaż eksperymentalnie wartość R2 do zastosowania będzie trochę inna niż obliczona, ze względu na tolerancję rezystorów.

Krok 3: źródło prądu 1uA

Źródło prądu 1uA
Źródło prądu 1uA

Biorąc R2 do około 2,7mΩ przy 5 V (Vcc) otrzymałem źródło prądu o wartości 1 uA. Wartość ta waha się od 0,9 uA do 1,1 uA, jeśli Vcc waha się od 3,5 V do 15 V. Obwód nie działa poniżej 3,5 V, ponieważ poniżej tego napięcia dioda nie pozostanie w rejonie przebicia.

Krok 4: Β = 264

= 264
= 264

Potencjał na R3 jest mierzony w mV, 256mV to odczyt, jest to wartość β tranzystora npn.

Krok 5: Tworzenie

Krok 6: Zgłoś

Link do raportu laboratorium:

Zalecana: