Указания к решению задачи 3
Эта задача относится к расчету параметров и характеристик полупроводниковых триодов – транзисторов. При включении транзистора с общим эмиттером управляющим является ток базы Iб , а при включении с общей базой – ток эмиттера Iэ. В схеме с общей базой связь между приращениями тока эмиттера ∆Iэ и тока коллектора ∆Iк характеризуется коэффициентом передачи тока h216: h 21б = ∆Iк/∆IЭ при Uкб = const, где Uкб – напряжение между коллектором и базой. Коэффициент передачи всегда меньше единицы. Для современных биполярных транзисторов h21б = 0.9 ÷ 0.995. При включении с общей базой ток коллектора Iк = h21б Iэ. Коэффициент усиления по току h21э в схеме включения транзистора с общим эмиттером определяется как отношение приращения тока коллектора Δ Iк к приращению тока базы ΔIб . Для современных транзисторов h21э имеет значение 20 – 200. h 21э = ∆Iк/∆Iб при Uкэ = const,
где Uкэ – напряжение между коллектором и эмиттером. Ток коллектора при включении с общим эмиттером Iк = h21эIб. Между коэффициентами h21б и h21э существует следующая связь: h21б = h 21э или h21э = h 21б 1 + h21э 1- h21б Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора, Pк = Uкэ Iк. Рассмотрим примеры на расчет параметров транзистора. Пример 3.1.Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, определить коэффициент усиления h21э по его входной характеристике (см. рис.3.17) и выходным характеристикам (см. рис. 3.18), если Uбэ = 0.4 В; Uкэ = 25В. Подсчитать также коэффициент передачи по току h21б и мощность Pк на коллекторе. Р е ш е н и е. 1. Определяем по входной характеристике при Uбэ = 0.4 В ток базы Iб = 500 мкА. 2. Находим по выходным характеристикам для Uкэ = 25В и Iб = 500мкА ток коллектора Iк = 36 мА. 3. На выходных характеристиках (рис.3.1) строим отрезок АВ, из которого находим: ΔIк = АВ = Iк1 - Iк2 = 36 – 28 = 8 мА; ΔIб = АВ = Iб1 - Iб2 = 500 – 400 = 100 мкА = 0.1 мА. 4. Определяем коэффициент усиления h21э = ΔIк/ ΔIб = 8/0.1 = 80. 5. Коэффициент передачи по току h21б = h21э/(h21э + 1) = 80/(80 + 1) = 0.98. 6. Мощность на коллекторе Рк = Uкэ Iк = 25 * 36 = 900 мВт = 0.9 Вт. Пример 3.2.Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, найти ток базы Iб, ток коллектора Iк и напряжение на коллекторе Uкэ, если напряжение Uбэ = 0.3В; напряжение питания Ек = 20В; сопротивление нагрузки в цепи коллектора Rк = 0.8 кОм. Входная и выходные характеристики транзистора приведены на рис. 3.19., 3.20. Перед решением этого примера приведем некоторые пояснения. Для коллекторной цепи усилительного каскада в соответствии со вторым законом Кирхгофа можно написать уравнение: Ек = Uкэ + Iк Rк, т.е. сумма напряжений на резисторе Rк и коллекторного напряжения Uкэ всегда равна Ек – ЭДС источника питания. Расчет такой нелинейной цепи, т.е. определение Iк и Uкэ для различных значений токов базы Iб и сопротивления резистора Rк , можно произвести графически. Для этого на семействе выходных характеристик необходимо провести из точки Ек на оси абсцисс вольт-амперную характеристику резистора Rк, удовлетворяющую уравнению: Uкэ = Eк – Iк Rк. Эту характеристику удобно строить по двум точкам: Uкэ = Ек при Iк = 0 на оси абсцисса Iк = Ек/ Rк при Uкэ = 0 на оси ординат. Построенную таким образом вольт-амперную характеристику коллекторного резистора Rк называют линией нагрузки.Точки ее пересечения с выходными характеристиками транзистора дают графическое решение уравнения для данного резистора Rк и различных значений тока базы Iб. Р е ш е н и е. Откладываем на оси абсцисс точку Uкэ = Ек = 20В, а на оси ординат – точку, соответствующую Iк = Ек/ Rк = 20/800 = 0.025мА. Здесь Rк = = 0.8кОм = 800 Ом. 2. Соединяем эти точки прямой и получаем линию нагрузки. 3. Находим на входной характеристике для Uбэ = 0.3 В ток базы Iб = 250мкА. 4. Находим на выходных характеристиках точку А при пересечении линии нагрузки с характеристикой, соответствующей Iб = 250мкА. 5. Определяем для точки А ток коллектора Iк = 17мА и напряжение Uкэ= 7В. Пример3. 3.Мощность на коллекторе транзистора Рк = 6Вт, напряжение на коллекторе Uкэ = 30В; напряжение питания Ек = 40В. Используя выходные характеристики рис.3.2, определить ток базы Iб, ток коллектора Iк, коэффициент усиления h21э и сопротивление нагрузки Rк. Р е ш е н и е. 1. Определяем ток коллектора Iк = Рк/ Uкэ = 6/30 = 0.2А. 2. Находим на выходных характеристиках точку А, соответствующую Iк = 0.2А и Uкэ = 30В. Из рисунка видно, что точка А лежит на характеристике для Iб = 2мА. 3. Соединяем прямой точку А и точку на оси абсцисс, соответствующую Ек = 40В. На пересечении прямой с осью ординат получаем точку Iк1 = 0.8А. 4. Определяем Rк = Ек/ Iк1 = 40/0.8 = 50 Ом. На выходных характеристиках строим отрезок АВ, из которого находим Δ Iк = АВ = 0.4 - 0.2 = 0.2А = 200мА; Δ Iб = АВ = 4 –2 = 2мА. 6. Определяем коэффициент усиления транзистора h21э = Δ Iк/ Δ Iб = 200/2 = 100. П р и м е ч а н и е. При решении задачи 5 обратите внимание, что в таблицах вариантов контрольной работы не указана размерность токов базы Iб и токов коллектора Iк, так как на рис. 3.1 – 3.20, где изображены входные и выходные характеристики транзисторов, эти токи имеют различную размерность: ампер – А, миллиамперы – мА и микроамперы – мкА.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 1. Проводимость полупроводников. Виды, характеристики. 2. Электро-дырочный переход. Определение. ВАХ. 3. Полупроводниковый диод. Конструкция, назначение, режимы работы, виды. 4. Биполярный транзистор. Конструкция, назначение, режимы работы, виды. 5. Полевой транзистор. Конструкция, назначение, режимы работы, виды. 6. Тиристор. Виды, назначение, конструкция, режимы работы. 7. Интегральные микросхемы. Классификация, характеристики. 8. Логические микросхемы и их резисторное, диодное, транзисторное решение. 9. Выпрямители. Виды однофазных выпрямителей, характеристики, работа. 10. Сглаживающие фильтры. Виды, характеристики, работа. 11. Регулируемые выпрямители. Схема, работа. 12. Стабилизаторы напряжения. Виды, работа, характеристики. 13. Электронные усилители. Конструкция, назначение, виды. 14. Электронные генераторы синусоидального напряжения. Виды, особенности, работа. 15. Электронные генераторы линейно-меняющегося напряжения. Схема, назначение, работа. 16. Электронный осциллограф. Назначение, функциональная схема, работа.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 Задача 1а (варианты 1-10).Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Ро, Вт, при напряжении питания Uо, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 1.9, для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертите схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 1.1. Таблица 1.1
Задача 1б(варианты 1-10).Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 1.9. Мощность потребителя Ро, Вт, с напряжением питания Uо, В. Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл.1.2 Таблица 1.2
Задача 1а (варианты 11-20).Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 1.9. Определить допустимую мощность потребителя, если значение выпрямленного напряжения Uо, В. Данные для своего варианта взять из табл.1.3. Таблица 1.3.
Задача 1б(варианты 11-20).Трехфазный выпрямитель, собранный на трех диодах, должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Ро, Вт при напряжении Uо, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 1.9 для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 1.4. Таблица 1.4.
Задача 1а(варианты 21-30).Составить схему мостового выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 1.9. Мощность Ро, Вт, с напряжением питания Uо, В. Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл. 1.5.
Таблица 1.5.
Задача 1б (варианты 21-30).Двухполупериодный выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Ро, Вт, при напряжении Uо, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 1.9. для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 1.6. Таблица 1.6.
Задача 1а (варианты 31-40).Однополупериодный выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Р 0 ( Вт ) при напряжении Uо, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых приборов, , параметры которых приведены в табл. 1.9. для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл.1.7.
Таблица 1.7
Задача 1б(варианты 31-40).Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 1.9. Мощность потребителя Ро, Вт, с напряжением питания Uо, В. Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл.1.8. Таблица 1.8
Таблица 1.9
Задача 2 (варианты 1-30).Выполнить арифметические действия в двоичной системе счисления и произвести проверку, переведя ответ из двоичной в десятичную систему счисления. Данные для своего варианта взять из таблицы 2 Таблица 2
Задача 3 (вариант 1-10).Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, используя входную и выходную характеристики, определить коэффициент усиления h21э, величину сопротивлений нагрузки Rк1 и Rк2 и мощность на коллекторе Pк1 и Pк2, если известно напряжение на базе Uбэ, напряжения на коллекторе Uкэ1 и Uкэ2 и напряжение источника питания Ек. Данные для своего варианта взять из табл.3.1. Таблица 3.1
Задача 3 (варианты 11 – 20).Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, заданы напряжение на базе Uбэ, сопротивление нагрузки Rk и напряжение источника питания Ек. Используя входную и выходные характеристики, определить напряжение на коллекторе Uкэ, ток коллектора Iк, коэффициент усиления h21э и мощность на коллекторе Рк. Определить также коэффициент передачи тока h21б. Данные для своего варианта взять из табл. 3.2.
Таблица 3.2
Задача 3 (варианты 21 – 30).В цепь транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине Rк1 до Rк2. Используя выходные характеристики, определить напряжение Uкэ1 и Uкэ2, коэффициент усиления h21э, мощность на коллекторе Рк1 и Рк2, если заданы ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Данные своего варианта взять из таблицы 3.3. Таблица 3.3
Задача 3 (вариант 31-40).Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером заданы напряжение на базе Uбэ, ,напряжение на коллекторе Uкэ и напряжение источника питания Ек .Определить ,используя входную и выходную характеристики , ток коллектора Iк, коэффициент усиления h21э, величину сопротивлений нагрузки Rк и мощность на коллекторе Pк. Данные для своего варианта взять из табл.3.4 Таблица 3.4
рис. 3.1 рис. 3.2
рис. 3.3 рис. 3.4
рис. 3.5 рис. 3.6
рис. 3.7 рис. 3.8
рис. 3.9 рис. 3.10
рис. 3.11 рис. 3.12
рис. 3.13 рис. 3.14
рис. 3.15 рис. 3.16
рис. 3.17 рис. 3.18
рис. 3.19 рис. 3.20
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Электротехника с основами электроники» 1. Электрическая энергия и ее свойства. Значение электрической энергии. 2. Электрическое поле и его характеристики: напряженность, потенциал, напряжение. Дать определение, формулы нахождения. 3. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Схемы, основные соотношения между характеристиками. 4. Электрический ток. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. Дать определение, изобразить схему. 5. Электрическое сопротивление. Резистор. Соединение резисторов. Основные соотношения. 6. Законы Ома для электрических цепей. Формулировка, ВАХ. 7. Законы Кирхгофа для электрических цепей. Формулировка. 8. Режим работы электрических цепей. Виды, характеристики. 9. Работа и мощность в электрических цепях. Потеря напряжения в линии электропередачи. 10. Переменный ток и его характеристики. Определение, обозначения, взаимосвязь. 11. Цепь переменного тока с R, L, C. Соотношения между характеристиками. Векторная диаграмма. 12. Цепь переменного тока с RL. Соотношения между характеристиками. Векторная диаграмма. 13. Цепь переменного тока с RС. Соотношения между характеристиками. Векторная диаграмма. 14. Неразветвленная цепь переменного тока с RLC. Соотношения между характеристиками. Векторная диаграмма. 15. Резонанс напряжения. Понятие, значение. Расчетные формулы. 16. Трехфазный ток. Достоинства. Назначение нулевого провода. 17. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора и потребителей звездой. Соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами. Схемы соединения. 18. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора и потребителя треугольником. Соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами. Схемы соединения. 19. Магнитное поле и его характеристики: напряженность, магнитная индукция, магнитный поток. Определения, обозначения, взаимосвязь. 20. Классификация магнитных материалов. Признак, примеры, применение, единицы измерения. 21. Ферромагнитные вещества. Магнитный гистерезис. Петля гистерезиса. Понятие, применение. 22. Электромагнитная сила. Величина. Направление ее действия.. 23. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции, направление ЭДС, определение электромагнитной индукции. 24. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция, определение, средства измерений. 25. Электрические измерения. Средства измерения. Виды, примеры. Классификация электроизмерительных приборов. 26. Приборы магнитоэлектрической системы. Устройство, принцип работы, особенности, применение. 27. Приборы электромагнитной системы. Устройство, принцип работы, особенности, применение. 28. Приборы электродинамической и ферродинамической систем. Устройство, принцип работы, особенности, применение. 29. Приборы индуктивной системы. Счетчики электрической энергии. Устройство, принцип работы, особенности, применение. 30. Измерение напряжения. Расширение пределов измерения вольтметрами. Добавочные сопротивления. Формулы расчета. 31. Измерение электрического тока. Расширение пределов измерения амперметрами. Шунты. Формулы расчета. 32. Измерение сопротивлений. Виды, схемы, характеристики. 33. Однофазный трансформатор. Режим работы. Потери и КПД. 34. Трехфазный трансформатор. Сварочный трансформатор. Схема, принципы работ. 35. Трехфазный асинхронный двигатель. Устройство, принцип работы. 36. Способы регулирования частоты вращения 3-х фазного асинхронного двигателя. Виды. Достоинства и недостатки. 37. Трехфазный асинхронный двигатель. Включение 3-х фазного асинхронного двигателя, способы пуска. 38. Однофазный асинхронный двигатель. Включение 3-х фазного асинхронного двигателя в однофазную сеть. Схема, работа. 39. Синхронные машины. Устройство. Асинхронный пуск синхронного двигателя. 40. Устройство машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока и их характеристики. 41. Двигатели постоянного тока. Механическая характеристика. Потери мощности в машинах постоянного тока. Способы регулирования частоты вращения. 42. Схемы управления электродвигателями. Магнитный пускатель. Виды, достоинства и недостатки. 43. Аппаратура защиты ручного управления. Виды, характеристики. 44. Эксплуатация электроустановок. Защита от КЗ, статического напряжения. Виды, характеристики. 45. Проводимость полупроводников. Виды, характеристики. 46. Электро-дырочный переход. Определение. ВАХ. 47. Полупроводниковый диод. Конструкция, назначение, режимы работы, виды. 48. Биполярный транзистор. Конструкция, назначение, режимы работы, виды. 49. Полевой транзистор. Конструкция, назначение, режимы работы, виды. 50. Тиристор. Виды, назначение, конструкция, режимы работы. 51. Интегральные микросхемы. Классификация, характеристики. 52. Логические микросхемы и их резисторное, диодное, транзисторное решение. 53. Выпрямители. Виды однофазных выпрямителей, характеристики, работа. 54. Сглаживающие фильтры. Виды, характеристики, работа. 55. Регулируемые выпрямители. Схема, работа. 56. Стабилизаторы напряжения. Виды, работа, характеристики. 57. Электронные усилители. Конструкция, назначение, виды. 58. Электронные генераторы синусоидального напряжения. Виды, особенности, работа. 59. Электронные генераторы линейно-меняющегося напряжения. Схема, назначение, работа. 60. Электронный осциллограф. Назначение, функциональная схема, работа.
Популярное: Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (3483)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |