sprawko ćw 6, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB, Podstawy Elektroniki LAB, ćw 6


Cel ćwiczenia

Celem przeprowadzonego ćwiczenia było zapoznanie się z działaniem stabilizatora napięcia i zrozumienie zasady jego działania, a także zrozumienie sposobu, w jaki działają obwody prądu stałego i jakie mogą być ich zastosowania.

Przebieg ćwiczenia

Podczas ćwiczenia badaliśmy podstawowy układ stabilizatora napięcia, dokonując pomiaru napięcia wyjściowego, dla trzech wartości prądu. Wyniki pomiarów przedstawione są w tabelach.

Tabela 1

Io=1[mA]

Uwe[V]

2,8

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

Uo[V]

2,35

2,548

3,545

4,57

5,54

6,12

6,2

6,22

6,25

6,29

6,33

6,37

6,41

Tabela 2

Io=1,5[mA]

Uwe[V]

2,8

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

Uo[V]

2,073

2,313

3,323

4,29

5,28

6,07

6,19

6,21

6,24

6,29

6,33

6,37

6,4

Tabela 3

Io=2[mA]

Uwe[V]

2,8

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

Uo[V]

1,87

2,115

3,061

4,1

5,06

5,97

6,18

6,21

6,24

6,28

6,32

6,36

6,4

0x01 graphic

Przy badanych prądach, aby otrzymać wartość Uo=6,2 [V], należy podać następujące wartości napięcia:

Lp.

Uo=6,2 [V]

Uwemin

1

6,2

8

Io=1[mA]

2

6,2

8,2

Io=1,5[mA]

3

6,2

8,5

Io=2[mA]

Następnie badaliśmy zależności dla stałych wartości napięcia, mierząc wartości Uo, Iz oraz prąd wejścia Iwe. Dane dla kolejnych wartości napięcia są przedstawione w tabelach:

Tabela 4

Uwe=7 [V]

Io [mA]

0,75

1

2

4

6

8

10

14,53

Uo [V]

6,14

6,12

5,96

5,1

4,2

3,224

2,32

0,229

Iwe [mA]

1,82

1,84

2,21

4,01

6

8

10

14,53

Iz [mA]

1,07

0,84

0,21

0,01

0

0

0

0

Tabela 5

Uwe=9 [V]

Io [mA]

0,75

1

2

4

6

8

10

15

Uo [V]

6,23

6,22

6,21

6,18

5,97

5,22

4,26

1,98

Iwe [mA]

5,91

5,9

5,94

6

6,38

8,01

10

15

Iz [mA]

5,16

4,9

3,94

2

0,38

0,01

0

0

Tabela 6

Uwe=12 [V]

Io [mA]

0,75

1

2

4

6

8

10

15

Uo [V]

6,29

6,3

6,29

6,27

6,25

6,22

6,2

5,09

Iwe [mA]

12,33

12,33

12,33

12,38

12,42

12,51

12,55

15,01

Iz [mA]

11,58

11,33

10,33

8,38

6,42

4,51

2,55

0,01

Tabela 7

Uwe=14 [V]

Io [mA]

0,75

1

2

4

6

8

10

15

Uo [V]

6,34

6,34

6,33

6,31

6,3

6,27

6,25

6,19

Iwe [mA]

16,56

16,57

16,61

16,62

16,68

16,73

16,41

16,97

Iz [mA]

15,81

15,57

14,61

12,62

10,68

8,73

6,41

1,97

Tabela 8

Uwe=18 [V]

Io [mA]

0,75

1

2

4

6

8

10

15

Uo [V]

6,42

6,43

6,42

6,41

6,39

6,37

6,35

6,3

Iwe [mA]

25,12

25,07

25,11

25,43

25,62

25,2

24,71

25,55

Iz [mA]

24,37

24,07

23,11

21,43

19,62

17,2

14,71

10,55

Wspólny wykres charakterystyk UO = f(IO) przy Uwe= const.

0x01 graphic

Wspólne wykresy charakterystyk dla Uwe = 12V, 14V, 18V

a) Iwe = f(UO)

0x01 graphic

b) IO = f(UO)

0x01 graphic

c) IZ = f(UO)

0x01 graphic

Podsumowanie i wnioski

Wyznaczenie współczynnika stabilizacji ze wzoru:

0x01 graphic

K

dla Io=1 [mA]

∆Io=0

∆ Uwe [V]

0,2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

∆ Uo [V]

0,198

0,997

1,025

0,97

0,58

0,08

0,02

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

K

0,99

0,997

1,025

0,97

0,58

0,08

0,02

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

K

dla Io=1,5 [mA]

∆Io=0

∆ Uwe [V]

0,2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

∆ Uo [V]

0,24

1,01

0,967

0,99

0,79

0,12

0,02

0,03

0,05

0,04

0,04

0,03

K

1,2

1,01

0,967

0,99

0,79

0,12

0,02

0,03

0,025

0,02

0,02

0,015

K

dla Io=2 [mA]

∆Io=0

∆ Uwe [V]

0,2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

∆ Uo [V]

0,245

0,946

1,039

0,96

0,91

0,21

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

K

1,225

0,946

1,039

0,96

0,91

0,21

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0x01 graphic

Wyznaczenie rezystancji dynamicznej ze wzoru:

0x01 graphic

R

dla Uwe=7 [V]

Uwe=0

∆ Io [mA]

0,25

1

2

2

2

2

4,53

∆ Uo [V]

0,02

0,16

0,86

0,9

0,976

0,904

2,091

R

0,08

0,16

0,43

0,45

0,488

0,452

0,462

R

dla Uwe=9 [V]

Uwe=0

∆ Io [mA]

0,25

1

2

2

2

2

5

∆ Uo [V]

0,01

0,01

0,03

0,21

0,75

0,96

2,28

R

0,04

0,01

0,015

0,105

0,375

0,48

0,456

R

dla Uwe=12 [V]

Uwe=0

∆ Io [mA]

0,25

1

2

2

2

2

5

∆ Uo [V]

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,02

1,11

R

0,04

0,01

0,01

0,01

0,015

0,01

0,222

R

dla Uwe=14 [V]

Uwe=0

∆ Io [mA]

0,25

1

2

2

2

2

5

∆ Uo [V]

0

0,01

0,02

0,01

0,03

0,02

0,06

R

0

0,01

0,01

0,005

0,015

0,01

0,012

R

dla Uwe=18 [V]

Uwe=0

∆ Io [mA]

0,25

1

2

2

2

2

5

∆ Uo [V]

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,05

R

0,04

0,01

0,005

0,01

0,01

0,01

0,01

0x01 graphic

Wnioski

Na wykresie zależności Uo=f(Uwe) przy stałych I0 widzimy, że napięcie wyjściowe najpierw stale liniowo rośnie, zaś przy wartościach Uwe wynoszących około 7 do 8 V napięcie to się stabilizuje, co świadczy o fakcie, że stabilizator zaczyna działać, ustalając napięcie wyjściowe we wszystkich trzech przypadkach na nieco powyżej 6 V. Dalej przebieg charakterystyki utrzymuje się na niemalże stałym poziomie.

Na wykresie U0=f(Io) dla stałych Uwe widać, że przy wzroście I0 spada wartość Uo dla mniejszych wartości Uwe, zaś dla większych wartości Uwe jest ona stała. Pozwala nam to sugerować, że dla wyższych wartości Uwe charakterystyki te także będą opadały, lecz przy odpowiednio większym prądzie I0.

Na podstawie charakterystyk dla prądów wejściowych Uwe=12, 14 i 18 V można zaobserwować kilka zależności. Widać, ze dla stałych napięć wejściowych Uwe natężenia wejściowe Iwe również są stałe przy rosnących napięciach wyjściowych U0, zaś natężenia wyjściowe I0 są niemalże liniowo malejące. Na wykresie zależności Iz=f(U0) widać, że dla rosnących U0 wartość Iz także rośnie, lecz w pewnym momencie wartości Iz zaczynają dużo bardziej gwałtownie rosnąć. Co więcej, skok ten ma miejsce najpierw przy mniejszych wartościach Uwe, zaś dla większych wartości Uwe charakterystyka załamuje się dalej (przy większych prądach U0).

Na wykresie zależności współczynnika stabilizacji napięcia K od napięcia Uwe widać, iż dla wszystkich wartości I0 wartość współczynnika zaczyna gwałtownie maleć w podobnym momencie, by przy Uwe=8 V ustabilizować się na wartości nieco większej od zera (średnio ok. 0,02-0,03 - dane z tabel).

Na wykresie zależności wyjściowej rezystancji dynamicznej R od prądu I0 widać, że dla każdej wartości Uwe rezystancja R ma najpierw wartość bliską zera, zaś potem zwiększa się, by ustabilizować się na wartości około 0,45. Nie widać tej zależności na wszystkich przebiegach, ze względu na zbyt mały zakres badanych prądów I0.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawko ćw2, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB, Podstawy Elekt
ćw 26 - sprawko moje, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB, Podst
sprawko z diody, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB, Podstawy E
sprawko ćw4, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB, Podstawy Elekt
sprawko pbm, Szkoła, Semestr 2, Podstawy Budowy Maszyn I, PBM'y
sprawko pbm, Szkoła, Semestr 2, Podstawy Budowy Maszyn I, PBM'y
ćw 26 - sprawko moje kopia, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB,
elektronika ćw 4- tyrystor i trika, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektron
ćw. 23 - Podst. Elektroniki, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB
elektronika 22, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB, Podstawy El
Sprawozdanie I 4 Tyrystor i Triak (II), Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elek
aaaasas, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart
strona tytulowa elektronika, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Bart, Podstawy Elektroniki LAB
Cw 6 elektronika h&j, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Ćw. 6
tyrystor, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki, Ćw. 4
spr 23 moje, Szkoła, Semestr 4, Podstawy elektroniki
Część I, Szkoła, Semestr 2, Podstawy Budowy Maszyn I, Spawanko, Spawanie, Sprawko Spawanie, Sprawko
spawanie do wydruku, Szkoła, Semestr 2, Podstawy Budowy Maszyn I, Spawanko, Spawanie, Sprawko Spawan
Tabela pomiarów dla blachy 0, Szkoła, Semestr 2, Podstawy Budowy Maszyn I, Spawanko, Spawanie, Spraw

więcej podobnych podstron