• Nie Znaleziono Wyników

E – 2. UKŁADY ZASILAJĄCE CEL Ć

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "E – 2. UKŁADY ZASILAJĄCE CEL Ć"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

E – 2. UKŁADY ZASILAJĄCE

CEL ĆWICZENIA:

Poznanie zasady działania stabilizatora napięcia stałego. Wyznaczenie charakterystyk:

przejściowej i obciąŜenia oraz podstawowych parametrów stabilizatora.

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE:

1. Zasada stabilizacji napięcia stałego, typy układów stabilizujących.

2. Stabilizator z diodą Zenera.

3. Podstawowe parametry stabilizatorów elektronicznych.

4. Charakterystyki stabilizatora: przejściowa i obciąŜenia.

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

1. Połączyć układ elektroniczny wg schematu blokowego podanego na rysunku nr.1.

2. Nastawić Uwe od 18 V do 19 V i wybrać potencjometrem wartość napięcia Uwy stabilizatora z zakresu 4.5V ÷ 12V.

3. Wyznaczyć rodzinę charakterystyk przejściowych Uwy = f (Uwe) przy Ro = const zmieniając napięcie Uwe co 1 V w zakresie 0 ÷ 18 V lub 0 ÷ 19 V. Wyniki umieścić w tabeli.

Ust = const

R01 R02 R03

Lp Uwe [ V ] Wwy [ V ] Wwy [ V ] Wwy [ V ] 1

2 3 4 itd.

4. Wyznaczyć rodzinę charakterystyk obciąŜenia Uwy = f (Io) przy Uwe = const zmieniając oporność Ro (dla ustalonej wartości napięcia Ust). Wyniki umieścić w tabeli.

Ust = const

Uwe1 [ V ] Uwe2 [ V ] Uwe3 [ V ] Lp Io

[ mA ]

Uwy [ V ]

Io [ mA ]

Uwy [ V ]

Io [ mA ]

Uwy [ V ] 1

2 3 4 itd.

(2)

2

Połączenia elementów elektronicznych na płytce pomiarowej stabilizatora napięcia stałego z ograniczeniem prądowym (opornik R3) przedstawia poniŜszy rysunek:

T1 R3

R1 R2

T2

P D R4

gdzie: R1 = 680Ω, R2 = 33kΩ, R3 = 30Ω, R4 = 10kΩ, P = 100kΩ, T1 – BD 139, T2 – BC 107, T3 – BC 107, D – dioda Zenera 4.7V

OPRACOWANIE WYNIKÓW:

1. Wykreślić rodzinę charakterystyk przejściowych stabilizatora:

Uwy = f (Uwe) dla Ro = const.

2. Wykreślić rodzinę charakterystyk obciąŜenia stabilizatora: Uwy = f (Io) dla Uwe = const.

3. Zapisać wnioski końcowe.

LITERATURA

1. R. Śledziewski – Elektronika dla studentów fizyki, PWN Warszawa 1985 2. G. I. Jepifanow – Fizyczne podstawy mikroelektroniki, WNT Warszawa 1976.

3. Z. Biernacki – Laboratorium elektrotechniki i elektroniki, P. Cz. Częstochowa 1991.

4. J. Piecha – Elementy i układy liniowe, Uniwersytet Śląski Katowice 1979.

5. Z. Nosal, J. Baranowski – Układy elektroniczne cz. 1. W N T Warszawa 1998.

6. Internet - strony www.

T3

U

we

U

wy

Cytaty

Powiązane dokumenty

KONSULTACJE: : jerzysowa.jr@gmail.com Jeśli chcesz porozmawiać na temat zadań z muzyki lub inny – znajdź mnie na messengerze - Jerzy Sowa jr. :) Oczywiście stały kontakt

górę. Gdy wykonasz zadanie, pojawi się w aplikacji trasa Twojej aktywności - wykonaj zrzut z ekranu telefonu, a następnie wyślij mi go na maila :) Fajnie jeśli uda Ci się

Jeśli chcesz porozmawiać na temat zadań z plastyki lub inny – znajdź mnie na messengerze - Jerzy Sowa jr. Oczywiście stały kontakt poprzez dziennik elektroniczny. UWAGA!

Następnie trening na mięśnie brzucha i nie tylko z instruktorem pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE. Podziel się swoim treningiem - podaj

– rozpoczyna się Niedzielą Palmową, potem Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Bedziemy go przeżywać inaczej

>> pierwsze ćwiczenie: przysiad bułgarski - opieramy prawą nogę zakroczną na krześle / łóżku, noga lewa wykroczna położona na podłożu tak daleko od

(19.28) Widzimy, że jeżeli praca jest wykonana przez układ (to znaczy wartość W jest dodatnia), to energia wewnętrzna układu maleje o wartość wykonanej pracy.. Odwrotnie,

Rys. a) Różnica potencjałów mię- dzy okładkami kondensatora w obwo- dzie na rysunku 33.1 jako funkcja czasu. Ta wielkość jest proporcjonalna do ładunku na okładkach kondensa-