Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Федеральное агентство железнодорожного транспорта



Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Уральский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Электроника»

 

Лабораторная работа № 2

"Исследование стабилитронов"

 

 

Проверил Выполнил

Преподаватель студент гр. СОа-223

Новоселов Ю.В. Стафеев Е.В.

 

Екатеринбург

Лабораторная работа №2

«Исследование стабилитронов»

Цель работы: Определение параметров стабилитрона 1N4678 по рабочим ветвям вольтамперных характеристик

1. Собираем схему для измерения прямой ветви вольтамперных характеристик стабилитрона (рис.1).

 

 


2. Для исследования выбираем стабилитрон 1N4678

3. Устанавливаем режим работы вольтметра на измерение постоянного напряжения (DC). Изменяя выходной ток генератора тока от 0 до 20мА, заносим в таблицу 1.1 результаты измерений напряжения на стабилитроне для соответствующих значений тока.

 

Таблица 1.1

I,мА

 

0,1

0,2

0,3

0,5

             

Uпр,В

 

0,65

0,66

0,67

0,69

0,73

0,75

0,77

0,78

0,81

0,83

0,84

Uобр,В

                     

200,1

 

4. Собираем схему для измерения рабочей (обратной) ветви вольтамперных характеристик стабилитрона (рис.2) и заносим в таблицу 1.1 результаты измерений.

 
 

 


5. По данным таблицы 1.1 строим ветви характеристик стабилитрона в отдельных осях.

6. Рассчитаем дифференциальные сопротивления стабилитрона (отношение приращений вблизи точки, выбранной на линейном участке ВАХ диода):

Ri=ΔU/ΔI

Для обратного включения стабилитрона:

R(5-3)мА=(0,78-0,77)/(0,005-0,003)=5 Ом

R(20-15)мА=(200,1-200)/(0,02-0,015)=20 Ом

Список полученных параметров исследуемого стабилитрона:

Электрические параметры 1N4678

Напряжение стабилизации, В 200...200,1

Минимальный ток стабилизации, мА 3

Максимальный ток стабилизации, мА 20

Дифференциальное сопротивление не более, Ом 5

 

ВЫВОД: Работа стабилитрона в прямом включении ни чем не отличается от работы простого кремниевого диода.

Рассмотрим работу стабилитрона в обратном направлении. При увеличении обратного напряжения сопротивление запирающего слоя увеличивается, при этом скорость электронов в запирающем слое возрастает и за счет ударной ионизации происходит лавинное размножение подвижных носителей зарядов, и стабилитрон начинает пропускать ток. На графике ВАХ видно, что при обратном напряжении равным 100В происходит пробой стабилитрона и он начинает пропускать ток. В режиме пробоя отсутствует инжекция неосновных носителей, и поэтому нет накопления избыточных зарядов. Вследствие этого стабилитрон является быстродействующим прибором и хорошо работает в импульсных схемах.



На графике ВАХ видно, что после пробоя ток начинает изменяться, а напряжение остается практически постоянным. Данное свойство стабилитрона используют для стабилизации напряжения.

 


Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | Федеральное агентство железнодорожного транспорта

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)