Главная страница
Навигация по странице:

  • ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 2

  • ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 3

  • ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 4

  • ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 5

  • вопросы к 3 защите ОЭ. Вопросы к защите работы № 3. Защита лабораторной 3 Вариант 1 Для диода 1N3208 из Master Database


    Скачать 231.34 Kb.
    НазваниеЗащита лабораторной 3 Вариант 1 Для диода 1N3208 из Master Database
    Анкорвопросы к 3 защите ОЭ
    Дата26.02.2020
    Размер231.34 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаВопросы к защите работы № 3.docx
    ТипДокументы
    #109977
    страница1 из 3
      1   2   3


    Защита лабораторной №3 Вариант 1



    Для диода 1N3208 из Master Database

    - определить напряжение и ток на диоде мультиметрами в приведенной схеме и получить график. Затем увеличить напряжение питания до 12 В и рассчитать величину ограничительного резистора R1 так, что бы мощность, выделяемая на диоде, не превышала 3 Вт.

    - рассчитать мощность, выделяемую на резисторе. Проверить расчет экспериментально, для чего: заменить резистор на виртуальный компонент (резистор с рассчитанной мощностью: View – Toolbars – Rated virtual component - Place Virtual resistor rated) и убедиться, что он сгорит (подождать 10 -15 сек) при мощности меньшей рассчитанной и не сгорит при мощности больше рассчитанной.

    ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 2

    Экспериментальные данные получены в виде таблицы: Ud Id

    -------------------------------------
    708 mV 40 mA

    758 mV 150 mA

    798 mV 303 mA

    855 mV 578 mA
    Уравнение, связывающее параметры диода

    Задание: а) методом GIVEN MINNER получить параметры диода Rb, I0 (Is), N, Ft. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

    б) построить график функции Id = f(Ud) по результатам расчета параметров Rb, I0 (Is), N, Ft в программе Mathcad.

    ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 3


    Для диода 1N5918B из раздела Zener Master Database,

    - собрать стенд для исследования обратной проводимости диода.

    - провести измерения тока и напряжения на диоде мультиметрами при источнике питания 8, 10, 12 B, построить график изменения тока диода от обратного напряжения на диоде от 4 до 12В.

    - определить мощность, выделяемую на резисторе R1 при напряжении 12 В. Проверить правильность расчетов мощности - заменить резистор на виртуальный компонент с мощностью меньше рассчитанной (View – Toolbars – Rated virtual component - Place Virtual resistor rated) и убедиться, что он сгорит (подождать 10 -15 сек). Указать мощность резистора больше рассчитанной и убедиться, что он не сгорит.

    - вспомнить русское название такого диода

    ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 4




    Экспериментальные данные измерений получены в виде таблицы:


    3 0,79 Iд3 30 mA
    2 0,72 Iд2 10 mA
    1 0,67 Iд1 3mA
    Задание:

    а) уточнить, что в модели диода означают Rb, I0 (Is) и какие величины они имеют.

    б) вычислить их значения в программе MathCad по формулам:
    Rb = (Ud1 – 2Ud2 + Ud3)/ Id1
    N*Ft = (3Ud2 – 2Ud1 – Ud3)/ ln2
    I0 = Id1 exp((Ud3 -2Ud2) / N*Ft)

    в) построить график функции в программе MathCad

    ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3 ВАРИАНТ 5



    Для диода 1N5821 из раздела Shottky diod Master Database,

    - определить напряжение и ток на диоде мультиметрами в приведенной схеме и получить график. Затем увеличить напряжение питания до 12 В и рассчитать величину ограничительного резистора так, что бы мощность, выделяемая на диоде, не превышала 2 Вт. Рассчитать мощность, выделяемую на резисторе.

    - заменить резистор на виртуальный компонент (резистор с рассчитанной мощностью: View – Toolbars – Rated virtual component - Place Virtual resistor rated) и убедиться, что он сгорит (подождать 10 -15 сек) при мощности менее рассчитанной и не сгорит при мощности больше рассчитанной.
      1   2   3


    написать администратору сайта