
- •Кубанский государственный университет м.А. Жужа, е.Н. Жужа, г.П. Ильченко
- •Биполярный транзистор и схемы на его основе
- •Краткая теория Режимы работы транзистора
- •Простейшая модель транзистора: усилитель тока
- •О писание установки
- •Порядок выполнения работы Опыт 1. Определение коэффициента усиления
- •Опыт 2. Транзисторный ключ
- •Опыт 3. Эмиттерный повторитель
- •Опыт 4. Составной транзистор (схема Дарлингтона)
- •Опыт 5. Мультивибратор
- •Контрольные вопросы
- •Элементы автоматики на транзисторах
- •К раткая теория
- •Опыт 2. Фотореле
- •Опыт 3. Термореле
- •Опыт 4. Датчик магнитного поля
- •Опыт 5. Реле времени
- •Опыт 6. Сенсор
- •Контрольные вопросы
- •Полевой транзистор
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Операционный усилитель и схемы на его основе
- •Краткая теория Что такое операционный усилитель?
- •Основные параметры операционных усилителей
- •Выводы операционного усилителя
- •Простые правила для анализа схем, использующих оу
- •О писание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Опыт 1. Балансировка нуля оу 140уд7
- •Опыт 2. Неинвертирующий усилитель
- •Опыт 3. Повторитель напряжения
- •Опыт 4. Инвертирующий усилитель
- •Опыт 5. Усилитель с дифференциальным входом
- •Опыт 6. Преобразователь тока в напряжение
- •Опыт 7. Инвертирующий сумматор
- •Опыт 8. Схема усреднения
- •Опыт 9. Схема суммирования с масштабными коэффициентами
- •Опыт 10. Цифро-аналоговый преобразователь (цап)
- •Опыт 11. Схема ограничения
- •Опыт 12. Компараторы
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Содержание
- •Учебное издание
- •350040, Г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.
- •3 50040, Г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.
Опыт 6. Сенсор
Сенсорное управление может быть ёмкостным и резистивным. Схемы резистивных сенсоров более простые, одна из них приведена на рис. 27. Сенсор состоит из двух изолированных металлических пластин Е1, которые замыкаются прикосновением пальца. Сопротивление кожи пальца (100–500 кОм) подключается в базовую цепь транзистора VT1. Транзисторы VT1 и VT2 открываются, и реле включается.
Контрольные вопросы
1. По реально измеренному току и напряжению срабатывания реле (опыт 1) определите сопротивление его обмотки.
2. Паспортные и экспериментальные значения токов срабатывания и отпускания реле не совпадают (табл. 5). Объясните: реле «хорошее» или «плохое»?
3. Перечислите все возможные факторы, которыми определяются токи срабатывания и отпускания реле.
4. Какой максимальный коллекторный ток может быть у транзистора VT2 при напряжении питания 15 В?
5. Как следует изменить схемы реле, чтобы их питать положительным (а не отрицательным) напряжением?
6. Какие схемотехнические изменения необходимо сделать в схеме термореле (рис. 24), чтобы реле в исходном состоянии было включено и выключалось при достижении определённой повышенной температуры?
7. Какое напряжение на базе транзистора VT1 имеется при 20 С в схеме термореле (рис. 24)?
8. Оцените время заряда и разряда конденсатора С1 в схеме реле времени (рис. 26). До какого напряжения он заряжается?
9. Как работают реле, изученные в лабораторной работе?
Полевой транзистор
Цель лабораторной работы: определение параметров и характеристик полевого транзистора с управляющим p-n-переходом.
Оборудование: настольная лабораторная установка (моноблок); шнур питания 220 В.
Краткая теория
В лабораторной работе исследуется кремниевый полевой транзистор с p-n-переходом и каналом р-типа КП103К, справочные данные которого приведены в табл. 6.
Таблица 6
Электрические параметры транзистора КП103К
Начальный ток стока при UСИ = 10 В, UЗИ = 0 В |
1,0–5,5 мА |
Крутизна характеристики при UСИ = 10 В, UЗИ = 0 В |
1–3 мА/В |
Напряжение отсечки при UСИ = 10 В, IС = 10 мкА |
1,4–4,0 В |
Ток утечки затвора при UСИ = 0 В, UЗИ = 10 В не более |
20 нА |
Максимальное суммарное напряжение сток – затвор (напряжение на стоке отрицательное относительно истока, на затворе – положительное) |
15 В |
Максимальное напряжение сток – исток |
10 В |
Максимальная рассеиваемая мощность |
38 мВт |
Диапазон температур окружающей среды |
от –55 до 85 С |
Описание установки
Электрическая схема измерительной установки показана на рис. 28. Схема имеет 2 переменных резистора для подачи напряжения на затвор и сток. Измерительными приборами являются 3 одинаковых цифровых встраиваемых вольтметра. Два вольтметра измеряют напряжения на затворе и стоке. Третий вольтметр измеряет падение напряжения на резисторе 1 кОм, включенном в разрыв цепи стока. В результате показываемое напряжение в вольтах соответствует току стока в миллиамперах, а следовательно, третий вольтметр используется как миллиамперметр.
В
нутри
лабораторной установки размещены 3
блока питания, два из которых подают
положительное и отрицательное напряжения
в цепь затвора (+ 9 В) и стока (– 12
В), а третий предназначен для питания
встраиваемых вольтметров (6 В).
Л
абораторная
установка собрана в пластмассовом
корпусе, на лицевой стороне которого
(рис. 29) размещены: выключатель «Сеть»,
рисунок измерительной схемы, ручки
переменных резисторов и 3 индикатора
цифровых вольтметров.