Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тинчуринские чтения_1 том (2017).docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
18 Mб
Скачать

Исследование зависимости светового потока ряда моделей светодиодных ламп от напряжения питания

ГАРИПОВ Н.Н., АЙХАЙТИ ИСЫХАКЭФУ, КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. д-р биол. наук, профессор ТУКШАИТОВ Р.Х.

В технических паспортах светодиодных ламп приводят параметры напряжения питания, равного 220 В. Следует отметить, что напряжение сети в соответствии с требованиями нормативного документа может отклоняться на ±10 % от номинального. Кроме того, в других странах для питания оборудования и приборов используется напряжение от 100 В (Африка, Япония) до 240 В (Австрия, Афганистан). Поэтому представляет интерес изучение характера изменения светового потока у разных светодиодных ламп в зависимости от напряжения питания.

В работе изучен характер изменения освещенности в зависимости от напряжения питания при использовании трех светодиодных ламп (Comtex 10 Вт, Wolta 10 Вт и Phillips 8 Вт) и двух ламп накаливания (60 и 95 Вт). Для изменения напряжения питания ламп применен ЛАТР, освещение измеряли люксметром ТКА-ПКМ(43). Результаты исследований представлены на рисунке.

Зависимость освещенности от напряжения сети

Из данного рисунка следует, что только светодиодная лампа (СДЛ) Wolta 10 Вт работоспособна в диапазоне от 100 до 250 В. В ряде некоторых стран, где напряжение сети – 120 В, в определенной степени может быть применена СДЛ Phillips 8 Вт. Все три типа СДЛ обеспечивают высокую стабильность освещенности при отклонении напряжения сети на ±10 %. При этом она изменяется не более чем на ±5–10 %. Изученные в сравнительном плане лампы накаливания принципиально уступают СДЛ по стабильности обеспечиваемой освещенности.

Таким образом, используя приемы динамической светотехники (Тукшаитов Р.Х., 2015), можно существенно расширить представления о характеристиках светодиодных ламп.

УДК 621.382.3 : 681.3

Виртуальный лабораторный макет для изучения полупроводниковых приборов

ГАЯЗОВ Р.Р., ГАФУТДИНОВ Р.Ш., КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. канд. пед. наук, доцент АХМЕТВАЛЕЕВА Л.В.

В данной работе рассматривается виртуальный лабораторный макет для изучения и исследования режимов работы полупроводниковых приборов, в частности биполярных и полевых транзисторов. Данный макет был создан в программной среде LabVIEW. Исследование характеристик проводилось в программной среде Multisim 10.

В среде разработки Multisim 10 проводились построение схем с полевым и биполярным транзистором и последующий их анализ. Вольт-амперные характеристики, полученные в ходе выполнения работы, были обработаны и записаны в виде таблицы (рис.  1) для дальнейшего интегрирования их в среду LabVIEW.

Рис. 1. Массив данных на примере биполярного транзистора

Среда разработки LabVIEW используется для выполнения программ, а также в системах сбора и обработки данных, для управления техническими объектами и технологическими процессами. В нашей работе данная среда необходима для отображения результатов исследования. Для этого используется обширная библиотека компонентов, среди которых есть функция чтения и обработки внешних файлов. Блок-диаграмма лабораторного макета показана на рис. 2.

Рис. 2. Блок-диаграмма лабораторного макета в LabVIEW

Лабораторный комплекс состоит из четырех лабораторных работ, необходимых для изучения транзисторов. Каждая работа предназначена для выполнения и исследования той или иной функций: получение вольт-амперных характеристик и нахождения рабочей точки, исследование усилительного каскада и т.д.

Лицевая панель данного виртуального лабораторного макета имеет: графическое окно для отображения ВАХ транзистора, возможность выбора транзистора из списка, шкалу для выбора значений тока и напряжения, а также кнопки для сохранения графика. Интерфейс данного макета приятен для восприятия и прост в использовании. Все это позволяет использовать данный лабораторный макет как альтернативную замену уже существующим стендам.

Применение данного лабораторного макета в вузе открывает новые возможности экспериментального исследования при проведении лабораторных работ. Данный макет позволит упростить изучение студентами основ электроники, используя при этом только персональный компьютер с данным лабораторным макетом.

УДК 681.518.3