Добавил:
все ссылки-вк: vk.com/id326771771 vk.com/a777big vk.com/a.arefyev0 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторныные работы id326771771 / ЛР1 Электроника 1.1.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
30.05.2023
Размер:
5.02 Mб
Скачать

Расчет основных параметров.

Прямое статическое и дифференциальное сопротивления диодов и стабилитрона показано в таблице 6:

Таблица 5

Прямое статическое и дифференциальное сопротивления диодов и стабилитрона

КД226

КД522

1N5819

КС456

Обратное статическое и дифференциальное сопротивления диодов и стабилитрона см. в таблице 7:

Таблица 7

Обратное статическое и дифференциальное сопротивления диодов и стабилитрона

КД226

КД522

1N5819

КС456

Осциллограммы опытов представлены в (приложении 1):

Вывод.

В ходе лабораторной работы были изучены основные свойства диодов КД226, КД522, 1N5819 и стабилитрона КС456. Были получены данные, по которым была построена вольтамперная характеристика для каждого из диодов при прямом и обратном включении. Из ВАХ диодов видно, что параметры диодов изменяются нелинейно и зависят от значения входного напряжения. По полученным ВАХ были определены такие параметры как статическое и дифференциальное сопротивление диода и стабилитрона при прямом и обратном подключении. Также сняты осциллограммы для диодов и стабилитрона при разной частоте. Отличительной способностью стабилитрона от диодов является относительно низкое напряжение пробоя.

Приложение.

Приложение 1.

Осциллограммы входного и выходного напряжений для стабилитрона.

Рис.7 При множителе частоты x1

Рис.8 При множителе частоты x10

Рис.9 При множителе частоты x100

Включение и настройка осциллографа в режиме X–Y

Рис.10 При множителе частоты x1

Рис.11 При множителе частоты x10

Рис.12 При множителе частоты x100

Осциллограммы входного и выходного напряжений для диода.

Рис.13 При множителе частоты x1

Рис.14 При множителе частоты x10

Рис.15 При множителе частоты x100

Включение и настройка осциллографа в режиме X–Y

Рис.16 При множителе частоты x1

Рис.17 При множителе частоты x10

Рис.18 При множителе частоты x100

Ответы на контрольные вопросы.

1. Объясните выпрямляющее действие диода.

Выпрямляющее действие диодов основано на том, что они обладают разным электрическим сопротивлением для тока разных направлений. Выпрямляющие диоды обладают высокой проводимостью при прямом включении и низкой при обратном.

2. Приведите основные параметры выпрямительного диода.

  • Номинальный средний прямой ток – среднее значение тока, проходящего через открытый диод и обеспечивающего допустимый его нагрев при номинальных условиях охлаждения.

  • Номинальное среднее прямое напряжение – среднее значение прямого напряжения на диоде при протекании номинального среднего прямого тока. Этот параметр является очень важным для обеспечения параллельной работы нескольких диодов в одной электрической цепи.

  • Напряжение отсечки , определяемое точкой пересечения линейного участка прямой ветви вольт-амперной характеристики с осью напряжений.

  • Пробивное напряжение – обратное напряжение на диоде, соответствующее началу участка пробоя на вольт-амперной характеристике, когда она претерпевает излом в сторону резкого увеличения обратного тока.

  • Номинальное обратное напряжение – рабочее обратное напряжение на диоде; его значение для отечественных приборов составляет 0,5 . Этот параметр используется для обеспечения последовательного включения нескольких диодов в одну электрическую цепь.

  • Номинальное значение обратного тока – величина обратного тока диода при приложении к нему номинального обратного напряжения.

  • Статическое сопротивление диода

  • Динамическое сопротивление

  • Скорость нарастания прямого тока

  • Скорость нарастания обратного напряжения