Inhoudsopgave:

Β Meterversie II (stabieler en nauwkeuriger): 6 stappen
Β Meterversie II (stabieler en nauwkeuriger): 6 stappen

Video: Β Meterversie II (stabieler en nauwkeuriger): 6 stappen

Video: Β Meterversie II (stabieler en nauwkeuriger): 6 stappen
Video: Полный курс по Next js - Изучи Nextjs за 2 часа! | React SSR +таймкоды 2024, Juli-
Anonim
Β Meterversie II (stabieler en nauwkeuriger)
Β Meterversie II (stabieler en nauwkeuriger)

www.instructables.com/id/Beta-Meter/De versie I β meter was stil nauwkeurig, maar de stroombron was niet constant met de ingangsspanning (Vcc).

Versie II meter is vrij stabiel, dat wil zeggen, de huidige waarde verandert niet veel met verandering in ingangsspanning (Vcc).

Stap 1: Wat is het verschil in versie I en II?

Wat is het verschil in versie I en II?
Wat is het verschil in versie I en II?

!. Versie Ik heb gewerkt aan het voorwaartse voorspanningsgebied dat een exponentiële curve is, zodat als de stroom door de diode toeneemt, de potentiaalval ook toeneemt.

Versie II werkt op het doorslaggebied, de curve is veel steiler in het doorslaggebied, dwz de potentiële daling over de diode verandert niet veel met verandering in de stroom erdoorheen. Om ervoor te zorgen dat de diode zich in het doorslaggebied bevindt, is de omgekeerde biasstroom door de diode moet minimaal 5mAB zijn, eenvoudige kvl krijgen we R1=540 Ω. Dit wordt het grenspunt in het doorslaggebied. We nemen R1=330Ω zodat de diode zich volledig in het doorslaggebied bevindt.

2. Het bias-dc-punt van de tweede transistor is ook anders nu we werken aan ib=1 uA en Rc=1 KΩ, in plaats van ib=10 uA, Rc=100. De reden hiervoor is dat het % verandering in de huidige bron met Vcc constant is, dus het kiezen van een lagere ib-waarde zal een kleinere verandering in ib geven.

Stap 2: Schakelschema

Schakelschema
Schakelschema

De selectie van R2 wordt gedaan door het potentiaalverschil tussen R2 te berekenen, dat constant is, dus er moet een constante stroom door R2 stromen, de waarde van R2 bepaalt de waarde van de stroom.

De berekeningen vind je hier:

stel ib=1uA in en verkrijg R2

Hoewel experimenteel de te gebruiken waarde van R2 iets anders zal zijn dan de berekende, vanwege de tolerantie in weerstanden.

Stap 3: 1uA huidige bron

1uA huidige bron
1uA huidige bron

Rekening houdend met R2 tot ongeveer 2,7 mΩ bij 5 V (Vcc) kreeg ik een stroombron van 1 uA. Deze waarde varieert van 0,9 uA tot 1,1 uA als Vcc varieert van 3,5V tot 15V. Onder 3,5 V werkt de schakeling niet omdat onder deze spanning de diode niet in doorslaggebied blijft.

Stap 4: Β = 264

Β = 264
Β = 264

De potentiaal over R3 wordt gemeten in mV, 256mV is de uitlezing, dit is de β-waarde van de npn-transistor.

Stap 5: Maken

Stap 6: Rapporteren

Link voor Lab-rapport:

Aanbevolen: