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Meter Version II (plus stable et précis): 6 étapes
Meter Version II (plus stable et précis): 6 étapes

Vidéo: Meter Version II (plus stable et précis): 6 étapes

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Anonim
Compteur Version II (plus stable et précis)
Compteur Version II (plus stable et précis)

www.instructables.com/id/Beta-Meter/Le compteur de la version I β était assez précis mais la source de courant n'était pas constante avec la tension d'entrée (Vcc).

La version II mètre est assez stable, c'est-à-dire que la valeur actuelle ne change pas beaucoup avec le changement de tension d'entrée (Vcc).

Étape 1: Quelle est la différence entre les versions I et II ?

Quelle est la différence entre les versions I et II ?
Quelle est la différence entre les versions I et II ?

!. Version J'ai travaillé sur la région de polarisation directe qui est une courbe exponentielle de sorte que le courant traversant la diode augmente, la chute de potentiel augmente également.

La version II fonctionne sur la région de panne, la courbe est beaucoup plus raide dans la région de panne, c'est-à-dire que la chute de potentiel à travers la diode ne change pas beaucoup avec le changement de courant à travers elle. Pour garantir que la diode soit dans la région de panne, le courant de polarisation inverse à travers la diode doit être d'au moins 5mABy simple kvl nous obtenons R1=540 Ω. Ce sera le point limite dans la région de panne. On prend R1=330Ω pour que la diode soit complètement en zone de claquage.

2. Le point de polarisation Dc du deuxième transistor est également différent maintenant nous travaillons sur ib=1 uA et Rc=1 KΩ, plutôt que ib=10 uA, Rc=100 Ω. La raison pour cela est que le % de changement de la source de courant avec Vcc est constant, donc choisir une valeur ib inférieure donnera un changement moindre de ib.

Étape 2: schéma de circuit

Schéma
Schéma

La sélection de R2 se fait en calculant la différence de potentiel entre R2 qui est constante, donc un courant constant doit traverser R2, la valeur de R2 décidera de la valeur du courant.

Vous trouverez les calculs ici:

définir ib=1uA et obtenir R2

Bien qu'expérimentalement, la valeur de R2 à utiliser sera un peu différente de celle calculée, en raison de la tolérance dans les résistances.

Étape 3: Source de courant 1uA

Source de courant 1uA
Source de courant 1uA

En prenant R2 à environ 2,7 mΩ à 5 V (Vcc), j'ai obtenu une source de courant de 1 uA. Cette valeur varie de 0,9 uA à 1,1 uA si Vcc varie de 3,5V à 15V. Le circuit ne fonctionne pas en dessous de 3,5 V car en dessous de cette tension la diode ne restera pas en zone de claquage.

Étape 4: = 264

= 264
= 264

Le potentiel aux bornes de R3 est mesuré en mV, 256mV est la lecture, c'est la valeur du transistor npn.

Étape 5: Faire

Étape 6: Signaler

Lien pour le rapport de laboratoire:

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