BÁO CÁO MÔ PHỎNG MẠCH DÙNG MULTISIM

17 30 0
BÁO CÁO MÔ PHỎNG MẠCH DÙNG MULTISIM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÁO CÁO MÔ PHỎNG MẠCH DÙNG MULTISIM Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Quang Huy Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Nghĩa-20172722-ĐTVT 05 Nguyễn Quang Trường-20172880-ĐTVT 06 Hà Nội 2019 Nội dung báo cáo • Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ Mạch chỉnh lưu cầu Mạch ổn áp dùng Diode Zener Mạch hạn chế Mạch phân cực Bazo Mạch phân cực Emito Mạch phân cực phân áp Mạch phân cực hồi tiếp Colecto * Các linh kiện báo cáo: • • • • • • Điện trở tải Rt : 20÷2000 (Ω); Nguồn xoay chiều U: 12V,120V ( Tần số f: 50Hz) Nguồn chiều E : 7÷12V Dung kháng tụ C: 1,10,50,100,1000 (µF); Diode: Diode thường Diode Zener lý tưởng Máy Oscilloscope Các đồ thị sử dụng với qui ước màu đỏ đường điện áp vào, màu xanh đường điện áp • Mạch chỉnh lưu nửa chu kì • Sơ đồ Hình 1: mạch chỉnh lưu nửa chu kì có dùng tụ Hình 2: mạch chỉnh lưu nửa chu kì khơng có tụ • Nhận xét + Nửa chu kỳ đầu (��à� >0) Diode D1 phân cự thuận ��à�= ��� + Nửa chu kỳ sau (��à� ≤ 0) Diode D1 phân cực ngược ��� = • Biểu diễn Oscilloscope (Tương ứng với mạch chỉnh lưu) Mạch chỉnh lưu nửa chu kì có dùng tụ Mạch chỉnh lưu nửa chu kì khơng có tụ • Mạch chỉnh lưu cầu • Sơ đồ Hình 3: Mạch chỉnh lưu cầu có tụ điện Hình 4: Mạch chỉnh lưu cầu khơng có tụ điện • Nhận xét + Nửa chu kì đầu (Uvào > 0): D1 D3 phân cực ngược, D2 D4 phân cực thuận => Uvào =Ura + Nửa chu kì sau (Uvào ≤ 0): D1 D3 phân cực thuận, D2 D4 phân cực ngược => Ura = -Uvào + Trường hợp có tụ: Tương tự chỉnh lưu nửa chu kỳ Mục đích tụ nạp phóng để trì điện áp đầu • Ta có biểu diễn Oscilloscope (lần lượt tương ứng với hình) Mạch chỉnh lưu cầu có tụ điện Mạch chỉnh lưu cầu khơng có tụ điện • Mạch ổn áp dùng Diode Zener • Sơ đồ: Hình 5: Mạch ổn áp dùng diode ener • Nhận xét : + Khi 0≤ E≤�� => Diode Zener không phân cực => ��� = � + Khi E ≥ �� => Diode Zener phân cực ngược => ��� = �� Trang • Biểu diễn Oscilloscope • Nhận xét: Sau dịng điện xoay chiều qua mạch chỉnh lưu cầu , qua tụ điện C chuyển thành dịng chiều sau qua Diode Zener giúp ổn định dòng diện chiều Mạch hạn chế • Sơ đồ: Hình 10: Mạch mơ mạch hạn chế • Nhận xét + Khi ��à� > E => Diode phân cự thuận => ��� = ��à� + Khi ��à� ≤ � => Diode phân cực ngược => ��� = � Note : Điện trở có tác dụng tránh đoản mạch ��à� = � • Biểu diễn Oscilloscope • Mạch phân cực Bazơ • Sơ đồ : Hình 6: mạch mơ mạch phân cực bazo • Nhận xét - Mạch đơn giản - Điểm làm việc tĩnh Q chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ - Ứng dụng chủ yếu chuyển mạch - Ic phụ thuộc mạnh vào hệ số khuếch tán nên Q thay đổi thay Transistor • Tính tốn : Ở chế độ chiều: EC = IBRB + UBE -> IB = (EC - UBE)/RB IC = βIB -> UCE = EC - ICRC Với giá trị R EC cho hình vẽ, β = 130, loại Si có Ube = 0.7v ta có: IB = 0.038mA, IC = 6.477mA, IE = 6.515mA, UCE =5.572 V Các giá trị tính tốn lý thuyết sai lệch với thực nghiệm q trình tính tốn ta bỏ qua điện trở Transistor số thông số khác Mạch phân cực Emitor • Sơ đồ: Hình 7: Mạch mơ mạch phân cực Emitor • Nhận xét: - Do có Re nên điểm làm việc tĩnh chịu ảnh hưởng nhiệt độ - Do Re giúp giảm phụ thuộc Ic vào hệ số khuếch đại làm tăng trở kháng cho mạch • Tính tốn : IB = (EC - UBE)/ (RB + (β +1) RE) IC = βIB UCE = EC - IC (RC + RE) • Với giá trị R, EC cho β = 170 ta có : IB = 0.0345mA, IC = 5.86mA, IE = 5.895mA, UCE = 5.056V • Các giá trị tính tốn lý thuyết sai lệch với thực nghiệm q trình tính tốn ta bỏ qua điện trở Transistor làm tròn số bước tính Mạch phân cực phân áp • Sơ đồ : Hình 8: Mạch mơ phân cực phân áp • Nhận xét : - Re giúp giảm phụ thuộc Ic vào hệ số khuếch đại nên giảm phụ thuộc nhiệt độ - Ib nhỏ so với dòng qua R1 R2 nên điện áp hầu nhu không đổi - Mạch hoạt động ổn định, phụ thuộc đồng transistor nên tốt cho sản xuất hàng loạt • Tính tốn : IB = (Eth - UBE)/ (Rth+(β+1) RE) IC = βIB UCE = EC - IC (RC + RE) Các giá trị tính tốn theo lí thuyết với β = 170 , Eth = , Rth =39/11kΩ IB = 4.99uA, IC = 0.849 mA, IE = 0.85mA, UCE = 12.235V Các giá trị tính tốn lý thuyết sai lệch với thực nghiệm q trình tính tốn ta bỏ qua điện trở Transistor làm trịn số bước tính Mạch phân cực hồi tiếp Colector • Sơ đồ : Hình 9: Mạch mơ phân cực hồi tiếp Colecto • Nhận xét: • Điểm làm việc chịu nhiều ảnh hưởng nhiệt độ • Re chọn khơng lớn q cho (Ure < Ec/10) để tránh giảm thiểu hệ số khuyếch đại mạch • Tính tốn : IB = (EC - UBE)/ (RB + β(RC +RE)) IC = βIB UCE = EC - IC (RC + RE) Với giá trị R, EC cho β = 170 ta có: IB = 0.0198mA, IC = 3.362mA, IE = 3.381mA, UCE = 10.5864V Các giá trị tính tốn lý thuyết sai lệch với thực nghiệm trình tính tốn ta bỏ qua điện trở Transistor làm trịn số bước tính ... Nội 2019 Nội dung báo cáo • Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ Mạch chỉnh lưu cầu Mạch ổn áp dùng Diode Zener Mạch hạn chế Mạch phân cực Bazo Mạch phân cực Emito Mạch phân cực phân áp Mạch phân cực hồi... (Tương ứng với mạch chỉnh lưu) Mạch chỉnh lưu nửa chu kì có dùng tụ Mạch chỉnh lưu nửa chu kì khơng có tụ • Mạch chỉnh lưu cầu • Sơ đồ Hình 3: Mạch chỉnh lưu cầu có tụ điện Hình 4: Mạch chỉnh lưu... Oscilloscope (lần lượt tương ứng với hình) Mạch chỉnh lưu cầu có tụ điện Mạch chỉnh lưu cầu khơng có tụ điện • Mạch ổn áp dùng Diode Zener • Sơ đồ: Hình 5: Mạch ổn áp dùng diode ener • Nhận xét : + Khi

Ngày đăng: 12/02/2022, 15:11

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan