1.) Példa: MOS FET munkapontja, kivezérelhetősége ( n csatornás, növekményes FET)

Hasonló dokumentumok
Σ imsc

13. gyakorlat Visszacsatolt műveletierősítők. A0=10 6 ; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R 1. Kérdések: uki/ube=?, ha a ME ideális!

Elektronika 1. vizsga Σ

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

Villanytan Példatár. Villamosságtan példatár

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

SIKALAKVÁLTOZÁSI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek)

Fizika A2E, 9. feladatsor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Vezetéki termikus védelmi funkció

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. címeken szíveskedjen mindenki jelenteni!

KOD: B , egyébként

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Néhány pontban a függvény értéke: x f (x)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

4. A háromfázisú hálózatok

Elektronika zöldfülűeknek

Mérıkapcsolások 5. fejezet /Elmélet & Képletgyőjtemény/

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria


Elektrotechnika. 2. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

Elektronika I. Gyakorló feladatok

F1301 Bevezetés az elektronikába Bipoláris tranzisztorok

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

A szelepre ható érintkezési erő meghatározása

3. MECHANIKA STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter; Tarnai Gábor, mérnök tanár) Három erő egyensúlya

Műveleti erősítők - Bevezetés


A radioaktív bomlás kinetikája. Összetett bomlások

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

π ekvivalens Kisjelű paraméterek (összefoglaló) Rétegtranzisztorok kisjelű helyettesítő képe(i): MOS FET-ek kisjelű helyettesítő képe(i):

UNIPOLÁRIS TRANZISZTOR

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

3. MECHANIKA STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Három erő egyensúlya

ELOSZLÁS, ELOSZLÁSFÜGGVÉNY, SŰRŰSÉGFÜGGVÉNY

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths.

22. előadás OLIGOPÓLIUM

Koordinátageometria. 3 B 1; Írja fel az AB szakasz felezőpontjának 2 ( ) = vektorok. Adja meg a b vektort a

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

Fizika A2E, 8. feladatsor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

VÁRHATÓ ÉRTÉK, SZÓRÁS, MARKOV ÉS CSEBISEV EGYENLŐTLENSÉGEK

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

Elektronika 2. TFBE1302

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

HŐVÉDELEM Feladatok I. rész

A piaci egyensúly és stabilitása

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

4. Differenciálszámítás

5. MECHANIKA STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetők félvezetők szigetelő anyagok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

A fázistekercsek ellenállását az induktív reaktancia mellett elhanyagolhatjuk.

A művészeti galéria probléma

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

GÁZOK TRANSZPORTJA MEMBRÁNOKON KERESZTÜL permeabilitás, diffúziós állandó és oldhatóság mérése

Villamos érintésvédelem

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Ábrahám Gábor: Az f -1 (x)=f(x) típusú egyenletekről. típusú egyenletekről, Megoldás: (NMMV hivatalos megoldása) 6 x.

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

RSA. 1. Véletlenszerűen választunk két "nagy" prímszámot: p1, p2

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Átírás:

.) élda: O FET munkaponja, vzérlhőség ( n csaornás, növkménys FET) Ado az alábbi kapcsolás, a kövkző adaokkal: ub ig G ug u u, 6 kω, 4 kω, 4 ma, unkapon? Kivzérlhőség? 4 - unkapon számíás: gynáramú számíás grjszln áramkör, ub ranziszor bmni (ranszfr) karakriszika: ug i G- kapu lzárásának karakriszikája: G Az gynl rndszr mgoldása:. * G G G ug G 4 4 G 4 4 6 6 4 G 4 ma hamis gyök 4 G 7 6 G - -6

Kivzérlhőség számíás: a ranziszor mni () karakriszikája alapján, u Az lzáródási aromány haára: i a - kapu (gynáramú és válóáramú) lzárási karakriszikája alapján u ( ), s ma Elzáródási aromány haára ( G ) ug G 6 u H az gynlrndszr mgoldása: H H H H 4 4 * ( ) ( ) 4 *.. H 4*. 63 a ranziszor vzérlhőség nyió irány:.63 7. H 37 záró irány: ( ) mni vzérlhőség a mni loszással: 6 7.37 4. 4 Gyakorló flada: 6 6 zámoljuk a munkaponi és vzérlhőségi adaoka, ha az rdi n-csaornás növkménys O-FET- n-csaornás üríéss O-FET-r csréljük, mlynk paraméri: ma, -. (,447 ma, G, ) - -6

.) élda: i válozik, az lőző példához képs, ha az áramkörb bszünk gy sourc hidgíő kondnzáor? ub ig G ug u u Ado az alábbi kapcsolás, a kövkző adaokkal:, 6 kω, 4 kω, 4 ma, 4 C unkapon? Kivzérlhőség? - A C kondnzáor haására a munkaponi és gynáramú viszonyok nm váloznak, Thá ovábbra is : G 6, ma, A ranziszor - kapujának válóáramú lzárása azonban már mgválozik, mivl a C kondnzáor rövidzárral kll figylmbn vnni: C C ma Elzáródási aromány haára ( G ) A válóáramú lzárás karakriszikája: azaz ( ) ug G 6 H -ra a mgoldandó gynl: u H H H 6 azaz H H 4,5 H H 6 H, 95 6 4 a ranziszor vzérlhőség nyió irány:.95 7. záró irány: H 5 6 ivl a mni vzérlhőség gynlő a ranziszor vzérlhőségévl. - 3-6

3. élda: unkapon számíás, vzérlhőség Az áramkör adaai: kω, 5 Ω, 9 kω, 4 kω, A növlménys O-FET ranziszor adaai:, A. kkora lgyn érék ahhoz, hogy a ranziszor munkaponi árama 8 ma lgyn?. kkora a vágás nélkül maximális szinuszos mni fszülség csúcsérék, ha a C? 3. kkora a vzérlhőség, ha C (azaz vsszük az áramkörből)? b C goldás:. unkapon számíás gynáramú hlysíő képből: Egynáramú, grjszln állapo, b! Kapaciások szakadás ug ii ug i i ug G 6 8mA G G 6 8 4, G 8. Kivzérlhőség, ha C Egynáramú hlysíő kép: ma Elzáródási aromány haára ( G ) 8,7 u.5kohm 8 áló áramú hlysíő kép: u v x,9 kohm 8 ug G 6 6 8 H u H haár fszülség mghaározása: a haár-parabola és a válóáramú munka-gyns mszésponja H H ( ) 8 6 H H H6,5,9,9-4 -6

Nyió irányú vzérlhőség: H 9, 85 Záró irányú vzérlhőség v 7, zimmrikus vzérlhőség: min ( ), 7, Kimni vzérlhőség: ranziszor vzérlhőség 3. Kivzérlhőség, ha C Egynáramú analízis: álóáramú analízis: 8.5kohm v. 4kohm H haár fszülség mghaározása: a haár-parabola és a válóáramú munka-gyns mszésponja H H ( ) 8 6 H H H5,56,4,4 nyióirányú vzérlhőség: H 6 5, 56, 44 záróirányú vzérlhőség: v, szimmrikus vzérlhőség: min ( ),,44 A mni vzérlhőség: ( a ranziszor vzérlhőségévl) A válóáramú hlysíőkép alapján számol mni loszás: x K,643 x CE A mni szimmrikus vzérlhőség: x K 6.7 x - 5-6

ub 4.) élda: unkapon számíás C i G 3 G T i 4 i B BE i E T 5 u Az áramkör adaai:, kω 3 kω, 4 kω, 5 9.38 kω, T: n csaornás növkménys O FET u G i,, ma, T: n-p-n ranziszor, βb99, BE,6, Flada: unkaponi áramok és fszülségk maghaározása?, E?? CE?? sb. i mondhaunk a ranziszorok vzérlhőségiről? goldás: gyük észr, hogy ól függ E, d E -ól nm függ! gyanis, T munkaponi áramáól T ranziszornak a bázis ponciálja és így mir ponciálja is függ, há az 5-ön folyó áram is, mly T ranziszor munkaponi E áramá adja. gyanakkor T E munkaponi áramáól T ranziszornak csak a drain ponciálja függ, d T G fszülség (mly T munkaponi áramá haározza mg) nm. Thá lőször számíhajuk -, majd nnk ismrébn E -, végül az áramok ismrébn a ponciáloka, fszülségk is mgkapjuk.? ivl ig, a GATE-lkróda (gyn-) ponciálja: G 6 Az G fszülségr flírhaó gynlk: G G 4 G Numrikus adaokkal (, ma, kω kohrns gységkr vonakozóan): 6 G, Amiből: ( 6 ) 4( ) 4 4 goldáskén a sbbik (-) gyökö válaszjuk: 5 ( ) G 5 5 6 5 3 ma E? Az 3 árama: B (-A)E. A flírhaó hurok gynl: B ( ( A) E ) 3 BE E5, A. 99 B Ebből: 3 BE.6 9.4 E ma A 9.38. 9.4 A fszülségk: ( ) 5 ( ) 3 3 B 4 7,98 >,6 ( >? m ) CE 5 E 5 E 9,38 gyük észr, hogy ha T ranziszor árama nyió irányba válozik (nő), akkor T ranziszor árama záró irányba válozik (csökkn) és fordíva. Thá a ranziszorok vzérlhőségi nm függlnk, gymás bfolyásolják, korláozhaják. 4-6 -6