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Β Meter Version II (stabiler und genauer): - Gunook
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Video: Β Meter Version II (stabiler und genauer): - Gunook

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Video: SI ANALYTICS TitroLine 7500KF Aufbau und Inbetriebnahme V2 2024, November
Anonim
Β Messgerät Version II (stabiler und genauer)
Β Messgerät Version II (stabiler und genauer)

www.instructables.com/id/Beta-Meter/Die Version I β-Meter war ziemlich genau, aber die Stromquelle war nicht konstant mit der Eingangsspannung (Vcc).

Das β-Messgerät der Version II ist ziemlich stabil, dh der Stromwert ändert sich nicht viel mit der Änderung der Eingangsspannung (Vcc).

Schritt 1: Was ist der Unterschied in Version I und II?

Was ist der Unterschied in Version I und II?
Was ist der Unterschied in Version I und II?

!. Version Ich habe an der Durchlassvorspannungsregion gearbeitet, die eine exponentielle Kurve ist, so dass mit zunehmendem Strom durch die Diode auch der Potenzialabfall zunimmt.

Version II arbeitet im Durchbruchbereich, die Kurve ist im Durchbruchbereich viel steiler, dh der Potenzialabfall über der Diode ändert sich bei Änderung des Stroms nicht viel durch die Diode muss mindestens 5 mA betragen. Mit einfachem kvl erhalten wir R1 = 540 Ω. Dies ist der Grenzpunkt im Durchbruchbereich. Wir nehmen R1 = 330 Ω, damit sich die Diode vollständig im Durchbruchsbereich befindet.

2. Der Dc-Vorspannungspunkt des zweiten Transistors ist auch anders, jetzt arbeiten wir an ib = 1 uA und Rc = 1 KΩ, anstatt ib = 10 uA, Rc = 100 Ω. Der Grund dafür ist, dass die prozentuale Änderung der Stromquelle mit Vcc konstant ist, so dass die Wahl eines kleineren ib-Werts eine geringere Änderung von ib ergibt.

Schritt 2: Schaltplan

Schaltplan
Schaltplan

Die Auswahl von R2 erfolgt durch Berechnung der Potentialdifferenz zwischen R2, die konstant ist, sodass ein konstanter Strom durch R2 fließen sollte, der Wert von R2 bestimmt den Wert des Stroms.

Die Berechnungen findet ihr hier:

setze ib=1uA und erhalte R2

Obwohl der zu verwendende Wert von R2 experimentell aufgrund der Toleranz der Widerstände etwas anders ist als der berechnete.

Schritt 3: 1uA Stromquelle

1uA Stromquelle
1uA Stromquelle

Wenn R2 bei 5 V (Vcc) etwa 2,7 mΩ beträgt, habe ich eine Stromquelle von 1 uA. Dieser Wert variiert von 0,9 µA bis 1,1 µA, wenn Vcc von 3,5 V bis 15 V variiert. Unter 3,5 V funktioniert die Schaltung nicht, da die Diode unterhalb dieser Spannung nicht im Durchbruchsbereich bleibt.

Schritt 4: Β = 264

= 264
= 264

Das Potential an R3 wird in mV gemessen, 256mV ist der Messwert, dies ist der β-Wert des npn-Transistors.

Schritt 5: Herstellung

Schritt 6: Berichten

Link zum Laborbericht:

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