Elektronika tajemství zbavená (1) Pokusy se stejnosměrným proudem

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Tato kniha tedy má poskytnout určité teoretické základy, ale především chce objasnit věci, které jsou důležité k pochopení elektroniky a samotné stavbě elektronických obvodů. A protože i to nejzajímavější vysvětlování časem nudí a navíc člověku nejlépe utkví v paměti to, co si sám vyzkoušel, obsahuje tato kniha mnoho pokusů, které je možno za pár minut sestavit z dílů, jež lze většinou koupit za pár korun v každém obchodě s elektronikou (s výjimkou multimetru, o kterém ještě budeme mluvit). Ihned se také dovíte, co v příslušné součástce nebo obvodu probíhá. Zvláštní dovednosti, například ...

Vydal: HEL, ul. 26. dubna 208, 725 27 Ostrava - Plesná Autor: Adrian Schommers

Strana 49 z 114

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
ma­ ximální závěrné napětí URmaxa maximální proud v propustném směru IFmax(viz Dodatek)._ - - l ✓* \ i) normovaná hodnota: 180 £2 Další předností tohoto zapojení to, že závěrné napětí zhaslé diodě LED nikdy neleží nad 1,6V. 96). Zenerovy diody prodávají velkým rozsahem Zenerova napětí (viz Dodatek). Jestliže při výrobě sníží Zenerovo napětí nízkou hodnotu, obdržíme polovodič, který dodává stabilní napětí: Zenerovu diodu. \ 100 diody 1N4148), proud, který byjí protekl, di­ odu zničil. Co děje diodě přiZenerově napětí, udivující. 81) tloušťku pouze několika desetin mikronů mikron 1mikrometr 0,000 001 m). Nastavitelný zdroj napětí obr. Když napětí potenciome- trem zvýšuje, dioda se, jako obyčejně, při 0,7 otevře. Příležitostněje zajímavý svodový proud. I Zenerovo napětí obyčejných diod tak vysoké (např. Údaje diodách Pro násjsou důležité obě mezníhodnoty diody, tj. Používají často pro stabilizaci kolísajících napětí nebo jako ochrana konstrukčních dílů před příliš vysokým napětím. . Závěrná vrstva (viz obr. dobře hodí k testování Zenerovy diody Zenerovým napětím 2,7 (typ 250 mW). Při nízkém napětíje dioda uzavřená. Teprve když napětí na potenciometru poklesne opět pod 2,7 dioda uzavře. Nyní Zenerovu diodu přepólujeme (obr. Zenerova dioda. Zenerova dioda propustném směru Zenerova dioda Jestliže napětí závěrném směru diody překročí určitou hod­ notu nazvanou Zenerovým napětím, stáváse rovněž vodivou. protisvětle kromě toho uvidíte, katodový vývod přechází široké, talířovité elektrody. Překročení jedné těchto hodnot diodu zničí. Toto napětí diodě zůstane nezávisle napětí potenciometru. Předpokládejme, závěrná vrstva je silná 0,3 mikrometru žeje přiloženo závěrné napětí 6V. Poměr mezi napětím vzdáleností, který se také nazývá intenzita pole, pak činí: (megavolt metr!) Obr. Teprve při 2,7 se otevře. Zenerova dioda nejprve použije propustném směru, katoda minusu. LED totiž snesou závěrné napětí asi (některé typy dokonce jenom viz Dodatek). Katoda (minus) pohled pozná pod- ° Zjednodušené dálkové ovládání pomocí diod LED zploštění nebo toho, žejejí vývodje kratší. Jedná se velmi nízký proud, který protéká zá­ věrným směrem (řádově nA). Obr