Elektronika tajemství zbavená (2) Pokusy se střídavým proudem

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kdo zná první díl série „Elektronika tajemství zbavená“, již ví, oč tentokrát běží: díky gra­fům, schématům, fotografiím a především nesčetným pokusům máme popisované jevy jakona dlani. Tento druhý díl přichází vhod i těm, kteří neznají první díl, ale mají základní pově­domí o elektronických součástkách. Mnoho experimentálních zapojení má praktické použitía vyplatí se postavit si je: různé zesilovače, domácí telefon, měřiče osvětlení a od nich odvo­zené spínače, regulátor vytápění, jednoduchý radiopřijímač atd. Kdo již má nějaké praktickézkušenosti, může si pro další pokusy postavit podle kapitoly 10 některý ze dvou popisova­ných stejnosměrných zdrojů napájených ze sítě a tím se zbavit nutnosti používat bateriea zároveň zvýšit úroveň své experimentální laboratoře.Mnoho potěšení při čtení a především experimentování.

Vydal: HEL, ul. 26. dubna 208, 725 27 Ostrava - Plesná Autor: HEL 1998

Strana 134 z 167

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
2 červená ± ±0. Jeho čini­ tel harm onického zkreslení nižší než Napájecí napětí může pohy­ bovat mezi Elektrolytické kondenzátory musí mít odpovídající di­ elektrickou pevnost.5a 220 680 Q R5 1. Napěťové zesíle­ ní takového itorového stupně se určuje poměru kolektorového odporu emitorovému odporu. Nastavuje obvykle polovinu napáje­ cího napětí, zde tedy přibližně 4,5 Trochu jsm snížili, aby za­ pojení dobře pracovalo ještě napájecím napě­ tím V. Při stejnosměrném napětí kondenzátor neaktivní, takže jej nemusíme brát úvahu. Dělič 1/R2 dělí napájecí napětí poměru 10 37, tedy přibližně 2,4 odečtení prahového napětí zesílí asi 1,8 l,8krát na asi 3,4 což stejnosměrné napětí kolektoru. Zapojení velmi vhodné případech, kdy audionapětí není dostatečně vyso­ ké vybuzení zapojení.2 1. V důsledku toho činí všech čtyř variant odpor emitoru přibližně 1,2 (R4 R5). V tabulce jsou uvedeny další hodnoty pro vstupní výstupní impedanci. Podle zatížení tomto odporu docházelo úbytku napětí. Vstupní impedance znamená, zapojení zatěžuje předcházející stupeň stejně jako „pravý“ odpor stejné veli­ kosti.5 kQ Výstupní impedance kQ . Výstupní impedance vyjadřuje, jak silně klesá výstupní napětí stupně při zatížení. zadržuje stejnosměrné napětí kolektoru, aby nedostalo výstupu, nechává tedy procházet pouze napětí střídavé. To­ muto úbytku napětí odpovídá ztráta napětí zesilovacího stupně.131 Tolerance Barva > p ± černá ±10% bílá ± 0,5 zelená ± 0.1 hnčdá Provozní napětí (fólie j 250 V____I 400 V 630 V Barva žlutá modrá Stupeň zesilovače napětí Uvedený zesilovací stupeň podle zvolených hodnot odporů R5 zesiluje nízkofrekvenční střídavá napětí 3-100krát. Představme si, výstupní proud (střídavý proud) protékal dalšímu za­ pojení nebo stupni odporem stejné velikosti. Střídavá napětí, přivádě­ ná přes zesiluje zapojení jinak, neboť přemosťuje způsobuje tak, tento odpor neúčinný (jen pro střídavé napětí!). Stejnosměrné napětí báze se zesílí odečtení prahového napětí báze-emitor. Verze D R4 1.2 470 Q Koeficient zesíleni 100 3 Vstupní impedance 3. S kolektorovým odporem 2,2 dochází 1,8násobnému zesílení. Zde možné dosadit hned dva­ krát: jednou stejnosměrné napětí jednou napětí střídavé. Zesílení střídavého napětí proto činí (viz tabulka)