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Β Versión del medidor II (más estable y preciso): 6 pasos
Β Versión del medidor II (más estable y preciso): 6 pasos

Video: Β Versión del medidor II (más estable y preciso): 6 pasos

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Anonim
Β Meter Version II (más estable y preciso)
Β Meter Version II (más estable y preciso)

www.instructables.com/id/Beta-Meter/ La versión I del medidor β tenía una precisión silenciosa, pero la fuente de corriente no era constante con el voltaje de entrada (Vcc).

El medidor β de la versión II es bastante estable, es decir, el valor actual no cambia mucho con el cambio en el voltaje de entrada (Vcc).

Paso 1: ¿Cuál es la diferencia en la versión I y II?

¿Cuál es la diferencia en la versión I y II?
¿Cuál es la diferencia en la versión I y II?

!. Versión Trabajé en la región de polarización directa, que es una curva exponencial, de modo que a medida que la corriente a través del diodo aumenta, la caída de potencial también aumenta.

La versión II funciona en la región de ruptura, la curva es mucho más pronunciada en la región de ruptura, es decir, la caída potencial a través del diodo no cambia mucho con el cambio en la corriente a través de él. a través del diodo debe ser de al menos 5 mA. Por kvl simple obtenemos R1 = 540 Ω. Este será el punto límite en la región de ruptura. Tomamos R1 = 330Ω para que el diodo esté completamente en la región de ruptura.

2. El punto Dc de polarización del segundo transistor también es diferente ahora que estamos trabajando en ib = 1 uA y Rc = 1 KΩ, en lugar de ib = 10 uA, Rc = 100 Ω. La razón para hacer esto es que el% de cambio en la fuente actual con Vcc es constante, por lo que elegir un valor de ib menor dará un cambio menor en ib.

Paso 2: diagrama de circuito

Diagrama de circuito
Diagrama de circuito

La selección de R2 se realiza calculando la diferencia de potencial entre R2, que es constante, por lo que una corriente constante debe fluir a través de R2, el valor de R2 decidirá el valor de la corriente.

Encontrará los cálculos aquí:

establezca ib = 1uA y obtenga R2

Aunque experimentalmente el valor de R2 a utilizar será un poco diferente al calculado, debido a la tolerancia en resistencias.

Paso 3: Fuente de corriente 1uA

Fuente de corriente 1uA
Fuente de corriente 1uA

Tomando R2 alrededor de 2.7mΩ a 5 V (Vcc) obtuve una fuente de corriente de 1 uA. Este valor varía de 0,9 uA a 1,1 uA si Vcc varía de 3,5 V a 15 V. El circuito no funciona por debajo de 3,5 V porque por debajo de este voltaje el diodo no permanecerá en la región de ruptura.

Paso 4: Β = 264

Β = 264
Β = 264

El potencial a través de R3 se mide en mV, 256mV es la lectura, este es el valor β del transistor npn.

Paso 5: Hacer

Paso 6: Informe

Enlace para el informe de laboratorio:

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