Problem z zadaniami c.d.
W zad. 4 wg mnie należy uwzględnić że na rezystorze R2 może odłożyć się za dużo napięcia i to co zostanie z tych 5V będzie za mało żeby dioda LED przewodziła (paliła się). W takiej sytuacji ciężko wskazać prawidłową odpowiedź...
UR2=R2•I2 = 180Ω•30mA= 180•0,03 = 5,4V... Więc dioda nie zaświeci nawet przy otwartym styku W.
Dobrze myślę?
UR2=R2•I2 = 180Ω•30mA= 180•0,03 = 5,4V... Więc dioda nie zaświeci nawet przy otwartym styku W.
Dobrze myślę?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2008, 22:31 przez Luminofor, łącznie zmieniany 2 razy.
Tylko jest mały problem tranzystor w tym układzie pracuje jako wtórnik napiec. Czyli na diodzie napięcie nie będzie większe niż 3V (zad6)
A w zadaniu 4 dioda na pewno będzie świecić.
II prawo Kirchhoffa
Uzas=UR2+Uf+Uce czyli jak założymy Uf=2.2 i Uce=0V
To prąd diody wyniesie ok 15mA a przy takim prądzie każda dioda LED świeci
A w zadaniu 4 dioda na pewno będzie świecić.
II prawo Kirchhoffa
Uzas=UR2+Uf+Uce czyli jak założymy Uf=2.2 i Uce=0V
To prąd diody wyniesie ok 15mA a przy takim prądzie każda dioda LED świeci
Ostatnio zmieniony 06 cze 2008, 22:31 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Moim zdaniem w zadaniu 4 poprawną odpowiedzią będzie a. To jest bramka logiczna nand. Jeżeli wyłącznik będzie otwarty to rezystor sprawi, że na wejściach tej bramki będzie 1 1, a wtedy na wyjściu będzie 0. Więc dioda nie będzie się palić. Jeżeli wyłącznik W zostanie zamknięty to prąd popłynie tam gdzie jest najmniejszy opór, więc na wejściu bramki będzie 0 0 to na wyjściu będzie 1. Dioda będzie się palić. Więc odpowiedź a). 
Bzdura !Neutron pisze:Moim zdaniem w zadaniu 4 poprawną odpowiedzią będzie a. To jest bramka logiczna nand. Jeżeli wyłącznik będzie otwarty to rezystor sprawi, że na wejściach tej bramki będzie 1 1, a wtedy na wyjściu będzie 0. Więc dioda nie będzie się palić. Jeżeli wyłącznik W zostanie zamknięty to prąd popłynie tam gdzie jest najmniejszy opór, więc na wejściu bramki będzie 0 0 to na wyjściu będzie 1. Dioda będzie się palić. Więc odpowiedź a).
To da na wyjściu NAND-a "1" logiczną czyli wysoki potencjał na katodę LED-a i nasz LED będzie spolaryzowany zaporowo !!!!
Prawidłowa odpowiedź to B albo D.
-
000andrzej
- Użytkownik
- Posty: 424
- Rejestracja: 01 lip 2005, 19:36
- Lokalizacja: Kraków
Hehe to proste000andrzej pisze:Sorry a skąd wziąłeś te obliczenie?Jony130 pisze:AD6
To dziwne zadanie.
Niby obliczamy
R=(3.6-0.6V-2.2V)/30mA=27Ω
Choć może to zbytnia komplikacja, ale co wtedy z zad3
Jak wszyscy wiedzą bramka TTL zbudowana jest tak:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Br ... ND_TTL.svg
Jak widać mamy tam dwie "diody" wpięte do plusa.
A z tego wynika ze maksymalne napięcie stanu wysokiego jakie może dać bramka TTL przy prądzie obciążenie równym 0A wynosi ok 3.6V
http://pdf.elenota.pl/pdf/Texas_Instruments/sdls025.pdf
I właśnie z stąd biorą się te obliczenia a dokładniej to z II prawa Kirchhoffa
Jaaaasne... Kolega kończy technikum więc wątpię żeby uwzględniali schemat bramki, poza tym schemat zastępczy bramki na wyjściu w stanie H daje zupełnie co innego. Oki napięcie chyba jest 3,6 ale dochodzi jeszcze do tego rezystancja wewnętrzna bramki. Jakkolwiek 0 i 1 na wejściach bramki NAND dają 1. Zakładając, że Uwy bramki równe jest 5V, i licząc z oczka baza-emiter wynika, że: 5V-0,7V-2,2V=2,1V; 2,1V/0,03A = 70Om. Teraz oczko +Vcc, Uce R, D. Zakładając, że Ucesat = 0,2V: (5V-0,2V-2,2V)/0,03 = 86,6Om. A teraz w drugą stronę.
Oczko Bazy: 5-0,7-2,2=2,1V; 2,1V/100Om = 21mA. Oczko kolektorowe: 5-0,2-2,2=2,6V; 2,6V/100Om = 26mA. więc wydaje mi się, że odpowiedź D jest jak najbardziej trafna
Oczko Bazy: 5-0,7-2,2=2,1V; 2,1V/100Om = 21mA. Oczko kolektorowe: 5-0,2-2,2=2,6V; 2,6V/100Om = 26mA. więc wydaje mi się, że odpowiedź D jest jak najbardziej trafna
Jasne, tylko ze w zadaniu 6 nie można zakładać Uce=0.2V.
Bo oznaczało by to ze napięcie na bezie musiało by wynosić 5.4V, na co nie pozwala II prawo Kirchhoffa.
Bo oznaczało by to ze napięcie na bezie musiało by wynosić 5.4V, na co nie pozwala II prawo Kirchhoffa.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2008, 11:41 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Sorry za zamieszanie.
I tak zad2 .
Wzmocnienie wzrośnie po włączeniu kondensatora CE równolegle do Re
W zad3 mamy rezystor podciągający do plusa czyli zwiększa napięcia wyjściowego w stanie H.
Zad4
Diodą LED będzie świecić gdy podamy stan wysoki na wejście bramki.
Zad6
tu jest sporna sprawa albo B albo D.
Ale skoro zakładamy ze bramka daje 5V to tylko D
I tak zad2 .
Wzmocnienie wzrośnie po włączeniu kondensatora CE równolegle do Re
W zad3 mamy rezystor podciągający do plusa czyli zwiększa napięcia wyjściowego w stanie H.
Zad4
Diodą LED będzie świecić gdy podamy stan wysoki na wejście bramki.
Zad6
tu jest sporna sprawa albo B albo D.
Ale skoro zakładamy ze bramka daje 5V to tylko D
Ostatnio zmieniony 07 cze 2008, 16:44 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
-
000andrzej
- Użytkownik
- Posty: 424
- Rejestracja: 01 lip 2005, 19:36
- Lokalizacja: Kraków
Zdaje się, że ktoś wspominał że będzie mniejsze... Ja też bym się podpisał. Ale przy ujemnym sprzężeniu zwrotnym Uwy/Uwe będzie większe? Coś tu nie tak...Jony130 pisze:I tak zad2 .
Wzmocnienie wzrośnie po włączeniu kondensatora CE równolegle do Re
Ale w zadaniu 6 nie bierzemy pod uwagę bramki logicznej bo nie bierze udziału w obliczeniach. Tylko tranzystor. W tym przypadku przy otwartym tranzystorze można przyjąć spadek napięcia = 0, więc nie bierzemy go pod uwagę.Jony130 pisze:Jak wszyscy wiedzą bramka TTL zbudowana jest tak: