Dzielnik napięcia - wzór.
Hfe to inaczej β=Ic/Ib i właśnie w katalogach bete znajdziesz pod symbolem Hfe
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Vishay/85113.pdf
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Vishay/85113.pdf
A to nie jest to samoMichalKaszuba pisze:Ja bym powiedział żeJony130 pisze:Ib=Ie/(β +1)
IE=IC+IB
czyli
IE=IB•β+IB
I z tego wzoru można wyliczyć IB
Zapytaj się oto królową wszystkich nauk.
Np.
Mamy β=100; Ib=1mA
I z tego Ic=100mA
I Ie=Ic+Ib=101mA
i kolejny
β=130; Ib=2.2uA i z tego
Ic=286uA i
Ie=Ic+Ib=288.2uA=(β+1)*Ib=131*2.2uA=288.2uA
Zapamiętaj Ie=IB•β+IB =(β+1)•Ib
Witam!
Obliczyłem już to wszystko, i teraz mam pytanie, czy moje obliczenia są dobre. Oto one:
Ie = 1mA
Ib = Ie/(β+1) = 0,001 A / 101 ≈ 9,9µA
Ic = β * Ib = 100 * 9,9 µA = 9,9 mA
Ie = Ib + Ic = 9,9 µA + 9,9mA = 9,9099 mA <-- pisze, że prąd emitera max. 1mA, więc to raczej dobrze
I teraz rezystor:
R = U / I = 3,9 V / 9,9 µA ≈ 400 kΩ
Obliczyłem już to wszystko, i teraz mam pytanie, czy moje obliczenia są dobre. Oto one:
Ie = 1mA
Ib = Ie/(β+1) = 0,001 A / 101 ≈ 9,9µA
Ic = β * Ib = 100 * 9,9 µA = 9,9 mA
Ie = Ib + Ic = 9,9 µA + 9,9mA = 9,9099 mA <-- pisze, że prąd emitera max. 1mA, więc to raczej dobrze
I teraz rezystor:
R = U / I = 3,9 V / 9,9 µA ≈ 400 kΩ
kuoda pisze:Witam!
Oto one:
Ie = 1mA Tu dobrze
Ib = Ie/(β+1) = 0,001 A / 101 ≈ 9,9µA tu też oki czyli Ib=10uA
Ic = β * Ib = 100 * 9,9 µA = 9,9 mA---> tu już źle Ic=100*9.9uA=990uA=0.99mA
Ie = Ib + Ic = 9,9 µA + 9,9mA = 9,9099 mA <-- pisze, że prąd emitera max. 1mA, więc to raczej dobrze--->>patrz wyżej
I teraz rezystor:
R = U / I = 3,9 V / 9,9 µA ≈ 400 kΩ----> No spoko ale przez rezystor oprócz prądu bazy Ib=10uA musi tez płynąc prąd do zasilania diody Zenera
Tam jak były błędy to ja poprawiłem ( w Twoim cytacie )Jony130 pisze:kuoda pisze:Witam!
Oto one:
Ie = 1mA Tu dobrze
Ib = Ie/(β+1) = 0,001 A / 101 ≈ 9,9µA tu też oki czyli Ib=10uA
Ic = β * Ib = 100 * 9,9 µA = 0,99 mA---> tu już źle Ic=100*9.9uA=990uA=0.99mA Bo tu mi się zero pomyliło ;( Sorry.
Ie = Ib + Ic = 9,9 µA + 0,99mA = 0,999 <-- pisze, że prąd emitera max. 1mA, więc to raczej dobrze--->>patrz wyżej Więc tu będzie 9,999 mA
I teraz rezystor:
R = U / I = 3,9 V / 9,9 µA ≈ 400 kΩ----> No spoko ale przez rezystor oprócz prądu bazy Ib=10uA musi tez płynąc prąd do zasilania diody ZeneraA prąd dla diody Zener'a sprawdzić w katalogu?
Mniejsza oto, do obliczeń potrzebny jest ci prąd bazy Ib i minimalny prąd diody Zenera do sprawdzenia w katalogu diody Zenera. (typowo 5mA)
http://pdf.elenota.pl/pdf/Rectron/bzx55c.pdf
I prąd kolektora Ic wynosi 0.990099009uA ≈0.99mA≈1mA
http://pdf.elenota.pl/pdf/Rectron/bzx55c.pdf
I prąd kolektora Ic wynosi 0.990099009uA ≈0.99mA≈1mA
No w miarę dobrze I zobacz ze to jest ten mój wzór co go napisałem na początku
R1=U/I=(Ubat-UD1)/(Id1+Ib1)
Aha i nie ma takiego rezystora 800Ohm, jest albo 750Ohm albo 820ohm.
I jeszcze jeden szczegół, skoro dioda Zenera daje 5.1V to na wyjściu (na emiterze) będziesz miał Uwy=Udz-Ube=4.5V a nie 5V.
I zastanów sie co się stanie gdy napięcie baterii zmaleje.
R1=U/I=(Ubat-UD1)/(Id1+Ib1)
Aha i nie ma takiego rezystora 800Ohm, jest albo 750Ohm albo 820ohm.
I jeszcze jeden szczegół, skoro dioda Zenera daje 5.1V to na wyjściu (na emiterze) będziesz miał Uwy=Udz-Ube=4.5V a nie 5V.
I zastanów sie co się stanie gdy napięcie baterii zmaleje.
To teraz dioda Zener'a musi być na 4.7 V (nie ma 4.6 w katalogu)? A rezystor musi mieć ≈860 Ω

Gdy napięcie baterii zmaleje to nie będzie działać. Więc trzeba rezystor, który ma troszkę mniejszą rezystancję?
FaktycznieNo w miarę dobrze I zobacz ze to jest ten mój wzór co go napisałem na początku
R1=U/I=(Ubat-UD1)/(Id1+Ib1)
Gdy napięcie baterii zmaleje to nie będzie działać. Więc trzeba rezystor, który ma troszkę mniejszą rezystancję?