ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Podobne dokumenty
ELEMENTY ELEKTRONICZNE

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Podstawy elektrotechniki

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

AMD. Wykład Elektrotechnika z elektroniką

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

Podstawy elektrotechniki

Wykład 4 Metoda Klasyczna część III

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

Podstawy elektrotechniki

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. Badanie liczników

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki

Sygnały zmienne w czasie

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO

Widok z przodu. Power Bus

UKŁADY ELEKTRONICZNE Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: Dr inż. Jacek Ostrowski Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 422

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

UKŁADY ELEKTRONICZNE Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Klucze analogowe. Wrocław 2010

Tranzystor bipolarny

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

Parametry czasowe analogowego sygnału elektrycznego. Czas trwania ujemnej części sygnału (t u. Pole dodatnie S 1. Pole ujemne S 2.

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

1. Rezonans w obwodach elektrycznych 2. Filtry częstotliwościowe 3. Sprzężenia magnetyczne 4. Sygnały odkształcone

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Katedra Elektroniki AGH, Godziny konsultacji zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. Badanie przerzutników

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Instrukcja nr 1. Zajęcia wstępne. Zapoznanie z programem MULTISIM. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P.

4.2. Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:

Podstawowe wyidealizowane elementy obwodu elektrycznego Rezystor ( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( τ ) i t i t u ( ) u t u t i ( ) i t. dowolny.

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

Skrócony opis dostępnych na stanowiskach studenckich makiet laboratoryjnych oraz zestawu elementów do budowy i badań układów elektronicznych

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Układy i Systemy Zasilania

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

19. Zasilacze impulsowe

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Układy scalone. wstęp układy hybrydowe

II. Elementy systemów energoelektronicznych

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

imei 1. Cel ćwiczenia 2. Zagadnienia do przygotowania 3. Program ćwiczenia

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów.

Podstawowe informacje o module

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/ B. Podpis prowadzącego:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 8. Generatory przebiegów elektrycznych

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Układy zasilania tranzystorów. Punkt pracy tranzystora Tranzystor bipolarny. Punkt pracy tranzystora Tranzystor unipolarny

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

ĆWICZENIE 2. Autor pierwotnej i nowej wersji; mgr inż. Leszek Widomski

Przetwarzanie analogowocyfrowe

ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH DO LINIOWEGO PRZEKSZTAŁCANIA SYGNAŁÓW. Politechnika Wrocławska

Czym jest prąd elektryczny

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1

Badanie transformatora

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r )

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Badanie transformatora

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

4. Modulacje kątowe: FM i PM. Układy demodulacji częstotliwości.

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Zauważmy, że wartość częstotliwości przebiegu CH2 nie jest całkowitą wielokrotnością przebiegu CH1. Na oscyloskopie:

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Wzmacniacz operacyjny

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy

Badanie transformatora

Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: Dr inż. Jacek Ostrowski Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 422 (godziny konsultacji zostaną

Transkrypt:

AKADEMIA GÓNIZO-HUTNIZA IM. STANISŁAWA STASZIA W KAKOWIE Wydział Informayki, Elekroniki i Telekomunikacji Kaedra Elekroniki EEMENTY EEKTONIZNE dr inż. Pior Dziurdzia paw. -3, pokój 413; el. 617-27-02, pior.dziurdzia@agh.edu.pl dr inż. Ireneusz Brzozowski paw. -3, pokój 512; el. 617-27-24, ireneusz.brzozowski@agh.edu.pl EEMENTY EEKTONIZNE O JUŻ WIEMY, DO ZEGO BĘDĄ NAM POTZEBNE? Teoria obwodów EEMENTY elekroniczne UkŁady elekroniczne EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 2 1

EEMENT a PZYZĄD elemen część składowa jakiejś całości przyrząd urządzenie echniczne służące do wykonywania określonych czynności, zwykle pomiarowych (Słownik Języka Polskiego PWN - hp://sjp.pwn.pl/) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 3 EEMENT a PZYZĄD Elemen elekroniczny Najprossza część układu elekronicznego sanowiąca konsrukcyjną całość, ma pewne własności i spełnia określoną elemenarną funkcję (przewodzi prąd, wywarza pole elekryczne id.) częso: EEMENT PZYZĄD zwłaszcza w handlu Przyrząd elekroniczny Funkcjonalny składnik układu elekronicznego, częso składający się z kilku elemenów, ale spełniający pewną funkcję w większym układzie przyrząd półprzewodnikowy, lampa elekronowa - przyrząd próżniowy EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 4 2

EEMENT a PZYZĄD Płyka układu scalonego zesaw odpowiednio połączonych elemenów elekronicznych Ta sama płyka układu scalonego zamonowana w obudowie przyrząd elekroniczny: układ scalony Foografie przedsawiają układ scalony zaprojekowany w Kaedrze Elekroniki AGH i wykonany przez Europracice EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 5 UKŁAD EEKTONIZNY układ 1. uporządkowany według określonych zasad lub właściwości szereg przedmioów, zdarzeń ip.; eż: sposób uporządkowania lub rozmieszczenia czegoś 2. całość składająca się z powiązanych wzajemnie elemenów 3. zespół części lub mechanizmów w maszynie albo urządzeniu wykonujący określoną pracę 4. umowa, zwłaszcza między pańswami 5. powiązania, relacje między ludźmi, pańswami ip. 6. zespół narządów współpracujących ze sobą w wykonywaniu określonych funkcji w organizmie (Słownik Języka Polskiego PWN - hp://sjp.pwn.pl/) Układ elekroniczny Zbiór przyrządów elekronicznych odpowiednio ze sobą połączonych w celu realizacji pewnego podsawowego zadania, jakiejś pracy (np.: wzmacnianie, generacja, sabilizacja napięcia lub prądu id.) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 6 3

UKŁAD, SYSTEM, UZĄDZENIE id. sysem 1. układ elemenów mający określoną srukurę i sanowiący logicznie uporządkowaną całość 2. zespół wielu urządzeń, dróg, przewodów ip., funkcjonujących jako całość 3. narządy lub inne części żywego organizmu pełniące razem określoną funkcję 4. uporządkowany zbiór wierdzeń, poglądów, worzących jakąś eorię 5. określony sposób wykonywania jakiejś czynności lub zasady organizacji czegoś 6. forma usroju pańswowego 7. zespół skał powsałych w ciągu jednego okresu geologicznego 8. log. całościowy i uporządkowany zespół zdań połączonych ze sobą sosunkami logicznego wynikania (Słownik Języka Polskiego PWN - hp://sjp.pwn.pl/) Sysem elekroniczny Zbiór odpowiednio połączonych i współpracujących ze sobą układów elekronicznych (częso analogowych i cyfrowych) w celu realizacji jakiegoś zadnia, funkcji (sysem mikroprocesorowy, pomiarowy, akwizycji danych, ip.) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 7 UKŁAD, SYSTEM, UZĄDZENIE id. urządzenie 1. mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności 2. daw. wyposażenie jakiegoś pomieszczenia (Słownik Języka Polskiego PWN - hp://sjp.pwn.pl/) Urządzenie elekroniczne Sysem bądź zbiór sysemów i/lub układów elekronicznych odpowiednio połączonych, sanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów i mający własności użykowe (np.: elewizor, odwarzacz D, kompuer id.) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 8 4

elemen podsawowy EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 9 EEMENTY EEKTONIZNE KOKI EGO EEKTONIKI? POÓWNANIE DO JĘZYKÓW POGAMOWANIA Si, Ge, GaAs 0101 1100 ASEMBE MOVA, B JUMP JĘZYKI WYŻSZEGO ZĘDU FOTAN JĘZYKI OBIEKTOWE ++ JAVA DEPHI EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 10 5

elekronika? elekroechnika? auomayka? informayka? elekomunikacja? EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 11 O TO JEST EEKTONIKA? Elekronika dziedzina echniki i nauki zajmującą się wywarzaniem i przewarzaniem sygnałów w posaci prądów i napięć elekrycznych lub pól elekromagneycznych. (Źródło: Wikipedia) W elekronice isona jes możliwość serowania ruchem elekronów w gazach, próżni i półprzewodnikach. EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 12 6

TOHĘ HISTOII OD KIEDY MÓWIMY O EEKTONIE? Pierwszą lampę wzmacniającą opracował (1906 lub 1908) ee de Fores była o TIODA Pierwszą lampę elekronową zbudował w roku 1904 John Ambrose Fleming - była o DIODA Źródło: hp://narraor.up.pl/ EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 13 TOHĘ HISTOII PIEWSZY TANZYSTO 16.12.1947, Bell Telephone aboraories EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 14 7

TOHĘ HISTOII PIEWSZY UKŁAD SAONY 07.1958, Jack Kilby, Texas Insrumens EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 15 TOHĘ HISTOII PIEWSZY MIKOPOESO 1971, INTE (INTegraed Eecronics) Źródło: hp://www.cpu-zone.com/4004.hm, Inel (hp://www.inel.com/museum) 2300 ranzysorów, echnologia PMOS, bramka 10µm, częsoliwość pracy 108kHz EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 16 8

WSPÓŁZESNOŚĆ 2,6 miliarda ranzysorów, echnologia MOS, bramka 22nm, ranzysory Tri-Gae 3D częsoliwość pracy (max) 3,5 GHz Źródło: INTE IA_2015 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 17 WSPÓŁZESNOŚĆ SYSTEMY NA KZEMIE (SO) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 18 9

WSPÓŁZESNOŚĆ MIKOMASZYNY MEMS 1 µm 'ouresy of Sandia Naional aboraories, SUMMiT(TM) Technologies, www.mems.sandia.gov' EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 19 KASYFIKAJA EEMENTÓW EEKTONIZNYH EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 20 10

ÓŻNE SPOJZENIA NA EEMENTY EEKTONIZNE Fizyk echnolog Projekan aplikacji Serwisan urządzeń Źródło foo: hp://www.zgapa.pl, EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 21 ZAKES WYKŁADU ezysor, kondensaor, cewka Fizyka półprzewodników, złącze p-n Dioda Tranzysor unipolarny Tranzysor bipolarny Elemeny bezzłączowe i inne elemeny półprzewodnikowe ermisor, piezorezysor, gaussoron, halloron IGBT, yrysor, riak, V-MOS, D-MOS, moduł Peliera, D i inne Elemeny elekroniczne w układach scalonych EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 22 11

OGANIZAJA PZEDMIOTU Wykład Egzamin będzie przeprowadzony w formie pisemnej lub usnej aboraorium Zaliczenie wykonanie ćwiczeń lab. przewidzianych programem zajęć laboraoryjnych i zaliczenie kolokwiów Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia ważona z ocen uzyskanych z egzaminu (60%) i zaliczenia laboraorium (40) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 23 GDZIE SZUKAĆ WIEDZY? Wykład Biblioeka - podręczniki akademickie Marciniak W. Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, Warszawa, WNT, 1987 Polowczyk M., Klugmann E. Przyrządy półprzewodnikowe, Gdańsk, Wyd. PG, 2001 Polowczyk M. Elemeny i przyrządy półprzewodnikowe powszechnego zasosowania, Warszawa, WKŁ, 1986 Świ A., Pułorak J. Przyrządy półprzewodnikowe, Warszawa, WNT, 1979 Horowiz P., Hill W. Szuka elekroniki. z. 1, Warszawa, WKŁ, 2003 Tieze U., Schenk h. Układy półprzewodnikowe, Warszawa,WNT, 2009 Koprowski J. Podsawowe przyrządy półprzewodnikowe, Kraków, Wyd. AGH, 2009 i inne Inerne Srona przedmiou (hp://www.scalak.elekro.agh.edu.pl/es/index.php?opion=com_conen&view=aricle &id=28:ee&caid=6:przedmioy&iemid=3) Inne srony EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 24 12

GDZIE SZUKAĆ INFOMAJI? srona inerneowa przedmiou: hp://www.scalak.elekro.agh.edu.pl EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - wsęp 25 EZYSTO, EWKA, KONDENSATO Elemeny bierne EiT 2016 r. PD&IB 26 13

EZYSTO przewlekane SMD Surface Moun Device EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 27 EZYSTO łac. resisere - sawiać opór ezysor sawia opór przepływającemu prądowi przez obwód. harakeryzuje się rezysancją. Im większa rezysancja ym mniejszy prąd przepływa przez obwód. EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 28 14

EZYSTO Po co komu elemen, kóry przeszkadza w przepływie prądu? EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 29 EZYSTO - po co? żaróweczka kryponowa 2,2V 0,47A EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 30 15

EZYSTO - po co? żaróweczka kryponowa 2,2V 0,47A EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 31 EZYSTO o dwukońcówkowy (dwójnik) elemen bierny rozpraszający, w kórym zachodzi proces zamiany energii elekrycznej na cieplną, jego podsawowym paramerem jes rezysancja Elemen bierny (pasywny) o odbiornik energii elekrycznej ałkowia energia doprowadzona do elemenu w czasie od - do jes nieujemna dla dowolnego charakeru napięcia na jego zaciskach i prądu w ym elemencie. Do chwili doprowadzenia napięcia do zacisków elemenu prąd w nim nie płynie i na odwró - na jego zaciskach nie ma napięcia przed podłączeniem prądu. EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 32 16

EZYSTO symbol graficzny symbole używane na schemaach niezalecany można ławo pomylić z cewką EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 33 EZYSTO opis maemayczny Prawo Ohma Naężenie prądu sałego I jes proporcjonalne do całkowiej siły elekromoorycznej w obwodzie zamknięym lub do różnicy poencjałów (napięcia elekrycznego U) między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł siły elekromoorycznej. I U, I = GU, U I G współczynnik proporcjonalności: kondukancja [S] 1 rezysancja [] G Georg Simon Ohm 1789-1854 (Wikipedia) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 34 17

OPIS EEMENTÓW EEKTONIZNYH Maemayczny równanie: I=f(U), par=f(f) Graficzny charakerysyka (wykres) Kaalogowy paramery dopuszczalne (maksymalne napięcia i prądy nie niszczące) charakerysyczne ermiczne mechaniczne inne EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 35 HAAKTEYSTYKI Prądowo-napięciowe wykres przedsawiający prąd jako funkcję napięcia elemenu EZYSTO 1 g rezysor liniowy rezysor nieliniowy EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 36 18

HAAKTEYSTYKI zęsoliwościowe wykres charakerysycznego parameru elemenu w funkcji częsoliwości EZYSTO EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 37 HAAKTEYSTYKI zasowe wykres odpowiedzi czasowej na jakieś pobudzenie (napięcie lub prąd na wejściu) EZYSTO U WE [V] WEJŚIE WE WY U 1 [s] U WE U WY U WY [V] WYJŚIE U 1 [s] EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 38 19

EZYSTO przykład c.d. Jaka powinna być warość rezysora, aby żarówka dobrze świeciła? żaróweczka kryponowa 2,2V 0,47A = (12V 2,2V) /0,47A = 20,85 EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 39 U ak U I U ż ak U I ż ż ż PAAMETY EZYSTOÓW ezysancja nominalna Moc znamionowa Napięcie dopuszczalne Tolerancja TW (emperaurowy współczynnik rezysancji) Współczynnik szumów Gabaryy (wymiary) Inne EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 40 20

PAAMETY EZYSTOÓW ezysancja nominalna warość podawana przez producena (na obudowie) Tolerancja dopuszczalna różnica między rzeczywisą warością rezysancji a warością nominalną nom rze rze [ nom ol, nom + ol] nom rezysancja nominalna, rze rezysancja rzeczywisa EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 41 EZYSTO przykład c.d. żaróweczka kryponowa 2,2V 0,47A 0,47A 9,8V 20,85 zy aby na pewno opornik nie uszkodzi się pod wpływem przepływającego prądu? P = 9,8V 0,47A = 4,606W moc wydzielana w rezysorze EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 42 21

PAAMETY EZYSTOÓW Moc znamionowa warość mocy, kóra może się wydzielić w rezysorze w posaci ciepła (przy danej emperaurze) i nie ulegnie on zniszczeniu. Napięcie dopuszczalne największa warość napięcia sałego (lub skueczna napięcia przemiennego), kórą można doprowadzić do końcówek rezysora nie powodując jego uszkodzenia. Temperaurowy wsp. rezysancji (TW, ang. T) - określa zmiany rezysancji pod wpływem emperaury. d TW dt [ppm/k] (1ppm/K = 10-6 /K) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 43 OZNAZENIA EZYSTOÓW Napisy na obudowie kod lierowo-cyfrowy np.: 22 2,2, K91 910, 3K6 3,6k kod cyfrowy np.: 202 20*10 2 = 2000 = 2k, 330 33*10 0 = 33, 1541 154*10 1 = 1,54k częso sosowany dla rezysorów SMD EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 44 22

OZNAZENIA EZYSTOÓW przykład hp://www.edw.com.pl/pdf/k01/02_09.pdf 0,22 3,9 75 910 1,8k 62k 470k 5,6M 36M 1,54k 43,2k 931 k 1,24M EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 45 OZNAZENIA EZYSTOÓW Kod barwny (paskowy) pierwsza cyfra druga cyfra pierwsza cyfra druga cyfra rzecia cyfra pierwsza cyfra druga cyfra rzecia cyfra olerancja mnożnik (liczba zer) olerancja mnożnik (liczba zer) TW olerancja mnożnik (liczba zer) pierwsza cyfra druga cyfra brak olerancja: 20% mnożnik (liczba zer) kolor cyfra mnożnik olerancja TW srebrny - x10-2 ±10% - złoy - x10-1 ±5% - czarny 0 x10 0-250ppm/K brązowy 1 x10 1 ±1% 100ppm/K czerwony 2 x10 2 ±2% 50ppm/K pomarańczowy 3 x10 3 ±15% - żóły 4 x10 4-25ppm/K zielony 5 x10 5 ±0,5% 20ppm/K niebieski 6 x10 6 ±0,25% 10ppm/K fioleowy 7 x10 7 ±0,1% 5ppm/K szary 8 x10 8-1ppm/K biały 9 x10 9 - - brak - - ±20% - EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 46 23

OZNAZENIA EZYSTOÓW Kod barwny (paskowy) kolor cyfra mnożnik olerancja TW srebrny - x10-2 ±10% - złoy - x10-1 ±5% - czarny 0 x10 0-250ppm/K brązowy 1 x10 1 ±1% 100ppm/K czerwony 2 x10 2 ±2% 50ppm/K pomarańczowy 3 x10 3 ±15% - żóły 4 x10 4-25ppm/K zielony 5 x10 5 ±0,5% 20ppm/K niebieski 6 x10 6 ±0,25% 10ppm/K fioleowy 7 x10 7 ±0,1% 5ppm/K szary 8 x10 8-1ppm/K biały 9 x10 9 - - brak - - ±20% - EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 47 WATOSI EZYSTOÓW Po co yle pasków do oznaczania rezysorów? Jakie warości rezysancji są dosępne w sprzedaży? zy kupimy rezysor do naszego oświelenia o warości rezysancji 20,85 20,85 żaróweczka kryponowa 2,2V 0,47A pierwsza cyfra druga cyfra rzecia cyfra TW olerancja mnożnik (liczba zer) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 48 24

SZEEGI EZYSTOÓW Warości rezysancji nominalnej są znormalizowane i worzą szeregi liczbowe oznaczone jako E3, E6, E12, E24 id. En n określa liczbę warości na dekadę ogólnie: n i a i 1 a 10 EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 49 10 10 15 22 33 47 68 6 6 6 6 6 6 SZEEGI EZYSTOÓW przykład E6 n = 6 10 10 10 1,4678... 14,678... 15 10 151,4678... 22,016... 22 10 22 1,4678... 32,291... 33 10 331,4678... 48,437... 47 10 47 1,4678... 68,986... 68 10 681,4678... 99,810... 100 hp://www.edw.com.pl/pdf/k01/02_09.pdf EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 50 25

EZYSTO przykład c.d. 20,85 żaróweczka kryponowa 2,2V 0,47A 20,85 szereg: E6 22 E12 22 E24 22 E48 21,5 E96 21 E192 20,8 EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 51 EZYSTYWNOŚĆ TAK EZYSTYWNOŚĆ rezysancja właściwa określa sopień przeciwdziałania przepływowi prądu przez maeriał. echa każdego maeriału przewodzącego. EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 52 26

EZYSTYWNOŚĆ z def.: ezysancja przewodnika wykonanego z jednorodnego maeriału o przekroju poprzecznym 1 mera kwadraowego i długości 1 mera. oznaczenie:, jednoska: [m] rezysancja: l S d 2 d S 4 l EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 53 PODZIAŁ EZYSTOÓW ze względu na funkcje: a. sałe - sała warość rezysancji b. nasawne (poencjomery) zmienna (regulowana) warość rezysancji c. półprzewodnikowe ermisory (NT,PT), warysory, gausorony, foorezysory ze względu na charakerysykę pradowo-napieciową: a. liniowe b. nieliniowe ze względu na budowę: a. druowe b. warswowe c. masowe (objęościowe) EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 54 27

BUDOWA EZYSTOA druowe dru oporowy nawinięy na korpusie nikroal (rni), kanal (ralfe), konsanan (uni) i inne warswowe warswa oporowa naniesiona na korpus węglowe mealowe masowe rezysor w całości (w całej objęości) jes wykonany z maeriału oporowego (np. węgla) hp://zwarcie.prv.pl/rezysor.hm EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 55 Przykra rzeczywisość EZYSTO ZEZYWISTY Elemeny pasożynicze rezysora rzeczywisego - pojemność własna (zwana również upływnością), - indukcyjność elemenu oporowego s1, s2 - indukcyjność wyprowadzeń EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 56 28

arykuł o rezysorach w Inernecie hp://www.eres.alpha.pl/elekronika/readaricle.php?aricle_id=2 cz1. hp://www.eres.alpha.pl/elekronika/readaricle.php?aricle_id=3 cz.2 hp://www.eres.alpha.pl/elekronika/readaricle.php?aricle_id=382 cz.3 dla począkujących kaalog rezysorów i oznaczenia hp://www.edw.com.pl/ea/rezysor.hml podsawy elekroniki dla począkujących i zaawansowanych hp://www.edw.com.pl/index.php?module=onenexpress&file=index&fun c=display&ceid=60&meid=13 dla hobbisów hp://www.elekronika.ne555.bimar.ne/o_nas.hm EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - rezysor 57 Dwa kawałki druu W obwodzie elekrycznym: o samo? EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne 58 29

EWKA EWKA o: dwukońcówkowy (dwójnik) elemen bierny zachowawczy (konserwaywny) zdolny do gromadzenia energii w polu magneycznym, jego podsawowym paramerem jes indukcyjność EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 60 30

INDUKYJNOŚĆ i u di u d d d indukcyjność własna, - srumień skojarzony z cewką, i - prąd płynący przez cewkę u napięcie cewki (warość chwilowa), czas napięcie jes proporcjonalne do szybkości zmian prądu EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 61 EWKA w OBWODZIE EEKTYZNYM E I P 1 U U I E 1 di d 0 w sanie usalonym EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 62 31

EWKA w OBWODZIE EEKTYZNYM E I P 1 U U I E 1 di d 0 w sanie usalonym W układzie rzeczywisym napięcie wzrośnie do akiej warości, kóra pozwoli na przepływ prądu nasąpi przebicie i uszkodzenie układu po owarciu klucza U dla cewki idealnej EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 63 EWKA w OBWODZIE EEKTYZNYM E I P 1 2 U I I U E 1 di d 0 w sanie usalonym EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 64 32

EWKA w OBWODZIE EEKTYZNYM E I P 1 2 U I I U E 1 di d 0 w sanie usalonym W ym układzie napięcie U wzrośnie do warości E, a prąd będzie malał wykładniczo cewka rozładuje się przez 2 po owarciu klucza U I Ee E 2 1 e sała czasowa: 2 EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 65 EWKA IDEANA I U Jeżeli: U di d o: Dla: I cons. I U 0 U Dla: I Asin I U Acos U EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 66 33

EWKA NIEIDEANA I dla sygnałów zmiennych sinusoidalnych napięcia i prądy możemy przedsawić w posaci wekorów U U U Dobroć cewki U Q U I I U U U I EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 67 EWKA I EZYSTO UKŁADY W OBWODAH PĄDU STAŁEGO UKŁAD AŁKUJĄY UKŁAD ÓŻNIZKUJĄY U1 U2 U1 U2 di u1 u2, d du2 u1 u2 d U 2 s U 1 u2 i s 1 1 s du du2 u 1 2 d d s 2s U1s 1 s U EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 68 34

EWKA I EZYSTO ODPOWIEDŹ UKŁADÓW NA POBUDZENIE SYGNAŁEM POSTOKĄTNYM STAN NIEUSTAONY UKŁAD AŁKUJĄY UKŁAD ÓŻNIZKUJĄY U1 U2 τ U2 U1 τ U 2 U1 1 e U 2 U 1 e EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 69 Waro zapamięać dla prąd jes proporcjonalny do napięcia dla napięcie jes proporcjonalne do szybkości zmian prądu I U U 1 di d EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 70 35

KONDENSATO EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 71 KONDENSATO Dla kondensaora płaskiego: przenikalność elekryczna próżni względna przenikalność elekryczna dielekryka powierzchnia płyek S pojemność kondensaora odległość między płykami r S 0 d d EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 72 36

KONDENSATOY kondensaory ceramiczne, foliowe, papierowe kondensaory elekroliyczne PAAMETY: - napięcie znamionowe UN - sraność g δ - olerancja % - warość pojemności Najczęściej spoykane jednoski: µf, nf, pf - + EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 73 KONDENSATO o: dwukońcówkowy (dwójnik) elemen bierny zachowawczy (konserwaywny) zdolny do gromadzenia energii w polu elekrycznym, jego podsawowym paramerem jes pojemność EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - cewka 74 37

KONDENSATO Kondensaor idealny I U Q U I dq d I du d WATO ZAPAMIĘTAĆ dla prąd jes proporcjonalny do napięcia dla prąd jes proporcjonalny do szybkości zmian napięcia EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 75 KONDENSATO I U Kondensaor idealny Jeżeli: I du d o: Dla: U cons. U I 0 I Dla: U I U Asin I Acos EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 76 38

KONDENSATO Kondensaor nieidealny I U I dla sygnałów zmiennych sinusoidalnych napięcia i prądy możemy przedsawić w posaci wekorów I Sraność kondensaora I g I U 1 U I δ I I U EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 77 KONDENSATO I EZYSTO UKŁADY W OBWODAH PĄDU STAŁEGO UKŁAD AŁKUJĄY UKŁAD ÓŻNIZKUJĄY U1 U2 U1 U2 U 2 u s U du d 2 1 u2 1 s 1 1 s U du du2 u 1 2 d d s 2s U1s 1 s EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 78 39

KONDENSATO I EZYSTO ODPOWIEDŹ UKŁADÓW NA POBUDZENIE SYGNAŁEM POSTOKĄTNYM STAN NIEUSTAONY UKŁAD AŁKUJĄY UKŁAD ÓŻNIZKUJĄY U1 U2 τ U2 U1 τ U 2 U1 1 e U 2 U 1 e EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 79 KONDENSATO I EZYSTO ODPOWIEDŹ UKŁADÓW NA POBUDZENIE SYGNAŁEM POSTOKĄTNYM STAN USTAONY UKŁAD AŁKUJĄY U1 T U1 U2 UA czy U2=UB? ak, jeżeli τ T UB czy U2=UA? czy U2=U? ak, jeżeli τ>>t ak, jeżeli τ<<t U EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 80 40

KONDENSATO I EZYSTO ODPOWIEDŹ UKŁADÓW NA POBUDZENIE SYGNAŁEM POSTOKĄTNYM STAN USTAONY U1 UKŁAD ÓŻNIZKUJĄY T U1 U2 UA czy U2=UB? czy U2=UA? czy U2=U? ak, jeżeli τ T ak, jeżeli τ>>t ak, jeżeli τ<<t UB U EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 81 UKŁAD AŁKUJĄY i ÓŻNIZKUJĄY U1 U2 U1 U2 U1 U2 EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 82 41

Waro zapamięać dla prąd jes proporcjonalny do napięcia I U 1 dla prąd jes proporcjonalny do szybkości zmian napięcia I du d dla napięcie jes proporcjonalne do szybkości zmian prądu U di d EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - 83 KONDENSATOY ZASTOSOWANIE KONDENSATOÓW Dzięki zdolności do gromadzenia energii kondensaory wykazują bezwładność i pozwalają na podrzymywanie chwilowych warości napięcia w układach w kórych wysępuje impulsowy pobór prądu (układy zasilające, przeciwzakłócające, ip.) E U U W I E U U EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 84 42

KONDENSATOY ZASTOSOWANIE KONDENSATOÓW KONDENSATOY SPZĘGAJĄE blokują przenikanie składowych sałych między źródłem sygnału (np. generaor) i wzmacniaczem oraz wzmacniaczem i odbiornikiem wzmocnionego sygnału (np. głośnik) ZE[Ω] E E E 20dB/dek 2πEE ZE=f(f)=? f[hz] EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 85 KONDENSATOY ZASTOSOWANIE KONDENSATOÓW KONDENSATOY DO FITÓW podsawowe elemeny w układach kszałujących charakerysyki częsoliwościowe (np. wzmacniaczy) Filr środkowoprzepusowy Filr górnoprzepusowy EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 86 43

KONDENSATOY ZASTOSOWANIE KONDENSATOÓW KONDENSATOY w generaorach napięcia sinusoidalnego V f 1 2 EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 87 KONDENSATOY I a KONDENSATOY W UKŁADAH ZASOWYH właściwość zależności napięciowo-prądowych w kondensaorach od czasu wykorzysywana jes między innymi do określania związków czasowych w generaorach przebiegów prosokąnych i piłokszałnych du d b U I -I U a 1 b E -E I + - d K UO I U UO E a -E b a EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 88 44

KONDENSATOY KONDENSATOY WYKOZYSTYWANE ZE SAONYMI UKŁADAMI ZASOWYMI np. z imerem 555 do układów przerzuników asabilnych i monosabilnych Przerzunik monosabilny Przerzunik asabilny 0, 9 f m f a 1,44 2 A B EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 89 KONDENSATOY GDZIE KONDENSATOY (POJEMNOŚI) PZESZKADZAJĄ? Pojemności między elekrodami ranzysorów ograniczają maksymalną częsoliwość pracy Bipolarny SYMBO JFET SHEMAT MAŁOSYGNAŁOWY ZĘSTOTIWOŚĆ GANIZNA EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 90 45

KONDENSATOY GDZIE KONDENSATOY (POJEMNOŚI) PZESZKADZAJĄ? Pojemności pasożynicze ścieżek sygnałowych oraz wejść bramek cyfrowych powodują zwiększanie czasów propagacji A B N W układach MOS P fu 2 EiT 2016 r. PD&IB Elemeny elekroniczne - kondensaor 91 46