Контрольная работа 1.Элементная база телекоммуникационных систем.2 семестр.Вариант 09

Состав работы

material.view.file_icon 0EDE4F02-7481-4BB4-B31B-A566F5A367D1.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

ЗАДАЧА No 1

ВЫБОР ТИПА ДИОДОВ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ
Задание:
1. Осуществить расчет параметров диода по заданным параметрам, приведенным в таблице 1. (формулы для расчета приведены в Приложении А).
2. Выбрать все типы диодов из Приложения Б, с параметрами, удовлетворяющими условиям (1) и (2).

Таблица 1 – Варианты задания
No ВАРИАНТА Последняя цифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предпоследняя цифра           
0
Rн Ом 100 200 300 400 500 1000 100 200 100 400
 U2, В 110 220 360 360 110 220 110 220 110 360
 Тип выпрямителя Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
1 Rн, Ом 100 200 300 400 500 1000 100 200 100 400
 U2, В 110 220 360 360 110 220 110 220 110 360
 Тип выпрямителя Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
2
 Rн, Ом 10 2 0,5 4 5 0,5 100 200 100 400
 U2, В 110 220 110 360 110 110 110 220 110 360
 Тип выпрямителя Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Однополупериодный выпрямитель Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
3
 Rн, Ом 100 200 300 400 100 200 300 400 500 1000
 U2, В 110 220 360 360 110 220 110 360 110 110
 Тип выпрямителя Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Однополупериодный выпрямитель Мостовая схема
4 Rн, Ом 100 200 300 400 500 4 5 1 0,5 0,1
 U2, В 110 220 360 360 110 110 220 360 360 110
 Тип выпрямителя Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней  Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
5 Rн, Ом 100 200 300 400 500 10 2 0,5 4 5
 U2, В 110 220 360 360 110 110 220 110 360 110
 Тип выпрямителя Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней  Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней  Однополупериодный выпрямитель
6 Rн, Ом 100 200 300 400 500 1000 100 200 100 400
 U2, В 110 220 360 360 110 220 110 220 110 360
 Тип выпрямителя Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней  Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
7

Rн, Ом 4 5 1 0,5 1 10 100 200 100 400
 U2, В 110 220 360 360 110 220 110 220 110 360
 Тип выпрямителя Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
8 Rн, Ом 100 200 100 400 500 500 100 200 100 400
 U2, В 110 220 110 360 110 110 110 220 110 360
 Тип выпрямителя Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Однополупериодный выпрями31тель Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
9 Rн, Ом 100 200 300 400 100 200 300 400 500 1000
 U2, В 110 220 110 360 110 220 360 360 110 220
 Тип выпрямителя Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема Однополупериодный выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Мостовая схема

Основные формулы

где Iпр рас. – расчетный прямой ток.
Однополупериодный выпрямитель:

,где Uобр рас - расчетное обратно напряжение

Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой :
Мостовая схема :
,
Условие выбора диода:

ЗАДАЧА 2

ВЫБОР СТАБИЛИТРОНОВ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Задание:
1.Осуществить выбор стабилитрона из Приложения Б.
2.Осуществить проверку схемы по алгоритму, приведенному ниже.

Таблица 1 - Варианты задания
No ВАРИАНТЫ Последняя цифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предпоследняя цифра           
0 К-т передачи стабилизатора nст 0,18 0,24 0,16 0,18 0,25 0,12 0,11 0,12 0,15 0,19
 ΔUвх , % Uвх 5 10 10 5 15 12 15 20 50 20
 Iн, мА 100 50 10 100 20 150 90 200 250 100
 Δ Iн, мА
 10,5 0,5 0.5 10.5 5.5 15 9 20 25 10.5
1 К-т передачи стабилизатора nст 0,12 0,15 0,15 0,2 0,12 0,19 0,22 0,15 0,25 0,13
 ΔUвх , % Uвх 20 50 20 15 12 15 20 50 20 30
 Iн, мА 200 250 100 20 150 90 200 250 100 300
 Δ Iн, мА
 20 25 10.5 5.5 15 9 20 25 10.5 30.5
2 К-т передачи стабилизатора nст 0,19 0,18 0,2 0,22 0,15 0,15 0,2 0,18 0,14 0,16
 ΔUвх , % Uвх 15 5 15 20 50 20 15 5 10 10
 Iн, мА 90 100 20 200 250 100 20 100 50 10
 Δ Iн, мА 9 10.5 5.5 20 25 10.5 5.5 10,5 0,5 0.5
3 К-т передачи стабилизатора nст 0,16 0,13 0,18 0,2 0,12 0,19 0,22 0,15 0,25 0,13
 ΔUвх , % Uвх 10 30 5 15 12 15 20 50 20 30
 Iн, мА 10 300 100 20 150 90 200 250 100 300
 Δ Iн, мА
 0.5 30.5 10.5 5.5 15 9 20 25 10.5 30.5
4 К-т передачи стабилизатора nст 0,18 0,24 0,16 0,18 0,25 0,12 0,11 0,12 0,15 0,19
 ΔUвх , % Uвх 15 20 50 20 15 12 15 20 50 20
 Iн, мА 90 200 250 100 20 150 90 200 250 100
 Δ Iн, мА
 9 20 25 10.5 5.5 15 9 20 25 10.5
5 К-т передачи стабилизатора nст 0,12 0,15 0,15 0,2 0,12 0,19 0,22 0,15 0,25 0,13
 ΔUвх , % Uвх 15 20 50 20 15 5 10 10 5 15
 Iн, мА 90 200 250 100 20 100 50 10 100 20
 Δ Iн, мА 9 20 25 10.5 5.5 10,5 0,5 0.5 10.5 5.5
6 К-т передачи стабилизатора nст 0,18 0,24 0,16 0,18 0,25 0,12 0,11 0,12 0,15 0,19
 ΔUвх , % Uвх 20 50 20 15 12 15 20 50 20 30
 Iн, мА 200 250 100 20 150 90 200 250 100 300
 Δ Iн, мА
 20 25 10.5 5.5 15 9 20 25 10.5 30.5
7 К-т передачи стабилизатора nст 0,22 0,15 0,25 0,2 0,18 0,14 0,16 0,18 0,2 0,18
 ΔUвх , % Uвх 20 50 20 15 5 10 10 5 15 5
 Iн, мА 200 250 100 20 100 50 10 100 20 100
 Δ Iн, мА 20 25 10.5 5.5 10,5 0,5 0.5 10.5 5.5 10,5
8 К-т передачи стабилизатора nст 0,12 0,15 0,15 0,2 0,12 0,19 0,22 0,15 0,25 0,13
 ΔUвх , % Uвх 10 30 5 15 12 15 20 50 20 30
 Iн, мА 10 300 100 20 150 90 200 250 100 300
 Δ Iн, мА 0.5 30.5 10.5 5.5 15 9 20 25 10.5 30.5
9 К-т передачи стабилизатора nст 0,19 0,22 0,15 0,25 0,2 0,12 0,19 0,22 0,15 0,25
 ΔUвх , % Uвх 15 20 50 20 15 12 15 20 50 20
 Iн, мА 90 200 250 100 20 150 90 200 250 100
 Δ Iн, мА 9 20 25 10.5 5.5 15 9 20 25 10.5


Алгоритм решения

1. Выбор стабилитрона


где Iст - ток стабилитрона.

2. Расчет балластного сопротивления

Rб – выбирается из стандартного ряда сопротивлений (лекция No1)
3. Расчет потребляемой мощности

4. Проверка схемы
,


При выполнении ниже приведенных соотношений выполняются требуемые условия:







































ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫМ ДИОДАМ

Таблица А1 -Справочные данные по отечественными выпрямительным диодам малой мощности.
Тип
прибора Предельные значения параметров при Т=25С
 Uобр.макс, B Iпр.макс. mA
1 2 3
Д2Б 10  16
Д2В 30  25
Д2Г 50  16
Д2Д 50  16
Д2Е 100  16
Д2Ж 150  8
Д2И 100  16
МД3 15 12
Д10А 10  16
Д10Б 10  16
Д11 30  20
Д12 50  20
Д12А 50  20
Д13 75  20
Д14 100 20
Д14А 100  20
Д101 75  30
Д101А 75  30
Д102 50  30
Д102А 50  30
Д103 30  30
Д103А 30  30
Д104 100  30
Д104А 100  30
Д105 75  30
Д105А 75  30
Д106 30  30
Д106А 30  30
МД217 800 100
МД218 1000 100
МД218А 1200 100
Д223 50 50
Д223А 100 50
Д223Б 150 50
Д229А 200  400
Д229Б 400  400
Д229В 100  400
Д229Г 200  400
Д229Д 300  400
Д229Е 400  400
Д229Ж 100  700
Д229И 200  700
Д229К 300  700
Д229Л 400  700
АД110А 30  10
АД112А 50 300
ГД107А 15 20
ГД107Б 20 20
ГД113А 115 15
КД102А 250 100
КД102Б 300 100
КД103А 50 100
КД103Б 50 100
КД104А 300  10
КД116А-1 100 25
КД116Б-1 50 100
КД204А 400  400
КД204Б 200  600
КД204В 50  1000
КД205А 500 500
КД205Б 400 500
КД205В 300 500
КД205Г 200 500
КД205Д 100 500
КД205Е 500 300
КД205Ж 600 500
КД205И 700 300
КД205К 100 700
КД205Л 200 700
КД209А 400  700
КД209Б 600  500
КД209В 800  500
КД212А 200  1000
КД212Б 200  1000
КД212В 100  1000
КД212Г 100  1000
КД212А-6 200  1000
КД212Б-6 200  1000
КД212В-6 100  1000
КД212Г-6 100  1000
КД257А 200  3000
КД257Б 400  3000
КД257В 600  3000
КД257Г 800  3000
КД257Д 1000  3000
КД258А 200  1500
КД258Б 400  1500
КД258В 600  1500
КД258Г 800  1500
КД258Д 1000  1500
2Д101А 30  20
2ДМ101А 30 20
2Д102А 250 100
2Д102Б 300 100
2Д103А 75  100
2Д104А 300  10
2Д106А 100  300
2Д115А 100 30
2Д118А-1 200  300
2Д120А 100  300
2Д120А-1 100  300
2Д123А-1 100  300
2Д204А 400  400
2Д204Б 200  600
2Д204В 50  1000
2Д212А 200  1000
2Д212Б 100  1000
2Д215А 400  1000
2Д215Б 600  1000
2Д215В 200  1000
2Д235А 40  1000
2Д235Б 30  1000
2Д236А 600  1000
2Д236Б 800  1000
2Д236А-5 600  1000
2Д236Б-5 800  1000
2Д237А 100  1000
2Д237Б 200  1000
2Д237А-5 100  1000
2Д237Б-5 200  1000

Таблица А2 - Справочные данные по отечественными выпрямительным диодам средней мощности
Тип
прибора Предельные значения параметров при Т=25С
 Uобр.макс.B Iпр.макс.A
Д302 200 1,0
Д302А 200 1,0
Д332А 400 10,0
Д332Б 400 5,0
Д333 500 10,0
Д333Б 500 5,0
Д334Б 600 5,0
2Д202В 70 5,0
2Д202Д 120 5,0
2Д202Ж 210 5,0
2Д202К 200  5,0
2Д202М 350  5,0
2Д202Р 420  5,0
КД202А 35  5,0
КД202Б 35  3,5
КД202В 70  5,0
КД202Г 70  3,5
КД202Д 140  5,0
КД202Е 140  3,5
КД202Ж 210  5,0
КД202И 210  3,5
КД202К 280  5,0
КД202Л 280  3,5
КД202М 350  5,0
КД202Н 350  3,5
КД202Р 420 5,0
КД202С 480  3,5
2Д203А 420  10,0
2Д203Б 560  10,0
2Д203В 560  10,0
2Д203Г 700 10,0
2Д203Д 700 10,0
КД203А 420  10,0
КД203Б 560  10,0
КД203В 560  10,0
КД203Г 700  10,0
КД203Д 700  10,0
2Д204А 400 0,4
2Д204Б 200 0,6
2Д204В 50 1,0
КД204А 400 0,4
КД204Б 200 0,6
КД204В 50 1,0
2Д206А 400  5,0
2Д206Б 500  5,0
2Д206В 600 5,0
КД206А 400  10,0
КД206Б 500  10,0
КД206В 600  10,0
КД208A 100  1,5
КД208В 100 1,5
2Д210А 800  5,0
2Д210Б 800  10,0
2Д210В 1000  5,0
2Д210Г 1000  10,0
КД210А 800  5,0
КД210Б 800  10,0
КД210В 1000  5,0
КД210Г 1000  10,0
2Д212А 200  1,0
2Д212Б 100  1,0
КД212А 200 1,0
КД212Б 200 1,0
КД212В 100 1,0
КД212Г 100 1,0
2Д213А 200  10,0
2Д213А6 200  10,0
2Д213Б 200  10,0
2Д213Б6 200  10,0
2Д213В 100  10,0
2Д213Г 100  10,0
КД213А 200  10,0
КД213А6 200  10,0
КД213Б 200  10,0
КД213Б6 200  10,0
КД213В 100  10,0
КД213Г 100  10,0
2Д216А 100  10,0
2Д216Б 200 10,0
2Д217А 100  3,0
2Д217Б 200  3,0
2Д219А 15  10,0
2Д219Б 20  10,0
2Д219В 15  10,0
2Д219Г 20 10,0
2Д220А 400  3,0
2Д220Б 600  3,0
2Д220В 800  3,0
2Д220Г 1000 3,0
2Д220Д 400  3,0
2Д220Е 600  3,0
2Д220Ж 800  3,0
2Д220И 1000  3,0
КД223А 200  2,0
КД226А 100  1,7
КД226Б 200  1,7
КД226В 400  1,7
КД226Г 600  1,7
КД226Д 800  1,7
КД227А 100  5,0
КД227Б 200  5,0
КД227В 300  5,0
КД227Г 400  5,0
КД227Д 500 5,0
КД227Е 600  5,0
КД227Ж 800  5,0
2Д230А 400  3,0
2Д230Б 600  3,0
2Д230В 800  3,0
2Д230Г 1000 3,0
2Д230Д 400  3,0
2Д230Е 600  3,0
2Д230Ж 800  3,0
2Д230И 1000 3,0
2Д234А 100  3,0
2Д234Б 200  3,0
2Д234В 400  3,0

Таблица А3 - Справочные данные по отечественными выпрямительным диодам большой мощности
Тип
прибора Предельные значения параметров при Т=25С
 Uобр.макс.B Iпр.макс.A
2Д2990А 600  20
2Д2990Б 400  20
2Д2990В 200  20
КД2994А 100  20
КД2995А 50  20
КД2995Б 70  20
КД2995В 100  20
КД2995Г 50  20
КД2995Е 100  20
2Д2997А 200  30 (100)
2Д2997Б 100  30 (100)
2Д2997В 50  30 (100)
КД2997А 200  30 (100)
КД2997Б 100  30 (100)
КД2997В 50  30 (100)
2Д2998А 15  30 (100)
2Д2998Б 25  30 (100)
2Д2998В 25  30 (100)
2Д2999А 200  20 (100)
2Д2999Б 100  20 (100)
2Д2999В 50  20 (100)
КД2999А 200  20 (100)
КД2999Б 100  20 (100)
КД2999В 50  20 (100)




ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИТРОНА
КС126Б
• Номинальное напряжение стабилизации - 3 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона ТКНст - -0,075 %/С
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 120 (5 мА) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 125 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,45 Вт


КС124Д-1
• Минимальное напряжение стабилизации 2,2 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 2,4 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 2,6 В
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,075 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,5 мкс
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 180 (3) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 0,25 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 21 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,05 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.


КС126А
• Номинальное напряжение стабилизации - 2,7 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - -0,075 %/С
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 120 (5 мА) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 135 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,45 Вт


Д808
• Минимальное напряжение стабилизации 7 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 8,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,07 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 12 (1) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.
Д813
• Минимальное напряжение стабилизации 11,5 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 14 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,095 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 350 (1) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 20 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.
Д815Г
• Минимальное напряжение стабилизации 9 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 11 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 500 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,08 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 4 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 1,8 (500) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 25 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 800 мА
• Прямая рассеивая мощность 8 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.
Д816А
• Минимальное напряжение стабилизации 19,6 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 24,2 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 150 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,12 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 7 (150) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 230 мА
• Прямая рассеивая мощность 5 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 130 гр.

Д816Б
• Минимальное напряжение стабилизации 24,2 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 29,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 150 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,12 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 8 (150) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 180 мА
• Прямая рассеивая мощность 5 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 130 гр
Д816Д
• Минимальное напряжение стабилизации 42,5 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 51,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 150 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,12 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 15 (150) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 110 мА
• Прямая рассеивая мощность 5 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.

Д817А
• Минимальное напряжение стабилизации 50,5 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 61,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 50 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,14 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 6 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 35 (50) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 5 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 90 мА
• Прямая рассеивая мощность 5 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.
Д817Б
• Минимальное напряжение стабилизации 61 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 75 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 50 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,14 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 6 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 40 (50) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 5 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 75 мА
• Прямая рассеивая мощность 5 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.
Д817Г
• Минимальное напряжение стабилизации 90 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 110 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 50 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,14 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 6 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 50 (50) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 5 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 50 мА
• Прямая рассеивая мощность 5 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.
Д818Г
• Минимальное напряжение стабилизации 8,55 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 9 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 9,45 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 10 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - ±0,005 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±0,12 мкс
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 18 (10) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

КС126В
• Номинальное напряжение стабилизации - 3,3 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - -0,075 %/С
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 120 (5 мА) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 115 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,45 Вт

КС121А
• Минимальное напряжение стабилизации 7,1 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 7,5 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 7,9 В
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,25 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±0,5 мкс
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 15 (5) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 0,5 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 35 мА
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.


КС108В
• Номинальное напряжение стабилизации - 6,4 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 7,5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - ±0,0005 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,3 мВ мкс
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона <=15 (7,5 мА) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,07 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.




КС108В
• Номинальное напряжение стабилизации - 6,4 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 7,5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - ±0,0005 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,3 мВ мкс
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона <=15 (7,5 мА) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,07 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

2С133А
• Минимальное напряжение стабилизации 2,97 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 3,3 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 3,65 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 10 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - -0,11 %/С
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 65 (10) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 81 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

2С139А
• Минимальное напряжение стабилизации 3,51 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 3,9 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 4,29 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 10 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - -0,1 %/С
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 60 (10) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 70 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

2С147А
• Минимальное напряжение стабилизации 4,23 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 4,7 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 5,17 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 10 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - -0,09 %/С
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 56 (10) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 58 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт


2С156А
• Минимальное напряжение стабилизации 5,04 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 5,6 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 6,16 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 10 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - ±0,05 %/С
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 46 (10) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 55 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.
2С156А
• Минимальное напряжение стабилизации 5,04 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 5,6 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 6,16 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 10 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - ±0,05 %/С
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 46 (10) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 55 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр
Д808
• Минимальное напряжение стабилизации 7 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 8,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,07 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 12 (1) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.
Д808
• Минимальное напряжение стабилизации 7 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 8,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,07 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 12 (1) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.
Д809
• Минимальное напряжение стабилизации 8 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 9,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,08 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 18 (1) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 29 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.
Д814А
• Минимальное напряжение стабилизации 7 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 8,5 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,07 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1 (50) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 6 (5) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 40 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,34 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

Д814А2
• Минимальное напряжение стабилизации 7 В
• Номинальное напряжение стабилизации - 7,7 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 8,5 В
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,07 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 20(5) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 40 мА
• Прямая рассеивая мощность 0,34 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.
Д815В
• Минимальное напряжение стабилизации 7,4 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 9,1 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 1 А
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,07 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 4 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 1 (1 А) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 50 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 950 мА
• Прямая рассеивая мощность 8 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

Д816В
• Минимальное напряжение стабилизации 29,5 В
• Максимальное напряжение стабилизации - 36 В
• Ток стабилизации стабилитрона - 150 мА
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,12 %/С
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс
• Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона 10 (150) Ом
• Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА
• Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 150 мА
• Прямая рассеивая мощность 5 Вт
• Рабочий диапазон температуры -60...+ 130 гр.

Дополнительная информация

Контрольная работа 1 28.04.2020 06.05.2020 Зачет Уважаемый, контрольная работа принята, но желательно было выбрать диод из предложенного списка. Елистратова Ирина Борисовна
Контрольная по дисциплине: Элементная база телекоммуникационных систем. Вариант 09
АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НАНОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В качестве наноэлектронного изделия студенты рассматривают интегральную схему ультравысокой степени интеграции (УБИС), тип которой соответствует двум последним цифрам пароля (см. табл. 1.1). Таблица 1.1 - Данные для вариантов элементной базы Цифра пароля: 9 Тип наноизделия: Dual-Core Intel Xeon 5130 Тип транзистора: КТ372А Тип ЭВП: 6С51Н Тип БИС: ATF2500BQ Данные наноэлектронного изделия и параметры компонентов, ко
User xtrail : 9 августа 2024
900 руб.
promo
Элементная база телекоммуникационных систем. Контрольная работа. Вариант: 09
Новосибирск, 2020 г ЗАДАЧА No 1 ВЫБОР ТИПА ДИОДОВ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Задание: 1. Осуществить расчет параметров диода по заданным параметрам, приведенным в таблице 1.(формулы для расчета приведены в Приложении А). 2. Выбрать все типы диодов из Приложения Б, с параметрами, удовлетворяющими условиям (1) и (2). No ВАРИАНТА Последняя цифра 9 Предпоследняя цифра 0 Rн, Ом 400 U2, В 360 Тип выпрямителя Двухполупериодныйвыпрямитель со средней точкой ЗАДАЧА 2 ВЫБОР СТАБИЛИТРОНОВ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТ
User Fijulika : 18 февраля 2020
50 руб.
Контрольная работа №1 «Элементная база телекоммуникационных систем»
1.1 Определить выигрыш во времени безотказной работы наноэлектронного изделия по отношению к реализации изделия аналогичной сложности на электровакуумных приборах, транзисторах и на интегральных схемах большой степени интеграции. 1.2 Определить выигрыш по занимаемому объему наноэлектронного изделия по отношению к реализации изделия аналогичной сложности на электровакуумных приборах, транзисторах и на интегральных схемах большой степени интеграции. 1.3 Определить выигрыш по массе наноэлектронного
User balaixov : 21 июня 2023
200 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Элементная база телекоммуникационных систем». вариант №09
ВЫБОР ТИПА ДИОДОВ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Задание: 1. Осуществить расчет параметров диода по заданным параметрам, приведенным в таблице 1.(формулы для расчета приведены в Приложении А). 2. Выбрать все типы диодов из Приложения Б, с параметрами, удовлетворяющими условиям (1) и (2). No ВАРИАНТА Последняя цифра 9 Предпоследняя цифра 0 Rн, Ом 400 U2, В 360 Тип выпрямителя Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой ЗАДАЧА 2 ВЫБОР СТАБИЛИТРОНОВ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ Задание: 1.Осущест
User Hermes : 17 апреля 2021
300 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Элементная база телекоммуникационных систем. 2-й семестр. Вариант №09
1 Задание на подготовку к выполнению лабораторной работы Тема: Исследование характеристик полевых транзисторов Цель работы: Изучить статические ВАХ и другие определяющие характеристики полевых транзисторов (лекция 3) Выполнению данной работы должна предшествовать предварительная подготовка, состоящая в следующем: 1. Изучение темы и цели лабораторной работы. 2. При изучении теоретического материала в объеме материала лекций и теоретического введения обратить внимание на следующие основные в
User Максим33 : 20 августа 2020
1400 руб.
Элементная база телекоммуникационных систем
Вариант 15 Задание 1 1. Осуществить расчет параметров диода по заданным параметрам, приведенным в таблице 1 (формулы для расчета приведены ниже таблицы 1). 2. Выбрать все типы диодов из Приложения А, с параметрами, удовлетворяющими условиям (1) и (2). Задача 2 ВЫБОР СТАБИЛИТРОНОВ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ Задача 3 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОИСК ТРАНЗИСТОРА
User radist2020 : 30 января 2022
600 руб.
Лабораторные работы №1-2 по дисциплине: Элементная база телекоммуникационных систем. Вариант 09
Лабораторная работа №1 "Разработка интегрального цифрового устройства" ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться составлять электрические схемы цифровых устройств на основе базовых цифровых интегральных микросхем (ЦИМС). ЗАДАНИЕ 1.1. На основе анализа исходных уравнений задания произвести их упро-щение (если это возможно) и преобразование. Цель преобразования – привести уравнения к виду, удобному для реализации. 1.2. Составить формальную электрическую схему устройства и привести список необходимых базовых эле
User xtrail : 9 августа 2024
600 руб.
promo
Элементная база телекоммуникационных систем СибГУТИ ДО Контрольная работа №1 (1 Вариант)
Контрольная работа (1 Вариант) Анализ технико-экономической эффективности внедрения наноэлектронных изделий 1. Intel Core 2 Duo E6300 KT316A 6С62Н ATF1500AL
User alcopec : 13 февраля 2024
125 руб.
Элементная база телекоммуникационных систем СибГУТИ ДО Контрольная работа №1 (1 Вариант)
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год Московская международная академия Институт дистанционного образования Тест оценка ОТЛИЧНО 2024 год Ответы на 20 вопросов Результат – 100 баллов С вопросами вы можете ознакомиться до покупки ВОПРОСЫ: 1. We have … to an agreement 2. Our senses are … a great role in non-verbal communication 3. Saving time at business communication leads to … results in work 4. Conducting negotiations with foreigners we shoul
User mosintacd : 28 июня 2024
150 руб.
promo
Задание №2. Методы управления образовательными учреждениями
Практическое задание 2 Задание 1. Опишите по одному примеру использования каждого из методов управления в Вашей профессиональной деятельности. Задание 2. Приняв на работу нового сотрудника, Вы надеялись на более эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера - самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать и т.д.. Но, тем не менее, он отличный профессионал в своей деятельности. Какими методами управления Вы во
User studypro : 13 октября 2016
200 руб.
Особенности бюджетного финансирования
Содержание: Введение Теоретические основы бюджетного финансирования Понятие и сущность бюджетного финансирования Характеристика основных форм бюджетного финансирования Анализ бюджетного финансирования образования Понятие и источники бюджетного финансирования образования Проблемы бюджетного финансирования образования Основные направления совершенствования бюджетного финансирования образования Заключение Список использованный литературы Цель курсовой работы – исследовать особенности бюджетного фин
User Aronitue9 : 24 августа 2012
20 руб.
Программирование (часть 1-я). Зачёт. Билет №2
ЗАЧЕТ по дисциплине “Программирование (часть 1)” Билет 2 Определить значение переменной y после работы следующего фрагмента программы: a = 3; b = 2 * a – 10; x = 0; y = 2 * b + a; if ( b > y ) or ( 2 * b < y + a ) ) then begin x = b – y; y = x + 4 end; if ( a + b < 0 ) and ( y + x > 2 ) ) then begin x = x + y; y = x – 2 end;
User sibsutisru : 3 сентября 2021
200 руб.
Программирование (часть 1-я). Зачёт. Билет №2
up Наверх