Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Interpretujemy charakterystykę prądowo‑napięciową elementów obwodu

Poniższy film samouczek tłumaczy, czym jest charakterystyka prądowo‑napięciowa i co na jej podstawie możemy powiedzieć o odbiorniku.

RQvlek7YYqVkx
Zapoznaj się z audiodeskrypcją samouczka.
Polecenie 1
RaHXNITf7RBaT
Uzupełnij tekst. Charakterystyka 1. niemetalicznych, 2. wzrost, 3. zależy, 4. napięciowo-prądowa, 5. nie zależy, 6. prądowo-napięciowa, 7. metalicznych, 8. natężenia prądu, 9. napięcia, 10. spadek to zależność natężenia prądu płynącego przez element obwodu
od przyłożonego napięcia. Dla przewodników 1. niemetalicznych, 2. wzrost, 3. zależy, 4. napięciowo-prądowa, 5. nie zależy, 6. prądowo-napięciowa, 7. metalicznych, 8. natężenia prądu, 9. napięcia, 10. spadek i wykonanych z nich elementów obwodu charakterystyka ma w szerokim zakresie napięć przebieg liniowy i 1. niemetalicznych, 2. wzrost, 3. zależy, 4. napięciowo-prądowa, 5. nie zależy, 6. prądowo-napięciowa, 7. metalicznych, 8. natężenia prądu, 9. napięcia, 10. spadek od kierunku napięcia.
Jednak, gdy wzrost 1. niemetalicznych, 2. wzrost, 3. zależy, 4. napięciowo-prądowa, 5. nie zależy, 6. prądowo-napięciowa, 7. metalicznych, 8. natężenia prądu, 9. napięcia, 10. spadek powoduje 1. niemetalicznych, 2. wzrost, 3. zależy, 4. napięciowo-prądowa, 5. nie zależy, 6. prądowo-napięciowa, 7. metalicznych, 8. natężenia prądu, 9. napięcia, 10. spadek temperatury, charakterystyka przestaje być liniowa, ze wzrostem napięcia staje się coraz bardziej pochyła.
Polecenie 2
RuEJ2yIzRUl2d
Ćwiczenie alternatywne w opracowaniu.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
Polecenie 2
R1O8nKMUveHbZ
Ćwiczenie alternatywne. Wybierz odpowiedź poprawną. Na wykresie charakterystyki prądowo-napięciowej dla żarówki widoczny jest obszar pierwszy, w którym natężenie prądu szybko wzrasta z napięciem oraz obszar drugi, gdzie prąd wzrasta już coraz wolniej, a krzywa zmniejsza swoje nachylenie. W którym obszarze opór elektryczny żarówki jest większy? Możliwe odpowiedzi: 1. W obszarze drugim, 2. W obszarze pierwszym
1
Polecenie 3

Przeczytaj poniższy opis działania diody tunelowej i spróbuj narysować jej charakterystykę prądowo‑napięciową.

Początkowo, przy wzroście napięcia przewodzenia, natężenie prądu diody wzrasta dużo szybciej niż w przypadku typowej diody półprzewodnikowej. Dalszy wzrost napięcia będzie powodować pogorszenie warunków pracy elementu (reakcja na zmiany napięcia będzie coraz słabsza). Po przekroczeniu napięcia UIndeks dolny P natężenie prądu diody będzie malało, zaś po przekroczeniu „punktu doliny” UIndeks dolny V prąd diody z powrotem zacznie wzrastać. W związku z tym w zakresie UIndeks dolny P - UIndeks dolny V dioda tunelowa ma ujemną wartość tzw. rezystancji dynamicznej (oporności dla składowej zmiennej prądu). W diodzie tunelowej przy polaryzacji zaporowej płynie prąd (wartość napięcia przebicia wynosi 0 V).

uzupełnij treść
Polecenie 3
R1e0IB9Gxx3Gn
Ćwiczenie alternatywne. Przez diodę zasilaną napięciem 1 wolt płynie prąd 8 miliamperów. Jeżeli do tej samej diody przyłożymy napięcie 1,1 wolt, uzyskamy natężenie prądu 20 miliamperów. Na tej podstawie możesz powiedzieć, że: Możliwe odpowiedzi: 1. Opór elektryczny diody jest stały, 2. Opór elektryczny diody rośnie wraz z przyłożonym dodatnim napięciem, 3. Opór elektryczny diody maleje wraz z przyłożonym dodatnim napięciem