Stránka 3 z 3

Napsal: 13 čer 2024, 09:58
od asdf
Pěkné. To snížení napětí je bezva nápad. Ten vršek R1 bych ale připojil na výstup operačního zesilovače a ne na napájení.

Napsal: 13 čer 2024, 10:12
od Cust
jo, měla by se pak zlepšit závislost na velikosti napájecího napětí, ale to asi nebude kritické...

Napsal: 13 čer 2024, 16:35
od asdf
A když nahradíme operační zesilovač dvěma tranzistory (a diodu tranzistorem), dostaneme původní zapojení. :)

Napsal: 13 čer 2024, 17:03
od masar
Jde o to, s jakým výsledkem. Kvůli výsledku a jednoduchosti jsme se dostali k OZ. Jaký má smysl točit se dokola? Samozřejmě, že lze zapojení realizovat diskrétními prvky, ale bude složitější a jeho optimalizace také.
:wink:

Napsal: 13 čer 2024, 23:41
od kulikus
zadání upřednostňuje řešení z diskrétních součástek

Napsal: 14 čer 2024, 08:08
od asdf
Tak mi toho vychází, že když se k původnímu zapojení přidá jeden odpor, nebude to tolik záviset na vlastnostech těch tranzistorů. Jeden odpor už jsem ubral, takže se to ani nezkomplikuje.

Napsal: 14 čer 2024, 11:52
od asdf
Nebo necháme původní zapojení bez odporu a navrhneme odpory tak, aby LEDkou tekl proud třeba 10mA.
Řekněme, že na spodním odporu chceme úbytek napětí třeba 50mV.
Spodní odpor bude mít hodnotu 50mV/10mA=5Ohm.
Tedy na levém NPN tranzistoru chceme napětí o 50mV větší než na pravém NPN tranzistoru.
Podle Shockleyovy rovnice tedy musí být proud levým NPN exp(50mV/25mV)=7.39 krát větší než pravým NPN.
Proud pravým NPN je beta PNP tranzistoru krát menší než 10mA, tedy 10mA/100=100uA.
Proud levým NPN tedy chceme 7.39*100uA=739uA.
Napětí na LED je asi 2.8V.
Napětí na levém odporu tedy bude 2.8V-0.6V=2.2V.
Levý odpor tedy bude mít hodnotu 2.2V/739uA=2.9kOhm.
Když to tak zapojíme v simulátoru (výše), opravdu teče LEDkou 10mA.