Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu"

Transkript

1 Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., Doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D., Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu Vysoké učení technické v Brně 0

2 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ..07/..00/ s názvem Inovace a modernizace bakalářského studijního oboru Mikroelektronika a technologie a magisterského studijního oboru Mikroelektronika (METMEL). Projekty Evropského sociálního fondu jsou financovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

3 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obsah ŘAZENÍ PŘEDMĚTU VE STUDIJNÍM PROGRAMU...0. VSTUPNÍ TEST... 0 ZÁKLADNÍ POJMY PŘEVODNÍKŮ AD A DA.... ÚLOHA PŘEVODNÍKU V SYSTÉMECH SBĚRU DAT (DAQ).... ZÁKLADNÍ STRUKTURA PŘEVODNÍKŮ....3 ZÁKLADNÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ PARAMETRY PŘEVODNÍKŮ....4 POUŽÍVANÉ KÓDY PRO PŘEVODNÍKY AD A DA SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY PŘEDZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU ZESILOVAČE S ELEKTRONICKY PŘEPÍNANÝM ZESÍLENÍM Zesilovače pro méně náročné účely Přesný analogový demultiplexer Zesilovače s asymetrickou vstupní branou Zesilovače s diferenční vstupní branou ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY FILTRAČNÍ OBVODY FUNKCE FILTRU V PŘEVODNÍCÍCH REALIZACE FILTRU Příklady integrovaných antialiasingových filtrů Stejnosměrné přesné filtry SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY VZORKOVACÍ OBVODY FUNKCE VZORKOVAČE ZÁKLADNÍ PARAMETRY VZORKOVAČŮ ZPŮSOBY REALIZACE VZORKOVAČE Neinvertující zapojení vzorkovačů s pamětí v technice SC Invertující zapojení vzorkovače v technice SC Vzorkovače v technice SI SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY REFERENČNÍ ZDROJE REFERENČNÍ ZDROJE NAPĚTÍ REFERENČNÍ ZDROJE PROUDU SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY PŘEVODNÍKY DA KLASIFIKACE PŘEVODNÍKŮ DA STATICKÉ VLASTNOSTI DAC... 49

4 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů DYNAMICKÉ VLASTNOSTI DAC PARALELNÍ DAC Digitálně analogové převodníky s váhovými rezistory Paralelní převodníky DAC s rezistorovou sítí typu T Paralelní převodníky DAC se spínanými proudovými zdroji Paralelní převodníky DA s invertovanou sítí R-R Paralelní převodník DA s funkčním průběhem SÉRIOVÉ PŘEVODNÍKY DA Sériový DAC s vybíjením kapacitoru Sériový převodník s analogovými vzorkovači Sériový cyklický DAC s kapacitory Sériový DAC s vyrovnáním náboje NEPŘÍMÉ DAC SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY PŘEVODNÍKY AD ZÁKLADNÍ FUNKCE ADC KOMPARAČNÍ PŘEVODNÍKY AD ŘETĚZOVÉ ADC KOMPENZAČNÍ PŘEVODNÍKY AD Sledovací převodníky AD Převodníky AD s postupnou aproximací ADC s postupnou aproximací a vyrovnáváním náboje INTEGRAČNÍ PŘEVODNÍKY AD Integrační převodník AD s mezipřevodem na kmitočet Integrační převodník ADC s mezipřevodem na časový interval SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY PŘEVODNÍKY SIGMA-DELTA BLOKOVÉ SCHÉMA MODULÁTORU SIGMA-DELTA METODY POTLAČENÍ KVANTOVACÍHO ŠUMU ARCHITEKTURY MODULÁTORŮ SIGMA-DELTA Modulátory sigma-delta prvního řádu Modulátory sigma-delta vyššího řádu Modulátory sigma-delta typu MASH CHARAKTERISTIKA KVANTOVACÍHO OBVODU Energie kvantovací chyby Zesílení kvantovacího obvodu Chyby kvantovacího obvodu DECIMAČNÍ FILTR Návrh CIC filtru Návrh FIR filtru ROZDÍL MEZI SPOJITOU (CT) A DISKRÉTNÍ (DT) ARCHITEKTUROU MODULÁTORU SIGMA- DELTA SROVNÁNÍ ARCHITEKTUR MODULÁTORŮ SIGMA-DELTA PŘEVODNÍKY DAC TYPU SIGMA-DELTA SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY...6

5 4 FEKT Vysokého učení technického v Brně 0 JINÉ TYPY PŘEVODNÍKŮ PŘEVODNÍKY NAPĚTÍ NA KMITOČET SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY... 0 TESTOVÁNÍ PŘEVODNÍKŮ...0. TESTOVACÍ METODY PRO PŘEVODNÍKY..... Statické metody testování..... Dynamické metody testování SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY... 6 NOVÉ TRENDY V PŘEVODNÍCÍCH AD A DA...7. PŘÍKLADY ADC SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY SOUČASNÉHO ELEKTRONICKÉHO PRŮMYSLU PŘÍKLADY DAC SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY SOUČASNÉHO ELEKTRONICKÉHO PRŮMYSLU SHRNUTÍ LITERATURA...30

6 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 5 Seznam obrázků OBR. : ZAŘAZENÍ PŘEVODNÍKU AD A DA V RÁMCI MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE... OBR. : BLOKOVÉ SCHÉMA ADC A DAC... OBR. 3: PŘÍMÉ PŘEPÍNÁNÍ ZPĚTNOVAZEBNÍ SÍTĚ POMOCÍ AMUX...5 OBR. 4: INVERTUJÍCÍ A NEINVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ AMUX MIMO ZPĚTNOVAZEBNÍ SÍŤ...6 OBR. 5: JINÝ ZPŮSOB INVERTUJÍCÍHO ZAPOJENÍ S AMUX...6 OBR. 6: UPRAVENÉ NEINVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ...7 OBR. 7: VYUŽITÍ PŘEDŘAZENÉHO DĚLIČE PRO VELKÉ VSTUPNÍ SIGNÁLY...7 OBR. 8: DOPORUČOVANÉ ZPŮSOBY PŘÍPOJENÍ ZPĚTNOVAZEBNÍ SÍTĚ K PROGRAMOVATELNÉMU ZESILOVAČI...8 OBR. 9: INVERTUJÍCÍ A NEINVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ AMUX ZA OZ...9 OBR. 0: INVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ S ASYMETRICKOU VSTUPNÍ BRANOU...0 OBR. : OBR. : OBR. 3: OBR. 4: OBR. 5: NEINVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ ZESILOVAČE S ASYMETRICKOU BRANOU...0 ZAPOJENÍ S DIFERENČNÍM ZESILOVAČEM... ZAPOJENÍ DIFERENČNÍHO ZESILOVAČE... ZAPOJENÍ ŘEŠÍCÍ PROBLÉM MALÉHO VSTUPNÍHO ODPORU... INVERTUJÍCÍ A NEINVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ MULTIPLEXERU... OBR. 6: PŘÍKLAD FILTRU TYPU DOLNÍ PROPUST...3 OBR. 7: K PROBLÉMU ALIASINGU...4 OBR. 8: PRINCIP TECHNIKY SPÍNANÝCH KAPACITORŮ...5 OBR. 9: ŘIDICÍ A NEPŘEKRÝVAJÍCÍ SE HODINOVÉ SIGNÁLY...6 OBR. 0: FILTR S APROXIMACÍ PODLE BUTTERWORTHA...6 OBR. : FILTR S APROXIMACÍ PODLE BESSELA...7 OBR. : FILTR S APROXIMACÍ PODLE CAUERA...7 OBR. 3: PŘÍKLAD KASKÁDNÍ STRUKTURY FILTRU...8 OBR. 4: NEKASKÁDNÍ ZAPOJENÍ AKTIVNÍHO FILTRU. ŘÁDU...8 OBR. 5: DP 3. AŽ 5. ŘÁDU...9 OBR. 6: FUNKCE VZORKOVACÍHO OBVODU...3 OBR. 7: SKUTEČNÝ PRŮBĚH PAMATOVÁNÍ VE VZORKOVAČI...3 OBR. 8: K PROBLÉMU APERTURY...34 OBR. 9: ZÁKLADNÍ NEINVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ VZORKOVAČE...35 OBR. 30: NEINVERTUJÍCÍ ZAPOJENÍ VZORKOVAČE...35 OBR. 3: OBR. 3: OBR. 33: OBR. 34: OBR. 35: ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI U NEINVERTUJÍCÍHO ZAPOJENÍ VZORKOVAČE...36 ZAPOJENÍ PRO ZVÝŠENÍ NABÍJECÍ RYCHLOSTI...36 OPATŘENÍ PROTI SATURACI PRVNÍHO OZ...36 ZAPOJENÍ S DVOJICÍ DIOD...36 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ MILLEROVA INTEGRÁTORU...37 OBR. 36: ZLEPŠENÍ VLASTNOSTÍ ZÁKLADNÍHO INVERTUJÍCÍCHO ZAPOJENÍ VZORKOVAČE 37 OBR. 37: OBR. 38: OBR. 39: ŘEŠENÍ INVERTUJÍCÍHO ZAPOJENÍ VZORKOVAČE S VOLBOU ČASOVÉ KONSTANTY ZKRÁCENÍ DOBY NABÍJENÍ POMOCÍ ŘZP...38 VZORKOVACÍ OBVODY V TECHNICE SI A) BUŇKA PRVNÍ GENERACE B) BUŇKA DRUHÉ GENERACE...38 ČASOVÉ PRŮBĚHY A) HODINOVÝCH SIGNÁLU, B) VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH OBR. 40: PROUDŮ PAMĚŤOVÉ BUŇKY PRVNÍ (NAHOŘE) I DRUHÉ (DOLE) GENERACE...40 OBR. 4: VYTVOŘENÍ NAPĚŤOVÉ REFERENCE POMOCÍ DĚLIČE...4 OBR. 4: REFERENČNÍ ZDROJ S BJT...4 OBR. 43: REFERENČNÍ ZDROJ S MOS TRANZISTOREM...4 OBR. 44: VYUŽITÍ ZENEROVY DIODY JAKO NAPĚŤOVÉ REFERENCE...43

7 6 FEKT Vysokého učení technického v Brně OBR. 45: BOOTSTRAPPED REFERENCE A NASTAVENÍ PRACOVNÍHO BODU OBR. 46: OBECNÝ PRINCIP BANDGAP REFERENCE OBR. 47: ZÁVISLOST REFERENČNÍCH HODNOT BANDGAP REFERENCE NA TEPLOTĚ OBR. 48: STANDARDNÍ ŘEŠENÍ BANDGAP REFERENCE OBR. 49: PROUDOVÝ REFERENČNÍ ZDROJ OBR. 50: IDEÁLNÍ PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA 3-BITOVÉHO DAC OBR. 5: STATICKÉ CHYBY V PŘEVODNÍ CHARAKTERISTICE: A) CHYBA ZESÍLENÍ, B) CHYBA NULY, C) INL A DNL... 5 OBR. 5: ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ PARALELNÍHO PŘEVODNÍKU ČÍSLA NA PROUD OBR. 53: PARALELNÍ 8-BITOVÝ PŘEVODNÍK AD OBR. 54: PARALELNÍ PŘEVODNÍK S NAPĚŤOVÝM VÝSTUPEM OBR. 55: ZAPOJENÍ PŘEVODNÍKU DA S VÁHOVOU REZISTOROVOU SÍTÍ OBR. 56: DAC S POMĚREM ODPORŮ : OBR. 57: PŘEVODNÍK AD OBR. 58: PŘEVODNÍK PRO VSTUPNÍ BCD KÓD OBR. 59: ZÁKLADNÍ TYP REZISTOROVÉ SÍTĚ TYPU R-R OBR. 60: K ANALÝZE PŘEVODNÍKU S REZISTOROVOU SÍTÍ R-R OBR. 6: REZISTOROVÁ SÍŤ R-R S VYUŽITÍM OZ OBR. 6: PŘÍKLADY RŮZNÝCH TYPŮ SÍTÍ ODVOZENÝCH OD SÍTĚ R-R OBR. 63: PARALELNÍ DAC S REZISTOROVOU SÍTÍ TYPU T... 6 OBR. 64: PARALELNÍ DAC S PŘEPÍNANÝMI ZDROJI PROUDU SE SÍTÍ R-R... 6 OBR. 65: PŘEVODNÍK AD OBR. 66: PŘEVODNÍK MOTOROLA MC OBR. 67: VYUŽITÍ ZÁPORNÉHO I KLADNÉHO REFERENČNÍHO NAPĚTÍ OBR. 68: BLOKOVÉ SCHÉMA PŘEVODNÍKU DAC OBR. 69: VNITŘNÍ ZAPOJENÍ PŘEVODNÍKU DAC OBR. 70: STRUKTURA -BITOVÉHO PŘEVODNÍKU AD565 RESP OBR. 7: PARALELNÍ DAC S INVERTOVANOU SÍTÍ R-R OBR. 7: PARALELNÍ PŘEVODNÍK AD OBR. 73: ZAPOJENÍ SPÍNAČŮ PŘEVODNÍKU AD OBR. 74: DAC S CYKLICKOU ZÁMĚNOU REZISTORŮ OBR. 75: PŘEVODNÍK S NELINEÁRNÍM PRŮBĚHEM PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY OBR. 76: PŘEVODNÍK S REZISTOROVOU SÍTÍ MODELUJÍCÍ ZADANOU FUNKCI OBR. 77: DAC MODELUJÍCÍ NELINEÁRNÍ ZÁVISLOST VE TVARU RACIONÁLNÍ LOMENÉ FUNKCE OBR. 78: ZAPOJENÍ SÉRIOVÉHO DAC OBR. 79: SÉRIOVÝ DAC S VYBÍJENÍM KAPACITORU OBR. 80: PŘÍKLAD PŘEVODU DVOJKOVÉHO ČÍSLA OBR. 8: SÉRIOVÝ PŘEVODNÍK S ANALOGOVÝMI VZORKOVAČI... 7 OBR. 8: ČASOVÉ PRŮBĚHY PRO PŘEVOD -BITOVÉHO ČÍSLA NA VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ... 7 OBR. 83: SÉRIOVÝ CYKLICKÝ DAC S KAPACITORY OBR. 84: PŘÍKLAD PŘEVODU BINÁRNÍHO ČÍSLA OBR. 85: BLOKOVÉ ZAPOJENÍ SÉRIOVÉHO DAC S VYROVNÁNÍM NÁBOJE OBR. 86: PRINCIP PŘEVODNÍKU DAC S MEZIPŘEVODEM NA ŠÍŘKU IMPULSU OBR. 87: PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA 3-BITOVÉHO ANALOGOVĚ DIGITÁLNÍHO PŘEVODNÍKU OBR. 88: ROZDĚLENÍ ADC PODLE ROZLIŠENÍ V ZÁVISLOTI NA ČETNOSTI PŘEVODU OBR. 89: ZAPOJENÍ PARALELNÍHO KOMPARAČNÍHO PŘEVODNÍKU AD... 8 OBR. 90: PŘÍKLAD 8-BITOVÉHO PARALELNÍHO ADC MOTOROLA MC OBR. 9: INL A DNL PRO PŘEVODNÍK MC

8 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 7 OBR. 9: ZAPOJENÍ PŘEVODNÍKU MC039 V 9-BITOVÝ PŘEVODNÍK AD...83 OBR. 93: PRINCIP ŘETĚZOVÉHO ADC...84 OBR. 94: MDAC REALIZOVANÝ TECHNIKOU SC...84 OBR. 95: PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA,5-BITOVÉHO MDAC...85 OBR. 96: BLOKOVÉ SCHÉMA KOMPENZAČNÍHO PŘEVODNÍKU AD...86 OBR. 97: ČASOVÝ PRŮBĚH NAPĚTÍ V KOMPENZAČNÍM PŘEVODNÍKU ADC A) PRO VELKÉ VSTUPNÍ NAPĚTÍ, B) PRO MALÉ VSTUPNÍ NAPĚTÍ...86 OBR. 98: K PRINCIPU ČINNOSTI SLEDOVACÍHO PŘEVODNÍKU ADC...87 OBR. 99: KOMPENZAČNÍ ADC S POSTUPNOU APROXIMACÍ...87 OBR. 00: ČASOVÝ DIAGRAM PŘEVODU S POSTUPNOU APROXIMACÍ A) PRO VELKÉ U VST, B) PRO MALÉ U VST...88 OBR. 0: ZAPOJENÍ PŘEVODNÍKU WSH OBR. 0: ČASOVÁNÍ V PŘEVODNÍKU WSH570 A PŘÍKLAD PŘEVODU DVOJKOVÉHO SLOVA OBR. 03: OBR. 04: FUNKCE PŘEVODNÍKU S POSTUPNOU APROXIMACÍ A VYROVNÁVÁNÍM NÁBOJE..90 VLIV KAPACITORU C NA CHYBU PŘEVODU...9 OBR. 05: METODA POSUNU PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY...9 OBR. 06: ZAPOJENÍ PŘEVODNÍKU AD V MIKROKONTROLÉRU MC68HC...9 OBR. 07: ČASOVÝ DIAGRAM PŘEVODU U ADC V MIKROKONTROLÉRU MC68HC...9 OBR. 08: PRINCIP ZAPOJENÍ INTEGRAČNÍHO PŘEVODNÍKU ADC S MEZIPŘEVODEM NA KMITOČET...93 OBR. 09: K PRINCIPU ČINNOSTI PŘEVODNÍKU ADC S DVOJSKLONNOU INTEGRACÍ...94 OBR. 0: K PRINCIPU ČINNOSTI PŘEVODNÍKU ADC S TROJSKLONNOU INTEGRACÍ...95 OBR. : BLOKOVÉ SCHÉMA LINEÁRNÍHO MODELU MODULÁTORU SIGMA-DELTA...98 OBR. : DISKRÉTNÍ MODEL INTEGRÁTORU...98 OBR. 3: SPEKTRUM VSTUPNÍHO SIGNÁLU...99 OBR. 4: SPEKTRUM N-BITOVÉHO KVANTOVACÍHO SIGNÁLU...00 OBR. 5: SPEKTRUM M-BITOVÉHO KVANTOVACÍHO SIGNÁLU...00 OBR. 6: SPEKTRUM PŘEVZORKOVENÉHO SIGNÁLU...0 OBR. 7: TVAROVÁNÍ ŠUMU MODULÁTORU SIGMA-DELTA...0 OBR. 8: MODULÁTOR SIGMA-DELTA PRVNÍHO ŘÁDU...03 OBR. 9: ČASOVÉ PRŮBĚHY MODULÁTORU SIGMA-DELTA PRVNÍHO ŘÁDU...04 OBR. 0: STRUKTURY MODULÁTORŮ SIGMA-DELTA TŘETÍHO ŘÁDU: A) CIDF, B) CIDIDF, C) CIDIFF...05 OBR. : MODULÁTOR SIGMA-DELTA TYPU MASH...06 OBR. : OBR. 3: TYPICKÁ PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA 3-BITOVÉHO KVANTOVACÍHO OBVODU KVANTOVACÍ CHYBA 3-BITOVÉHO KVANTOVACÍHO OBVODU...07 OBR. 4: APROXIMACE ROZLOŽENÍ VSTUPNÍHO SIGNÁLU KVANTOVACÍHO OBVODU...08 OBR. 5: ZÁKLADNÍ SYSTÉM PŘEVODNÍKU SIGMA-DELTA...09 OBR. 6: OBR. 7: OBR. 8: OBR. 9: VLIV PŘEVZORKOVÁNÍ A ŘADU NA SPEKTRUM MODULÁTORU SIGMA-DELTA...09 KMITOČTOVÁ CHARAKTERISTIKA DECIMAČNÍHO FILTRU...0 FILTR S KLOUZAVÝM PRŮMĚREM...0 REKURZIVNÍ FILTR S KUMULOVANÝM SOUČTEM... OBR. 30: CIC FILTR... OBR. 3: FREKVENČNÍ ODEZVA CIC FILTRU...3 OBR. 3: STRUKTURA FIR FILTRU...3 OBR. 33: ARCHITEKTURA MODULÁTORU SIGMA-DELTA A) SPOJITÁ, B) DISKRÉTNÍ...4 OBR. 34: PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘEVODNÍKEM DAC TYPU Σ -...5

9 8 FEKT Vysokého učení technického v Brně OBR. 35: ZAPOJENÍ PŘEVODNÍKU NAPĚTÍ NA KMITOČET S REFERENČNÍM ZDROJEM PROUDU... 7 OBR. 36: VYŘAZENÍ INTEGRÁTORU PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI PŘEVODU... 8 OBR. 37: ZAPOJENÍ ŘÍZENÉ KRYSTALEM S POTLAČENÍM FÁZOVÉHO ŠUMU... 8 OBR. 38: K PROBLEMATICE ZLEPŠENÍ DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ... 9 OBR. 39: VYUŽITÍ PŘEPÍNÁNÍ ZDROJE I R... 9 OBR. 40: BLOKOVÉ SCHÉMA PRO STATICKÉ MĚŘENÍ KVANTOVACÍCH ÚROVNÍ... OBR. 4: TESTOVACÍ PRACOVIŠTĚ PRO DYNAMICKÉ TESTY... 3 OBR. 4: PŘÍKLAD PŘEVODNÍKU SIGMA-DELTA... 7 OBR. 43: RYCHLÝ ŘETĚZOVÝ PŘEVODNÍK AD OBR. 44: PŘEVODNÍK S POSTUPNOU APROXIMACÍ... 9 OBR. 45: PŘÍKLADY TYPICKÝCH PŘEDSTAVITELŮ PŘEVODNÍKŮ DA... 30

10 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 9 Seznam tabulek TAB. : NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ KÓDY BIPOLÁRNÍCH PŘEVODNÍKŮ ADC A DAC...4 TAB. : STAVY NA KAPACITORECH PŘI PŘEVODU -BITOVÉHO BINÁRNÍHO ČÍSLA...74 TAB. 3: PŘÍKLAD PŘEVODU ČÍSLA TAB. 4: ZÁKLADNÍ TYPY PŘEVODNÍKŮ AD VÝHODY, NEVÝHODY...79 TAB. 5: SROVNÁNÍ MODULÁTORŮ SIGMA-DELTA...5 TAB. 6: KRITICKÉ PARAMETRY ADC PODLE POUŽITÍ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH...

11 0 FEKT Vysokého učení technického v Brně ŘAZENÍ PŘEDMĚTU VE STUDIJNÍM PROGRAMU Předmět Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu je zařazen v letním semestru druhého ročníku v magisterském studijním programu do předmětů volitelných. Předmět vyžaduje základní a pokročilé znalosti z oblasti analogových a digitálních obvodů a jejich návrhu.. Vstupní test. Jaký je rozdíl mezi bitem a bytem? Jaký je mezi nimi vztah?. Uveďte vztah pro Nyquistův teorém a jak je definován? 3. Zesilovač s křemíkovým bipolárním tranzistorem je zapojen podle obrázku, kde Ucc = 0 V, RB = 560 kω, RC = 4 kω, RE = 330 Ω, RE = kω, he = 00. V uvažovaném kmitočtovém rozsahu je impedance kapacitoru zanedbatelná, výstupní vodivost tranzistoru se neuvažuje. Určete IB, IC, IE a UCE. 4. Vysvětlete funkci časovače 555. Jak jej lze využít jako generátor impulzů? 5. Jaký je rozdíl mezi technologií CMOS a TTL? 6. Vypočtěte hodnotu odporu R pro obvod na obrázku. Pro tranzistor platí následující hodnoty ubes = 0,7 V, uces = V, hes = 50 a pro hradlo CMOS IvstL 0, µa, IvstH - 0, µa, IvýstL 4 ma, IvýstH - 4 ma, UvstL,65 V, UvstH 3,85 V, UvýstL 0,36 V, UvýstH 4,8 V 7. Navrhněte jednoduché proudové zrcadlo v technologii CMOS. Napájecí napětí je 5 V. Uvažujte prahové napětí 0,7 V, vstupní proud musí být 5 ma. Zrcadlo navrhněte tak, aby výstupní proud byl ve vztahu ke vstupnímu v poměru : a :3. 8. Jaký je rozdíl mezi architekturou RISC a CISC?

12 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů ZÁKLADNÍ POJMY PŘEVODNÍKŮ AD A DA Cíle kapitoly: Seznámit se se základními funkcemi a parametry převodníků AD a DA. Osvětlit jejich úlohu v systémech sběru dat a uvést nejčastěji používané kódy v převodnících.. Úloha převodníku v systémech sběru dat (DAQ) Při zpracování analogového signálu je jednou z důležitých funkcí převod tohoto signálu z analogové podoby do číslicové a naopak. Proto jsou analogově-číslicové převodníky resp. číslicově-analogové převodníky (ADC Analog-to-Digital Converter), (DAC Digital-to- Analog Converter) velmi důležitými prvky jakéhokoli systému zpracovávajícího signál. Na Obr. a) a Obr. b) jsou uvedena typická uspořádání vstupních a výstupních obvodů moderních měřicích přístrojů. a) Obr. : Zařazení převodníku AD a DA v rámci měřicího přístroje V mnoha aplikacích je třeba provádět měření na více vstupech, resp. je nutné budit více výstupů. V těchto případech je pak nutno předřadit na vstup multiplexer a na výstup demultiplexer. Výstup je také obvykle doplněn o posilovač, který může být buď proudový, napěťový nebo obecně výkonový. b)

13 FEKT Vysokého učení technického v Brně. Základní struktura převodníků Obě skupiny převodníků mohou typicky obsahovat komparátory, číslicové obvody, spínače, integrátory, vzorkovací obvody a/nebo pasivní součástky. Nezbytnou a důležitou součástí je i přesný zdroj referenčního napětí. V mnoha případech pak také platí, že DAC je jednou z částí ADC. Na Obr. a) a Obr. b) jsou uvedena bloková schémata ADC a DAC. a) Obr. : Blokové schéma ADC a DAC b).3 Základní statické a dynamické parametry převodníků Statické parametry převodníků jsou určovány pomocí převodní charakteristiky, zatím co dynamické vlastnosti se vyhodnocují z kmitočtového spektra převodníku. Mezi základní statické parametry patří rozsah, integrální a diferenciální nelinearita (integral INL, differential nonlinearity DNL), rozlišení převodníku (resolution), přesnost (accuracy), chyba monotónnosti, chyba nastavení nuly (offset error), hystereze a další. K hlavním dynamickým parametrům patří odstup signál-šum (signal to noise ratio - SNR), efektivní počet bitů (effective number of bits - ENOB), harmonické zkreslení (total harmonic distortion - THD), odstup signál-šum a zkreslení (signal to noise and distortion - SINAD), dynamický rozsah bez parazitních složek (spurious free dynamic range - SFDR), krátké přechodové špičky (glitches), šum - vrcholový, efektivní (noise - rms, peak), doba přepnutí a ustálení a další.

14 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 3.4 Používané kódy pro převodníky AD a DA Přímý dvojkový kód (případně se znaménkem) patří k často používaným kódům. Je vhodný pro DAC pracující s jednou polaritou výstupního napětí nebo proudu. S vyjádřeným znaménkem je vhodný pouze pro DAC pracující v okolí nuly, neboť jako jediný váhový kód nemění při přechodu nulou všechny bity. Pro digitální počítače tento kód vhodný není (dva různé výrazy pro nulu). Dvojkový kód prvního doplňku (inverzní kód) vyjadřuje záporná čísla komplementací jednotlivých bitů dvojkového ekvivalentu absolutní hodnoty převáděného čísla, včetně bitu MSB. Dvojkový doplňkový kód (druhý doplněk) vyjadřuje kladná čísla jako přímý dvojkový kód, záporná jako druhý doplněk absolutní hodnoty. Číslo C < 0 je převedeno do dvojkového kódu podle vztahu C = C, (.) + přičemž inverzí C se rozumí komplementace každého bitu jednotlivě (inverzní kód). Kód je vhodný pro aritmetické operace, protože rozdíl dvou čísel převádí na součet. Posunutý dvojkový kód je nejvhodnějším kódem pro převodníky, s oběma polaritami napětí nebo proudu stačí pouhý úrovňový posun analogové veličiny. Většinou je přímo sloučitelný s kódy digitálních počítačů nebo jej lze převést pouhou inverzí bitu MSB na dvojkový doplňkový kód. Pro nulu má jediný výraz, nevýhodou je změna všech bitů při přechodu nulou. Dvojkově desítkový kód (BCD) patří k méně užívaným kódům. V rámci dekád jsou čísla 0 až 9 vyjádřena 4-bitovým dvojkovým přímým kódem, ve vyšších dekádách se váhy vždy desetkrát zvětšují. Nejrozšířenější kódy pro převodníky DAC a ADC jsou uvedeny v Tab.. Dva z nejrozšířenějších kódů jsou přímý dvojkový a dvojkově desítkový kód BCD. První nejlépe využívá délku slova, druhý je vhodný k zobrazení na desítkovém displeji. Jednotka na pozici posledního místa označuje hodnotu nejméně významného bitu (LSB). Na rozdíl od unipolárního ADC je potřebný další bit ve výstupním slově bipolárního ADC, kde vyjadřuje polaritu vstupního signálu. Posunutý dvojkový kód je nejsnáze realizovatelný. Lze ho například získat z unipolárního ADC, když se k vstupnímu napětí připočítá napětí posuvu představující polovinu rozsahu. Kromě jednoduché implementace je jeho další předností snadný převod na dvojkově komplementární kód inverzí nejvýznamnějšího bitu (MSB). Tento kód je vhodnější pro digitální zpracování. Jeho hlavním nedostatkem je, že největší změna ve výstupním údaji nastává v okolí nulového napětí. Tato změna je totiž provázena i největší změnou vnitřních stavů ADC a následně největší chybou v převodní charakteristice. Tím je i relativní chyba ve velmi významném bodě převodní charakteristiky, v okolí nuly největší. Velikostní kód BCD pro přímé vyjádření na desítkovém displeji se využívá i u bipolárního ADC, kde jeden bit určuje znaménko.

15 4 FEKT Vysokého učení technického v Brně Tab. : Nejčastěji používané kódy bipolárních převodníků ADC a DAC díl vstupního rozsahu dvojkový kód s vyjádřeným znaménkem dvojkový doplňkový kód prvního doplňku dvojkový doplňkový kód druhého doplňku posunutý dvojkový kód + 7/ / / / / / / / / ( ) ( 0 0 0) - / / / / / / / / Shrnutí Převodníky AD a DA jsou velmi důležitými stavebními prvky mnoha elektronických zařízení. Obě skupiny převodníků mohou typicky obsahovat komparátory, číslicové obvody, spínače, integrátory, vzorkovací obvody, přesný zdroj referenčního napětí a/nebo pasivní součástky. Parametry převodníků lze rozdělit na statické (určují se z převodní charakteristiky) a dynamické (určují se z kmitočtového spektra signálu). Mezi nejběžněji používané kódy, které jsou používány v obou skupinách převodníků patří přímý dvojkový kód, inverzní kód, doplňkový kód, posunutý kód a kód BCD..6 Kontrolní otázky. Vyjmenujte alespoň 4 statické a 4 dynamické parametry, které charakterizují převodníky.. Jaké typy šumů se nejvíce uplatňují v převodnících? 3. Které kódy jsou v převodnících nejvíce využívány? Který z nich je vhodný pro zobrazování na desítkovém displeji?

16 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 5 3 PŘEDZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU Cíle kapitoly: Vysvětlit použití analogových multiplexerů a demultiplexerů v systémech pro předzpracování signálu. 3. Zesilovače s elektronicky přepínaným zesílením Elektronické přepínání zesílení lze realizovat pomocí relé, což však má značné nevýhody jako je krátká životnost, doba potřebná k sepnutí je dlouhá, nehodí se pro IO kvůli větším rozměrům, nutnost doplnit budicí obvody pro ovládání úrovněmi TTL => elektronické spínače resp. integrované analogové řadiče (multiplexery a demultiplexery - AMUX). Obecně existuje mnoho různých zapojení a řešení. Zde je uvedeno pouze několik typických představitelů. 3.. Zesilovače pro méně náročné účely AMUX nahrazuje mechanický spínač, čímž se uplatňuje odpor zapnutého kanálu v řádech desítek až stovek Ω. Na Obr. 3a) resp. b) jsou příklady použití multiplexeru pro přímé přepínání zpětnovazební sítě zesilovače. k n R + r n onn R 0 a) R Obr. 3: R u AMUX u R 3 R 4 volba zesílení b) Přímé přepínání zpětnovazební sítě pomocí AMUX - + R 0 k n R n R 0 + r onn Zesílení lze adjustovat změnou R n, tím se ale neodstraní nelineární změny r on v závislosti na teplotě a protékajícím proudu. V případě zapojení na Obr. 3a) může dojít k parazitní modulaci r on, což ve druhém případě nenastane, protože je AMUX připojen k virtuální nule OZ. Je však citlivější na rušení.

17 6 FEKT Vysokého učení technického v Brně Nenulový odpor spínače r on se potlačí zařazením AMUX mimo zpětnovazební síť jak je ukázáno na Obr. 4a) a b). k n R = R n n + a) - R R u u R 3 R 4 AMUX k = + R R n n Obr. 4: volba zesílení R R R 3 b) Invertující a neinvertující zapojení AMUX mimo zpětnovazební síť R 4 Existuje samozřejmě i jiné řešení. Na Obr. 5 je uvedeno řešení pro invertující zapojení. k n R0 + ν = n+ n ν = N R ν R ν Obr. 5: Jiný způsob invertujícího zapojení s AMUX Pro toto zapojení platí k > k >... > kn. (3.)

18 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 7 Nevýhodou tohoto zapojení je změna vstupního odporu při přepínání podle Rvst n R ν ν = =. (3.) Obdobnou podobu může mít také neinvertující zapojení jak je vidět z Obr. 6. k n R0 + = + ν = n+ n ν = N R ν R ν Obr. 6: Upravené neinvertující zapojení Při velkých vstupních signálech se předřazuje dělič Obr. 7, což má výhodu v tom, že se nepřepíná zpětnovazební síť OZ a pro se při přepínání nemění kmitočtová charakteristika. u R 0 R R R 3 AMUX volba zesílení + - R R u k n N R ν ν = n R = ( + ) N R R ν = 0 ν R 4 Obr. 7: Využití předřazeného děliče pro velké vstupní signály Snahy zlepšit vlastnosti vedly k přesunutí AMUX až do vnitřní struktury OZ programovatelný zesilovač na Obr. 8. Vstupní odpor však již není tak velký jako u neinvertujícího zesilovače, protože diferenční zesilovače, které jsou právě vyřazeny z činnosti, nejsou provozovány v režimu bootstrap. Předřazení AMUX před invertující vstup OZ sice potlačilo vliv spínacího odporu, ale zhoršuje šumové poměry přívody od zpětnovazební sítě přes AMUX až k invertujícímu vstupu OZ jsou kritické (působí jako přijímací anténa), multiplexer sám je také zdrojem šumu (zapnutý kanál generuje praskavý šum, nízkofrekvenční šum, tepelný šum apod.).

19 8 FEKT Vysokého učení technického v Brně a) R R R 3 R 4 R 0 u programovatelný zesilovač - + AMUX A u volba zesílení Obr. 8: zesilovači b) Doporučované způsoby přípojení zpětnovazební sítě k programovatelnému 3.. Přesný analogový demultiplexer Je to základní stavební jednotka zesilovačů s elektronicky přepínaným zesílením. Myšlenkou je zařazení AMUX do přímé větve zpětnovazební smyčky, ale až za OZ, jak je zobrazeno na Obr. 9. Pro invertující zapojení platí u R = u, (3.3) n n R přičmž je nutné brát v potaz citlivost tohoto zapojení na aktivní zátěž. Na pasivní zátěž je invertující zapojení necitlivé.

20 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 9 a) R 4 u 4 R 3 u 3 R u R u u + - AMUX R volba kanálu b) Obr. 9: Invertující a neinvertující zapojení AMUX za OZ Naopak u neinvertujícího zapojení je výstupní napětí u n R n = ( + ). (3.4) R Toto zapojení je dokonce citlivé i na pasivní zátěž! 3..3 Zesilovače s asymetrickou vstupní branou V mnoha případech je výhodnější rozdělit zesílení rovnoměrně mezi oba zesilovače tak, aby každý realizoval zesílení k. Tím se rozšíří kmitočtové pásmo. Na Obr. 0 je uvedeno asymetrické invertující zapojení. n

21 0 FEKT Vysokého učení technického v Brně k n = R R R R n 4 3n Obr. 0: Invertující zapojení s asymetrickou vstupní branou Výhodou těchto zapojení je potlačení r onn, délka přívodů k AMUX a k rezistorům není kritická nedojde ke zhoršení šumu, zvětší se šířka pásma a neplatní se vliv souhlasného napětí. Naopak nevýhodou je relativně malý vstupní odpor. Vysokého vstupního odporu se dá docílit použitím neinvertujícího zapojení demultiplexeru jak je naznačeno na Obr.. Obr. : k R R R R N 4 n n = + + ( n + 3n) R3n R ν = R ν + R3 ν Neinvertující zapojení zesilovače s asymetrickou branou Jde o případ, kdy R 3ν představují zátěže, které ovlivní činnost vlastního AMUX. Nevýhodou zapojení je, že do vztahu k n vstupují odpory všech rezistorů Zesilovače s diferenční vstupní branou Využívají princip klasického diferenčního zesilovače s jeho výhodami i nevýhodami. Výhodou je potlačení souhlasné složky vstupních napětí, nevýhodou pak vliv souhlasného napětí. Na Obr. je obecné zapojení s diferenčním zesilovačem.

22 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů R R u u N - u P R 3 + u CM R 4 Obr. : pak Zapojení s diferenčním zesilovačem Souhlasné napětí je R u 4 CM = u p R R 3+ 4, (3.5) což vyvolá na výstupu OZ chybové napětí uocm = ACM ucm. (3.6) Raději se však tato chyba modeluje chybovým napětím na vstupu. Výstupní napětí je R + R R R R u = u u + ( + ) u R R R R R ε CM, (3.7) 4 p N 3+ 4 kde u εcm je chybové napětí na vstupu. Toto napětí není konstantní a mění se v závislosti na vstupním souhlasném napětí. Na Obr. 3 je příklad zapojení diferenčního zesilovače. Obr. 3: Zapojení diferenčního zesilovače

23 FEKT Vysokého učení technického v Brně Výstupní napětí bude u R R R = ( + ) u 4n n n P R3n + R4n R n R n u N. (3.8) Nevýhodou je značné zmenšení vstupního odporu. Tato nevýhoda se dá odstranit např. zapojením na Obr. 4. Obr. 4: Zapojení řešící problém malého vstupního odporu Diferenční zapojení s programovatelným zesilovačem je pak identické jako v předchozích případech, pouze s tím rozdílem, že je řešeno diferenčně. 3. Analogové multiplexery Používají se pro přepínání signálových cest. Obvykle se požaduje, aby bylo možno v každé cestě nastavit popř. dostavit zesílení. Zapojení opět vycházejí z předchozích schémat. Na Obr. 5a) a b) jsou uvedena zapojení pro invertující a neinvertující variantu. Diferenční zapojení a schéma s programovatelným zesilovačem jsou analogická. a) b) Obr. 5: Invertující a neinvertující zapojení multiplexeru Pro zapojení na Obr. 5a) platí R u 0 = u n R r n + onn. (3.9)

24 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 3 Naopak pro zapojení Obr. 5b) je výstupní napětí u R = ( + ) u n. (3.0) R 3.3 Shrnutí Pro elektronické předzpracování vstupního signálu se používají zesilovače s elektronicky přepínaným zesílením. Přepínání je řešeno pomocí multiplexeru nebo demultiplexeru. Existuje celá řada zapojení. Mezi základní patří invertující a neinvertující zapojení v různých modifikacích jako je využití programovatelného zesilovače či diferenční zapojení. 3.4 Kontrolní otázky. Jaký je rozdíl mezi multiplexerem a demultiplexerem? Vysvětlete jejich funkci.. Jaká je výhoda použití zapojení zesilovače s asymetrickou vstupní branou? 3. Vysvětlete funkci programovatelného zesilovače. Proč je využíván v obvodech pro předzpracování signálu? 4 FILTRAČNÍ OBVODY Cíle kapitoly: Ozřejmit funkci filtru v ADC. Vysvětlit princip techniky spínaných kapacitorů. Uvést příklady realizace filtrů s různým typem aproximace. 4. Funkce filtru v převodnících Antialiasingový filtr je obvykle filtr typu dolní propust (DP), příklad na Obr. 6, který je určen k potlačování záznějí (Aliasing) omezení šířky pásma vstupního signálu, potlačení kvantovacího šumu na výstupu DAC, potlačení střídavých složek v nepřímých převodnících DA. Obr. 6: Příklad filtru typu dolní propust

25 4 FEKT Vysokého učení technického v Brně Problém záznějí je popsán na Obr. 7. Například: vstupní analogový signál má kmitočtovou odezvu jako je na Obr. 7a) a kmitočet f b, je maximální kmitočet vstupního zpracovávaného signálu. Ve chvíli, kdy je vstupní analogový signál vzorkován s vzorkovacím kmitočtem f s, je kmitočtová odezva tohoto signálu jako na Obr. 7b). Spektrum vstupního signálu se zrcadlí na kmitočtu f s a každé jeho vyšší harmonické složce. Pokud ale f b přesáhne polovinu f s, dojde k částečnému překrytí postranních složek, viz Obr. 7c). V důsledku toho pak může dojít k významné ztrátě informace o původním signálu, který pak již nelze rekonstruovat do původní podoby. Proto musí být dodržen vzorkovací teorém f >.. (4.) S f b Antialiasingový filtr je použit proto, aby zabránil překrytí postranních složek, viz Obr. 7d). V těchto případech se pak používá DP. až 9. řádu. A f -f b 0 f b A a) -f b 0 f b f S f S -f b f S f S +f b f S -f b f S f S +f b A f b) f -f b 0 A f S f S f S c) Antialiasingový filtr f -f b 0 f b f S f S d) Obr. 7: K problému aliasingu Potlačení kvantovacího šumu nečiní potíže v případě, kdy platí f S >> f b. (4.) To znamená, že vysokému počtu vzorků připadajících na jednu periodu rekonstruovaného signálu není jej třeba ošetřovat. Problém může nastat v situaci, kdy f S f b. (4.3) V tomto případě je pak nutné použít filtr typu DP. až 9. řádu.

26 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 5 4. Realizace filtru Klasické aktivní filtry se k výše uvedeným účelům užívají stále méně z důvodu složitého seřizování, obtížně se přelaďují a nejsou příliš vhodné k integraci na čip. Proto se používají filtry využívající techniku spínaných kapacitorů (SC). Hlavním důvodem využité této techniky byla jednoznačně možnost nahrazení pasivního prvku rezistoru, který na čipu zabírá velkou plochu, kapacitorem a spínačem MOS, které simulují funkci rezistoru. Tato funkce je zřejmá z Obr. 8, v rov. (4.4) je uveden vztah mezi odporem R nahrazovaného rezistoru, kapacitou C kapacitoru a vzorkovací periodou T. Z této náhrady vyplynulo několik výhod na rozdíl od rezistoru, jehož výrobní chyba v IO je 5 až 0 %, je přesnost zpracování vstupního analogového signálu dána pouze přesností poměru kapacit, která může být řádově až 0,0 %, kapacitory je možné v technologii CMOS snadněji implementovat na čip, spínače CMOS mají v sepnutém stavu nízký odpor (řádu desítek ohmů), dobrá přesnost časových konstant, dobrá napěťová linearita, dobré teplotní charakteristiky. Obr. 8: Princip techniky spínaných kapacitorů u q Cu u T i = iekv = = = Rekv =, (4.4) R T T R C ekv kde R, C a T bylo již zmíněno, q je náboj na kapacitoru, i ekv je celkový proud tekoucí kapacitorem, u je celkové napětí na kapacitoru a Φ a Φ jsou jednotlivé fáze hodinového signálu, který řídí spínání spínačů S a S. Mezi nevýhody techniky SC patří pronikání řídicího hodinového signálu přes spínače do signálové cesty dochází ke znehodnocení zpracovávaného užitečného signálu, injekce náboje ze spínače dochází ke znehodnocení zpracovávaného užitečného signálu, jednotlivé fáze řídicího hodinového signálu musí být realizovány jako nepřekrývající se, což klade vysoké nároky na přesnost generovaného řídicího hodinového signálu, viz Obr. 9. chyby přizpůsobení použitých kapacitorů negativně ovlivňují přesnost převodu, parazitní kapacity.

27 6 FEKT Vysokého učení technického v Brně Φ 0 t Φ Obr. 9: 0 0 T/ T 3T/ T Řidicí a nepřekrývající se hodinové signály Při návrhu filtru je nutné brát zřetel i na reálné vlastnosti použitých operačních zesilovačů (OZ), protože základní a nejpoužívanější zapojení SC je vždy v kombinaci s OZ. Mezi tyto vlastnosti OZ patří konečná hodnota zesílení G, konečná šířka pásma GBW, konečná rychlost přeběhu SR, nenulový výstupní odpor, nenulová vstupní nesymetrie, nenulová vstupní kapacita. Všechny nevýhody a nedostatky spojené s technikou SC je možné odstranit nebo potlačit takovým způsobem, kdy již výrazně neovlivňují funkci obvodu. 4.. Příklady integrovaných antialiasingových filtrů Mezi nejznámější výrobce integrovaných antialiasingových filtrů patří firma Linear Technology. Na Obr. 0, Obr. a Obr. jsou uvedeny filtry 8. řádu s aproximací přenosové funkce podle Butterwortha, Bessela a Cauera. Jedná se o nejpoužívanější aproximace ve filtrech. t Obr. 0: Filtr s aproximací podle Butterwortha

28 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 7 Parametry tohoto filtru jsou plochý průběh kmitočtové charakteristiky v propustném pásmu, pokles zisku 48 db/oct, maximální potlačení je 80 db, maximální mezní kmitočet při poklesu zisku o 3 db je 40 khz, napájení ±,4 až ± 8 V. Obr. : Filtr s aproximací podle Bessela Parametry tohoto filtru jsou rychlé ustalování na jednotkový skok, maximální potlačení je 84 db, maximální mezní kmitočet při poklesu zisku o 3 db je 95 khz, napájení ±,4 až ± 8 V. Obr. : Filtr s aproximací podle Cauera Parametry tohoto filtru jsou přenosová funkce je aproximována eliptickou funkcí, maximální potlačení je 80 db, maximální mezní kmitočet při poklesu zisku o 3 db je 00 khz, napájení ±,4 až ± 8 V.

29 8 FEKT Vysokého učení technického v Brně 4.. Stejnosměrné přesné filtry Jsou vhodné jako antialiasingové filtry i jako filtry pro nepřímé převodníky. Na Obr. 3 je příklad kaskádní struktury filtru, která však není pro realizaci příliš vhodná, protože se uplatňuje napěťová nesymetrie použitých OZ ve výstupním signálu. R C R C R R 3 R R C + u u C + Obr. 3: Příklad kaskádní struktury filtru Jistým řešením je použití pasivních prvků, což způsobuje problémy při realizaci induktorů. Východiskem je tedy použití nekaskádní struktury aktivního filtru. Příklad takové struktury. řádu je na Obr. 4. Obr. 4: Nekaskádní zapojení aktivního filtru. řádu Zavede-li se normovaná komplexní proměnná p jω s = = = jω. (4.5) ω m ω m Přenosová funkce pro DP. řádu je K( s) = + ( C C R ω s = C C R R ω s s + ) 0 m + 0 m + + c c s, (4.6) kde c, c jsou koeficienty přenosové funkce (lze nalézt v tabulkách pro různé typy aproximací) c c = ( C + C R ω, ) = C C R R ω. 0 m Je-li C = C = C řeší se soustava c R0 =, Cω R m c =. c Cω m 0 m (4.7) (4.8)

30 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 9 Je-li R = R = R řeší se soustava c ( + = C C ) Rω, (4.9) m c = C C R ω, (4.0) m z rov. (4.0) se vyčíslí C a dosadí do rov. (4.9), čímž vznikne kvadratická rovnice R ω C c Rω C + c = 0, (4.) m m tato rovnice má řešení v oboru reálných čísel pouze pro nezáporný diskriminant c 4c R ω m 4cR ωm 0. (4.) c Z tabulek koeficientů pro jednotlivé aproximace lze určit, zda bude realizovatelné pro určitou aproximaci pro shodné C nebo shodné R. Na Obr. 5 jsou příklady nekaskádních struktur vyšších řádů. Obr. 5: DP 3. až 5. řádu

31 30 FEKT Vysokého učení technického v Brně Podobným způsobem lze vytvářet struktury n-tého řádu. Výhodou těchto struktur je stejnosměrné oddělení všech výstupů OZ pomocí kapacitorů od hlavní signálové cesty. Je důležité uvést, že šum OZ se uplatňuje tím více, čím jsou blíže hlavní signálové cesty, proto by měly být horní OZ nízkošumové. Dále nesmí být filtr zatěžován, proto je nutné doplnit na výstupy vysoce kvalitní oddělovací zesilovač. 4.3 Shrnutí Filtry jsou důležitou a nedílnou součástí převodníků. Plní hned několik funkcí, mezi které patří zejména potlačení aliasingu (záznějí), potlačení kvantovacího šumu na výstupu DAC a potlačení střídavých složek v nepřímých převodnících DA. Nejčasteji se používají ve funkci dolní propusti. Filtry se mohou realizovat jak v diskrétní tak integrované podobě. Nejčastějším způsobem realizace na čipu je využití techniky spínaných kapacitorů. K nejpoužívanějším aproximacím patří Besselova, Butterworthova a Cauerova aproximace. 4.4 Kontrolní otázky. Jaký typ filtru se nejčastěji používá pro potlačení aliasingu?. Jakou hodnotu bude mít kapacitor, který bude použit pomocí SC jako náhrada za rezistor velikosti 00 kω, když kmitočet spínaní je MHz? 3. Uveďte, co říká Nyquistův teorém? Jak souvísí s použitím filtrů? 5 VZORKOVACÍ OBVODY Cíle kapitoly: Vysvětlit funkci vzorkovače, uvést jeho základní parametry a provést základní dělení vzorkovačů. Představit princip techniky spínaných proudů. Vzorkovací obvody lze obecně rozdělit na dva základní představitele vzorkovač s pamětí S/H (sample and hold), který sejme v daném okamžiku vzorek signálu a podrží si jeho hodnotu, při příchodu dalšího řidicího pulzu uloží novou, aktuální hodnotu. sledovač s pamětí T/H (track and hold), sleduje (kopíruje) průběh signálu a ukládá si aktuální hodnotu až s příchodem řidicího impulzu. 5. Funkce vzorkovače V elektronických přístrojích s digitálním zpracováním vstupních analogových signálů bývá nutné také s ohledem na vzorkovací teorém použít vzorkovače s analogovou pamětí. Paměťové vzorkovače se používají pro vzorkování analogového signálu s požadavkem tento odebraný vzorek signálu udržet ve vnitřní analogové paměti po dobu T H, potřebnou k dalšímu zpracování.

32 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 3 Φ Φ C C Φ - u in Φ Φ + u out a) Obr. 6: Funkce vzorkovacího obvodu Ideální paměťový vzorkovací obvod by měl vzorkovat vstupní analogový signál tak, že vlastní odebírané vzorky by byly velmi krátké. Přitom se požaduje, aby i během krátké doby vzorkování odpovídal vzorek okamžité hodnotě vzorkovaného signálu. Po ukončení vzorkování přechází vzorkovač do režimu pamatování. Odebraný a zapamatovaný vzorek musí být na výstupu vzorkovače k dispozici alespoň po dobu T H s nulovou odchylkou od skutečné hodnoty. Příklad vzorkovacího obvodu S/H v technice SC a zobrazení vstupního a výstupního signálu je na Obr Základní parametry vzorkovačů Zesílení (gain) je střední strmost statické převodní charakteristiky. Udává se možná chyba zesílení a rozsah seřizovacích možností. Vstupní napěťový rozsah (input voltage range) je povolené napětí, při kterém platí jmenovité parametry. Výstupní napěťový rozsah (outpur voltage range) je rozsah výstupního napětí, kdy ještě nedochází k omezení výstupního napětí. Vstupní napěťová nesymetrie (input voltage offset) je vstupní napětí, při kterém je výstupní právě rovno nule.

33 3 FEKT Vysokého učení technického v Brně Nelinearita (linearity) udává maximální odchylku výstupního napětí od jmenovité hodnoty. Měří se po přesném nastavení zesílení a vynulování offsetu, udává se většinou v %. Činitel potlačení vstupního napětí (feedthrough rejection ratio) udává převrácenou hodnotu přenosu vstupního napětí na výstupv paměťovém provozu. Někdy se udává v závislosti na kapacitě paměťového kapacitoru. Jednotkou obvykle bývá db. Rychlost klesání výstupního napětí (droop rate) je změna výstupního napětí za jednotku času po zapamatování napětí. Je způsobeno svodovými proudy paměťového kapacitoru a klidovými proudy připojených obvodů. Obvykle se udává v závislosti na kapacitě paměťového kapacitoru. Skutečný průběh pamatování je zobrazen na Obr. 7. Obr. 7: Skutečný průběh pamatování ve vzorkovači Je-li požadováno, aby se zapamatovaná hodnota za dobu T p nezměnila vlivem svodového proudu kapacitoru I S o více než u pak musí C p mít kapacitu C p T I. (5.) p S u Činnost v režimu pamatování může ovlivnit i zátěž R Z. Maximální doba pamatování (maximum hold time) souvisí s rychlostí klesání a udává dobu, po kterou se zapamatované napětí udrží v povoleném rozmezí určeném přesností vzorkovače. Další parametry souvisejí s přechodovými ději. Doba upnutí (acquisition time) je doba potřebná k přechodu z paměťového do sledovacího provozu. Definuje se pro udaný skok výstupního napětí (nejhorší je skok přes celý rozmezí povoleného výstupního napětí) s následným ustálením v předepsaném tolerančním pásu při ss nebo pomalu se měnícím vstupním napětí. Rychlost přeběhu (slew rate) je maximální rychlost změny výstupního napětí. U provedení s vnějším C p se udává v závislosti na tomto kapacitoru nebo se udává maximální nabíjecí proud I max (buď konečný proud, který je schopen dodat předřazený OZ nebo proud, který může téct maximálně spínače volí se ten, který je menší). Uvažují-li se neomezené proudové schopnosti zdroje vstupního signálu, pak se při vzorkování C p nabíjí přes sériovou kombinaci nenulového vnitřního odporu zdroje vstupního signálu R i a odporu sepnutého spínače R sep s časovou konstantou

34 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 33 τ = ( R + R ) C. (5.) i sep p V nejhorším případě se u mění podle t / τ u ( t) u + ( u u )( e ). (5.3) min max min Protože proudové schopnosti zdroje nejsou neomezené, bude se napětí v. fázi měnit je rychlostí du ( t dt ) I =. (5.4) max C p Teprve na konci přechodového děje se nabíjení bude řídit podle exponenciální funkce. Z exponenciální rovnice lze určit dobu vzorkování T vz, potřebnou pro dosažení požadované přesnosti T vz 3 (R i + R s ) C p pro přesnost 0 % T vz 5 (R i + R s ) C p pro přesnost % T vz 7 (R i + R s ) C p pro přesnost 0, % T vz 9 (R i + R s ) C p pro přesnost 0,0 %. Je třeba dodat, že celý děj je složitější. Skutečný průběh vykazuje malý překmit nebo zákmit na konci přechodové děje. Doba ustálení (settling time) je doba potřebná k přechodu ze vzorkovacího do ustáleného paměťového režimu. Měří se doba, kdy se signál ustálí v předepsaném tolerančním pásmu. Přepínací skokové napětí (sample-to-hold offset) je chyba sejmutí vzorku v důsledku průniku řidicího signálu přes parazitní kapacity spínače. V provedení s vnějším C p se uvede velikost náboje přeneseného na C p. Apertura (časová neurčitost aperture) je způsobena reálnými vlastnostmi těch částí vzorkovače, které realizují přechod obvodu z režimu vzorkování do pamatování. Efektivní okamžik sejmutí vzorku (effective sampling time) t ef je okamžik, v němž by měl monotónně se měnící vstupní signál velikost, na které se ustálí napětí na C p.

35 34 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obr. 8: K problému apertury Doba apertury (aperture time) je doba mezi bezprostředním pokynem k rozpojení spínače a ukončením rozpojování, kdy lze spínač považovat za zcela rozpojený. Nejistota apertury (aperture uncertainty) je náhodné kolísání doby apertury. Někdy se označuje jako aperturové chvění (jitter). Fázové zpoždění (phase delay) je doba mezi bezprostředním podnětem k rozpojení spínače a t ef. Aperturová chyba (aperture error) je nepřesnost sejmutí vzorku v důsledku aperturového chvění a s kmitočtem roste. Problémy spojené s aperturou jsou ilustrovány na Obr. 8. Zpoždění vzorkovače (S/H delay, T/H delay) je doba mezi příkazem k sejmutí vzorku a brz prostředním podnětem k rozpojení spínače. 5.3 Způsoby realizace vzorkovače Realizace vzorkovače je v drtivé většině případů řešena zapojením v technice SC, která již byla uvedena dříve. V současné době se však dostává do popředí zájmu i technika spínaných proudů (SI) a to zejména díky pracovnímu režimu, který je proudový, čehož je využíváno ke snižování napájecích napětí. Další výhodou je skutečnost, že v této technice není potřeba použít externí paměťový kapacitor Neinvertující zapojení vzorkovačů s pamětí v technice SC Neinvertující paměťový vzorkovač je zapojen podle Obr. 9. Při sepnutém spínači S je paměťový kapacitor C p připojen ke zdroji snímaného napětí. Po dobu T S sepnutí se kapacitor

36 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů 35 C p nabíjí na napětí odpovídající skutečné hodnotě vstupního signálu. Současně se odpovídajícím způsobem mění výstupní napětí oddělovacího zesilovače, kterým je většinou OZ v neinvertujícím zapojení. Po rozpojení spínače S se na kapacitoru C p a tedy i na výstupu zesilovače udržuje napětí sejmutého vzorku. Doba T S odběru vzorku je velmi krátká a je proto použit elektronický spínač. Protože však u těchto spínačů nejsou splněny podmínky pro ideální spínače, tj. R ON = 0, R OFF, nabíjí se paměťový kapacitor exponenciálně s časovou konstantou τ = R S C p, (5.5) přitom R S = R ON + R i, (5.6) zahrnuje odpor R ON sepnutého spínače a odpor R i zdroje vstupního signálu. Obr. 9: Základní neinvertující zapojení vzorkovače V každém případě tedy bude T S > τ. Například pro povolenou chybu = 0, % úrovně vzorkování musí být T S 6,9 τ. Po dobu T H pamatování je paměťový kapacitor vybíjen nebo nabíjen, a to jednak proudem ze zdroje vstupního napětí, dodávaným přes nedokonale uzavřený spínač s odporem R OFF, jednak vstupním proudem připojeného napěťového sledovače. Tím vyvolaná změna výstupního napětí vzorkovače omezuje dobu T H pamatování. Dynamické vlastnosti lze zlepšit volbou vhodných rychlých součástek (velmi rychlé OZ, rychlý převodník napěťových úrovní pro vlastní spínač, realizace spínače diodovým můstkem se Schottkyho diodami, volbou malé kapacity paměťového kapacitoru, značným proudovým dimenzováním výstupu prvního OZ). V režimu pamatování se může uplatnit vliv vstupního klidového proudu druhého OZ, což lze minimalizovat úpravou na zapojení na Obr. 30. Obr. 30: Neinvertující zapojení vzorkovače Toto zapojení je vhodné pro středně rychlé aplikace s dobou vzorkování přibližně µs. Zároveň lze dosáhnout až sekundových dob pamatování. Vliv vstupních klidových proudů druhého OZ je eliminován, když bude C k = C p. Potom se bude na vybíjení paměťového kapacitoru podílet pouze vstupní proudová nesymetrie OZ. Zvýšení přesnosti umožňuje zařazení spínače do přímé větve zpětnovazební smyčky jak je ukázáno na Obr. 3.

37 36 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obr. 3: Zvýšení přesnosti u neinvertujícího zapojení vzorkovače Velké zesílení prvního OZ způsobuje, že C p se nabíjí z většího napětí a to po dobu, dokud napětí na diferenčních vstupech prvního OZ nebudou stejná. Nevýhodou je přechod zmíněného OZ do saturace při rozpojení spínače. Aby se dosáhlo zvětšení nabíjecí rychlosti při změnách vstupního napětí o celý rozsah, připojí se paralelně k paměťovému kapacitoru spínač, který ho těsně před vlastním vzorkováním vybije Obr. 3. Nevýhodou je trochu složitější řídicí logika. Obr. 3: Zapojení pro zvýšení nabíjecí rychlosti Další úpravou tohoto zapojení (Obr. 33) se zabrání, aby první OZ dosáhl saturace v režimu pamatování. Obr. 33: Opatření proti saturaci prvního OZ Spínač ve zpětnovazební smyčce bývá také velmi často nahrazen antiparalelním zapojením dvojice diod, jak je naznačeno na Obr. 34. R u u R o C H Obr. 34: Zapojení s dvojicí diod Diody totiž omezí saturační napětí na prvním OZ jen na ± 0,6 V. Ochranný rezistor R o ovlivní pouze nabíjecí proces, paměťový režim prakticky neovlivní, protože na vstupu druhého OZ jsou unipolární tranzistory.

38 Vzájemný převod analogových a digitálních signálů Invertující zapojení vzorkovače v technice SC V případě invertujícícho zapojení vzorkovače bývá paměťový kapacitor zapojen ve zpětné vazbě OZ tzv. Millerův integrátor, Obr. 35. Obr. 35: Základní zapojení Millerova integrátoru Potřebný nabíjecí proud dodá zesilovač (nikoliv tedy zdroj vstupního napětí), čímž jsou menší nároky na spínač, protože se pracuje do virtuální země OZ. Dalšího zlepšení se dosáhne přidáním vstupního OZ a celkovým zavazbením jak je uvedeno na Obr. 36. Obr. 36: Zlepšení vlastností základního invertujícícho zapojení vzorkovače Aby byla zajištěna záporná zpětná vazba v režimu vzorkování (spínač je sepnut), jsou vstupní svorky prvního OZ zaměněny. Další možné zapojení invertujícího zapojení vzorkovače ukazuje Obr. 37. Obr. 37: Řešení invertujícího zapojení vzorkovače s volbou časové konstanty Při sepnutí spínače bude paměťový kapacitor nabíjen s časovou konstantou τ = ( R + R), (5.7) S C p kde R S je vnitřní odpor spínače. Proto je nutné volit R co nejmenší. Doba nabíjení lze zkrátit zařazením řízeného zesilovače proudu (ŘZP), čímž se doba zkrátí k i -krát. To je uvedeno na Obr. 38.

39 38 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obr. 38: Zkrácení doby nabíjení pomocí ŘZP Velikost k i je omezena tím, že maximální hodnota nabíjecího proudu nemůže být větší než maximální výstupní proud OZ. Paměťový kapacitor musí být vybrán tak, aby měl malý svodový proud a malou dielektrickou absorbci Vzorkovače v technice SI Paměťová buňka je základním prvkem v obvodech se spínanými proudy. Pro její funkci je využita parazitní kapacita C GS mezi hradlem a emitorem. Pro popsání základní funkce paměťové buňky je vhodné považovat tranzistor za ideální, tzn., že jsou zanedbány veškeré parazitní prvky kromě zmíněného kapacitoru C GS. U cc U B T U B T 4 i in I B iout T T 3 C GS Obr. 39: generace a) b) Vzorkovací obvody v technice SI a) buňka první generace b) buňka druhé Jsou známy dva základní typy paměťové buňky, paměťová buňka první a druhé generace. Rozdíl lze vidět na Obr. 39. Funkce je založena na udržení napětí na parazitním kapacitoru C GS na hradle paměťového tranzistoru. Jelikož pro kolektorový proud i D unipolárního tranzistoru platí µ C W L OX D = ( ugs UT ) ( + λ uds ) i, (5.8) kde λ je modulační faktor délky kanálu a u DS je napětí mezi kolektorem a hradlem, pak si tranzistor s "pamatovaným" napětím u GS "pamatuje" i kolektorový proud. Buňka první generace, zobrazená na Obr. 39a), je zapojena jako klasický proudový opakovač s unipolárními tranzistory. Pokud je spínač sepnut, do kolektoru tranzistoru T teče proud i in +I B, kde I B je příčný proud generovaný proudovým zdrojem tvořeným tranzistorem T. Tento proud je nutný pro zpracování vstupního proudu obou polarit. Proud protékající tranzistorem T je zrcadlen a jeho obraz teče kolektorem tranzistoru T 3. Pokud je proud generovaný proudovým zdrojem tvořeným tranzistorem T 4 stejný jako proud generovaný proudovým zdrojem tvořeným tranzistorem T a pokud je také stejný poměr W/L u tranzistorů

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ NIVEZITA V PLZNI FAKLTA ELEKTOTECHNICKÁ KATEDA ELEKTOENEGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PÁCE Výkonový zesilovač s komplementárním diferenčním vstupem Michal Drnek 04 Výkonový zesilovač s komplementárním

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem 9. Číslicové osciloskopy Hybridní osciloskop (kombiskop) blokové schéma, princip funkce Číslicový osciloskop (DSO) blokové schéma, princip funkce Vzorkování a rekonstrukce signálu Aliasing, možnost nesprávné

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory Jiří Petržela motivace miniaturizace vytvoření plně integrovaného filtru jednotnou technologií redukce plochy na čipu snížení ceny výhody koncepce spínaných kapacitorů (SC) koeficienty přenosové funkce

Více

Analogově číslicové převodníky

Analogově číslicové převodníky Verze 1 Analogově číslicové převodníky Doplněná inovovaná přednáška Zpracoval: Vladimír Michna Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Realizace Sigma-Delta převodníku pomocí FPGA

Realizace Sigma-Delta převodníku pomocí FPGA Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 6 Realizace Sigma-Delta převodníku pomocí FPGA Implementation Sigma-Delta converter in FPGA Pavel Štraus xstrau00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

1.5 Operační zesilovače I.

1.5 Operační zesilovače I. .5 Operační zesilovače I..5. Úkol:. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení 2. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení 3. Ověřte vlastnosti

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 České vysoké učení technické v Praze Algoritmy pro měření zpoždění mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 31. března 23 Obsah 1 Zadání 1 2 Uvedení do problematiky měření zpoždění signálů 1

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE

XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE ROČNÍK I/996. ČÍSLO V TOMTO SEŠITĚ Free trade zone... 8 ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI Co je operační zesilovač a trocha teorie... 8 Obvody s operačními zesilovači... 86

Více

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu 5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 1 Číslicový systém počítač v reálném prostředí Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu Binární data

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů OSCILOSKOPY Základní vlastnosti osciloskopů režimy y t pozorování časových průběhů, měření v časové oblasti x y napětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedeného k horizontálnímu vstupu

Více

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D., Bc. Jan Jeřábek latt@feec.vutbr.cz, xjerab08@stud.feec.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektroniky

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

Prvky a obvody elektronických přístrojů III

Prvky a obvody elektronických přístrojů III Prvky a obvody elektronických přístrojů III Lubomír Slavík TECHNICKÁ NIVEZITA V LIBECI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ..07/..00/07.047),

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ Anotace: Ing. Zbyněk Plch VOP-026 Šternberk s.p., divize VTÚPV Vyškov Zkušebna elektrické bezpečnosti a

Více

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření? Dioda VA 1. Dvě křemíkové diody se liší pouze plochou PN přechodu. Dioda D1 má plochu přechodu dvakrát větší, než dioda D2. V jakém poměru budou jejich diferenciální odpory, jestliže na obou diodách bude

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Realizace a ověření unikátní topologie analogového vedoucí práce: Ing. Michal Kubík, Ph.D. 2013

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAVTELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OD TELECOMMUNICATIONS

Více

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů Snímání biologických signálů A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů horcik@fel.cvut.cz Snímání biologických signálů problém: převést co nejvěrněji spojitý signál do číslicové podoby

Více

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Bc. Michal Brázda Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Aplikované informatiky 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 3 3. NiCd a NiMh baterie... 3 3.1. Metoda

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

Spektrální analyzátor R&S FSL

Spektrální analyzátor R&S FSL Technické údaje Verze 03.00 Spektrální analyzátor R&S FSL Technické údaje Duben 2006 Technické údaje Technické údaje jsou platné pouze za následujících podmínek: doba zahřívání 15 minut při pokojové teplotě,

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem I 1 = 1 + pl 1 (U 1 +( )), = 1 pc 2 ( I 1+( I 3 )), I 3 = pl 3 (U 3 +( )), 1 U 3 = (pc 4 +1/

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra Mikroelektroniky Obor Elektronika Květen 204 Diplomant: Bc. Antonín Kotěra Vedoucí práce: Ing. Vít Záhlava, CSc. České vysoké učení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Řídicí jednotka hodin s DCF David Uherko E4 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače 007/35 309007 Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr řádu využívající transimpedanční zesilovače Bc oman Šotner Ústav radioelektroniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké

Více

Digitální osciloskop pro automobilovou diagnostiku

Digitální osciloskop pro automobilovou diagnostiku UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Digitální osciloskop pro automobilovou diagnostiku Tomáš Rek DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 2 3 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

Monolitické IO pro funkční generátory

Monolitické IO pro funkční generátory Monolitické IO pro funkční generátory Ing. Jan Humlhans Signální generátory jsou důležité elektronické přístroje poskytující zkušební a měřicí signál pro oživování nebo měření a kontrolu parametrů elektronických

Více

Základní metody číslicového zpracování signálu část I.

Základní metody číslicového zpracování signálu část I. A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů Základní metody číslicového zpracování signálu část I. Radek Sedláček, katedra měření, ČVUT v Praze FEL, 2015 Obsah přednášky Úvod, motivace do problematiky číslicového

Více

Zesilovač s tranzistorem MOSFET

Zesilovač s tranzistorem MOSFET Cvičení 8 Zesilovač s tranzistorem MOFET Nastavení klidového pracovního bodu a mezní parametry tranzistoru imulace vlivu teploty na polohu P, stabilizace Náhradní Lineární Obvod tranzistoru MOFET, odečet

Více

- DAC - Úvod A/D převodník převádějí analogové (spojité) veličiny na digitální (nespojitou) informaci. Základní zapojení převodníku ukazuje obr.

- DAC - Úvod A/D převodník převádějí analogové (spojité) veličiny na digitální (nespojitou) informaci. Základní zapojení převodníku ukazuje obr. - DAC - Úvod A/D převodník převádějí analogové (spojité) veličiny na digitální (nespojitou) informaci. Základní zapojení převodníku ukazuje obr. Řada zdrojů informace vytváří signál v analogové formě,

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY: 1 ABSTRAKT: Práce se zabývá možnostmi realizace proudových zrcadel s větším zesílením. Po uvedení do problematiky proudových zrcadel s proudovým přenosem jedna, se budou řešit možnosti dosáhnutí většího

Více

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový Operační zesilovače. Dělení Operačních Zesilovačů (OZ): Sočasný sortiment OZ můžeme třídit podle různých hledisek: podle technologie výroby (a) podle obvodové techniky (b) podle drh signálových vstpů (c)

Více

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70)

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ATENTOVY SPIS Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. 146019 ^yy ^ - u Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV 5290-70) Vyloženo 31.

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Kmitoètové filtry, generátory signálù a pøevodníky dat 6. díl Praha 2009 Recenzenti: Doc. Ing. Josef Vedral, CSc. Doc. Ing. Jiøí Hozman, Ph.D. Jaroslav Doleèek

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

České vysoké učení technické v Praze Technická 2 - Dejvice, 166 27. Návrh a realizace detektoru pohybu s využitím pyrosenzoru

České vysoké učení technické v Praze Technická 2 - Dejvice, 166 27. Návrh a realizace detektoru pohybu s využitím pyrosenzoru České vysoké učení technické v Praze Technická 2 - Dejvice, 166 27 Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Návrh a realizace detektoru pohybu s využitím pyrosenzoru Květen 2006 Zpracoval: Dalibor

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie. Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o.

Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie. Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o. Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o. Úvod Cílem této stati je popis modelu číslicového stereofonního kodéru s možností kompozitního

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

A/D převodníky - parametry

A/D převodníky - parametry A/D převodníky - parametry lineární kvantování -(kritériem je jednoduchost kvantovacího obvodu), parametry ADC : statické odstup signálu od kvantizačního šumu SQNR, efektivní počet bitů n ef, dynamický

Více

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí

Více

v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 České vysoké učení technické v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 22. ledna 2003 1 Zadání Cílem práce je navrhnout zařízení pro sledování polohy

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1 Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronické obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. 1 Obsah předmětu Elektronické obvody 1. Zesilovače analogových signálů 2. Napájení elektronických systémů 3. Nelineární

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

Laboratorní zdroj - 6. část

Laboratorní zdroj - 6. část Laboratorní zdroj - 6. část Publikované: 20.05.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V tomto článku popíšu způsob, jak dojít k rovnicím (regresní funkce), které budou přepočítávat milivolty

Více