VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS OSCILÁTORY A FUNKČNÍ GENERÁTORY S PROUDOVÝMI A NAPĚŤOVÝMI KONVEJORY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. LUKÁŠ ŠŤASTNÝ BRNO 2013

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS OSCILÁTORY A FUNKČNÍ GENERÁTORY S PROUDOVÝMI A NAPĚŤOVÝMI KONVEJORY OSCILLATORS AND FUNCTION GENERATORS USING CURRENT AND VOLTAGE CONVEYORS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. LUKÁŠ ŠŤASTNÝ Ing. JAROSLAV KOTON, Ph.D. BRNO 2013

3 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Diplomová práce magisterský navazující studijní obor Telekomunikační a informační technika Student: Bc. Lukáš Šťastný ID: Ročník: 2 Akademický rok: 2012/2013 NÁZEV TÉMATU: Oscilátory a funkční generátory s proudovými a napěťovými konvejory POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: S dostupné stávající literatury prostudujte zapojení oscilátorů a funkčních generátorů využívající moderní aktivní prvky. Na základě získaných znalostí navrhněte původní obvodová řešení s proudovými a napěťovými konvejory. Chování nově popsaných zapojení ověřte simulacemi ve vhodném software. Vybraná zapojení experimentálně ověřte a diskutujte kvalitu generovaných signálů. DOPORUČENÁ LITERATURA: [1] Pal, D., Srinivasulu, A, Pal, B.B., Demosthenous, A., and Das, B.N.: Current Conveyor-Based Square/Triangular Waveform Generators With Improved Linearity, IEEE Trans. Instrumentation Measurement, vol. 58, no. 7, pp , [2] Maheshwari, S.: Quadrature oscillator using grounded components with current and voltage outputs, IET Circuits Devices Syst., vol. 3, no. 4, pp , [3] Salama, K. and Soliman, A.: Novel MOS-C quadrature oscillator using the differential current voltage conveyor, in Proc. 42nd Midwest Symposium Circuits Syst., vol. 1, pp , Termín zadání: Termín odevzdání: Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. Konzultanti diplomové práce: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. Předseda oborové rady UPOZORNĚNÍ: Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

4 ABSTRAKT Konvejory jsou nedílnou součástí moderních zařízení. V této diplomové praci se zabívá oblastí oscilátorů a funkčních generátorů s proudovými a napěťovými konvejory. Jednotlivá zapojení se rozdělují podle zapojení s konvejorama a s dalšími prvky. Pro funkčnost zapojení se provede v simulaci v programu PSpice. Jako proudový konvejor se využívá OPA861, EL2082, dále se využívá RC obvodů a optočlen CNY-17. KLÍČOVÁ SLOVA Proudový konvejor, napěťový konvejor, AGC, zpětná vazba, odpor, kondenzátor ABSTRACT Conveyors are an integral part of modern devices. In this thesis, a slew of areas oscillators and function generators with current and voltage conveyors. Individual applications are categorized according involvement with conveyors and other elements. The functionality of the need for involvement in the program PSpice simulation. As a current conveyor is used OPA861, EL2082, further use of RC circuits and opto-cny 17 KEYWORDS Current conveyor, Voltage conveyor, AGC, feedback, resistor, capacitor ŠŤASTNÝ, Lukáš Oscilátory a funkční generátory s proudovými a napěťovými konvejory: diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, s. Vedoucí práce byl Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.

5 PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce panu Ing. Jaroslavu Kotonovi, Ph.D. za odborné vedení, trpělivost a podnětné návrhy k práci. Dále bych rád poděkoval Ing. Romanu Šotnerovi za užitečné rady k diplomové práci Brno (podpis autora)

6 Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ Brno Czech Republic PODĚKOVÁNÍ Výzkum popsaný v této diplomové práci byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/ , operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Brno (podpis autora)

7 OBSAH Úvod 11 1 Oscilátory Základní rozdělení generátorů a oscilátorů Oscilační podmínky Stabilita frekvence Přesnost frekvence Charakteristické rovnice Zpětná vazba Zpětná vazba Automatic Gain Control Elektrotechnické prvky pro AGC Optočlen Unipolární tranzistory Aktivní prvky Konvejory Proudové konvejory Blokové schéma obecného proudového konvejoru Blokové schéma univerzálního proudového konvejoru Napětové konvejory Transadmitanční zesilovače OTA Proudový konvejor s transadmitančním zesilovačem CCTA Zapojení oscilátorů a generátorů pomocí aktivních prvků Zapojení s proudovým konvejorem druhé generace CCII Zapojení s jedním proudovým konvejorem CCII Zapojení oscilátorů č.2 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Zapojení oscilátorů č.3 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Zapojení oscilátorů č.4 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Zapojení oscilátorů č.5 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Zapojení oscilátorů č.6 se třemi proudovými konvejory CCII Zapojení oscilátor s CCTA Zapojení oscilátor s Optočlenem Závěr 41

8 Literatura 42 Seznam symbolů, veličin a zkratek 44 A Příloha 45

9 SEZNAM OBRÁZKŮ 1.1 Blokové schéma oscilátoru[2] Blokové schéma AGC[3] Jednoduchý napětový zeslabovač[3] Zapojení se dvěma MOSFET tranzistory[3] Blokové schéma univerzálního proudového konvejoru[12] Matice s matematickým vyjádřením GCC Blokové schéma univerzálního proudového konvejoru[4] Matice univerzálního konvejoru Blokové schéma univerzálního napětového konvejoru Matice pro univerzální napěťový konvejor Ideální transadmitanční zesilovač OTA Autonomní obvod oscilátoru č Zapojení oscilátoru 1 s jedním aktivním prvkem CCII+ s prvky Výsledný graf simulace oscilátoru č Autonomní obvod oscilátoru č Zapojení oscilátoru č.2 s prvky Výsledný graf simulace oscilátoru č Autonomní obvod oscilátoru č Zapojení obvodu oscilátoru č.3 s prvky Výsledný graf oscilátoru č Autonomní obvod oscilátoru č Zapojení s prvky oscilátoru č Výsledný graf simulace oscilátoru č Autonomní obvod č.5 s CCII Zapojení oscilátoru č. 5 s dvěmiccii Graf ze simulace oscilátoru č Autonomní obvod č.6 s CCII Zapojení oscilátoru č. 6 se třemi CCII Graf ze simulace oscilátoru č Zapojení s CCTA Simulace zapojení s CCTA Oscilátor s optočlenem Simulace zapojení s optočlenem A.1 Schéma oscilátoru A.2 Deska plošných spojů s cestamy A.3 DPS s rozmístněním součástek A.4 Časový průběh oscilátoru

10 A.5 Frekvenčníspektrum oscilátoru A.6 Schéma oscilátoru A.7 Deska plošných spojů s cestamy A.8 DPS s rozmístněním součástek A.9 Časový průběh oscilátoru A.10 Frekvenčníspektrum oscilátoru A.11 Schéma oscilátoru A.12 Deska plošných spojů s cestamy A.13 DPS s rozmístněním součástek A.14 Časový průběh oscilátoru A.15 Frekvenčníspektrum oscilátoru

11 SEZNAM TABULEK 3.1 Rozdělení proudových konvejorů podle generací Rozdělení napěťových konvejorů podle generací Hodnoty jednotlivých prvků pro oscilátor s optočlenem A.1 Hodnoty jednotlivých prvků pro oscilátor A.2 Hodnoty jednotlivých prvků pro oscilátor A.3 Hodnoty jednotlivých prvků pro oscilátor

12 ÚVOD Tato diplomová práce se věnuje oblasti oscilátorů zapojená s modernímy aktivnímy prvky. Jednotlivé zapojení s modernímy aktivnímy prvky jsem provedl simulaci v programu PSpice. Po prostudování jsem modifikoval jednotlivé zapojení a v druhé části jsem vybral zapojení pro realizaci a následně zprovoznil. Konvejory jsou moderní aktiní prvky, které jsou známé od roku Největší rozmach zaznamenaly tyto konvejory v 90. letech kdy se objevila už třetí generace proudových konvejorů. Tento zájem nastal díky integraci. Konvejory mají spousty výhod oproti ostatním prvkům. V moderní analogové technice požadujeme lepší vlastnosti. U oscilátorů je hlavní požadavek na šířku pásma. Operační zesilovače jsou omezené, díky tomuto faktu se dostávají konvejory na výsluní. Pro stabilizaci kmitu se dnes používá velký počet obvodů. Jednotlivá zapojení oscilátoru se nazývají podle zapojení. Zapojení s Wienovým členem,s optočlenem, oscilátory druhého, třetího řádu. Dále jsou tu zapojení Wien-Robinsova oscilátoru. 11

13 1 OSCILÁTORY 1.1 Základní rozdělení generátorů a oscilátorů Generátory jsou zařízení, které mají za úkol, převést napájecí energii na výrobu kmitů. Toto zařízení není buzeno vnějším zařízením, i když obsahuje vnitřní zdroj energie, proto patří do tzv. autonomních systémů. Generátory se mohou dělit podle několika hledisek a to na : Generátory : periodických signálů neperiodických signálů Generátory periodických signálů rozdělíme dále na: harmonické signály tzv. oscilátory neharmonické(tvarové) signály např. pilovitých, trojúhelníkových,,pravoúhlých signálů U oscilátorů můžeme popsat jednoduchou rovnicí, ale u neharmonických signálů musíme použít Fourierův rozvoj. Další dělení bude spočívat v rozdělení dle konstrukce na generátory se soustředěnými parametry a na nesoustředěnými parametry. Generátory se soustředěnými parametry se dělí podle: použitých prvku oscilátory LC oscilátory RC způsobu zapojení: dvoubodové tříbodové Opakujicí se kmity jsou způsobeny jedným nebo více akumulačních prvků, které vznikají v obvodech, ve které se odkládá energie. Pro potřebné netlumené kmity je potřeba do obvodu dát energii, ale v dávkách a časových usecích pro udržení trvalých kmitů.pro udržení techto kmitů je potřeba, aby mezi zdrojem elektrické energie a obvodem s akumulačním prvkem byl přidám prvek, který dokáže přívadět elektrickou energii v daném taktu do obvodu, ve kterém dochází k výměně energie na kmitavou.hlavním požadavkem je samozřejmě, aby obvod mohl pokrýt výkon dodávaný připojené zátěže. 12

14 Z popsaných oscilátorů, se skládá ze zdroje napětí, nelineárního prvku a akumulačního obvodu. Oscilátor je zdroj, který vytváří netlumené kmity, které mají stabilní kmitočet. Akumulační obvod ovládá nelineární prvek přímo nebo zpětnou vazbou jak je patrné na obecném blokovém schématu 1.1. Obr. 1.1: Blokové schéma oscilátoru[2] 1.2 Oscilační podmínky Oscilační podmínky využíváme Blankův vztah, který si odvodíme. V rovnici 1.1 bude přenos v přímém směru a v druhé rovnici 1.2 ve zpětné vazbě. A = X 2 X 1 (1.1) β = X β X 2 (1.2) Podle zapojení záleží zda členy budou proudové či napěťové. Pro celkový přenos dosadíme do rovnice K = X 2 X 1 = X 2 X 0 X β = A 1 X = β X 2 X 2 X 0 A 1 βa (1.3) Celkový přenos K je silně ovlivňován ZV. Celkový přenos je větší nebo menší než původní přenos bez zpětné vazby. Zpětné vazby dělíme na záporné a na kladné. Kde záporná zpětná vazba má přenos K<A a kladná zpětná vazba má přenos K>A. Při zapojení velmi silné zpětné vazby, neovlivňuje kmitočtové vlastnosti A, ale pouze β. V některých případech zpětná vazba může uškodit. 13

15 1.3 Stabilita frekvence Pro vyjádření stability je dán vztah: f max f 0 (1.4) Tento vztah vyjadřuje změnu kmitočtu oscilátoru za určitý čas δt. Podle délky stanovené stability, můžeme mluvit buď o krátkodobé nebo dlouhodobé stabilitě. Krátkodobá stabilita je měnší než 1s a dlouhodobá je delší než 1s. 1.4 Přesnost frekvence Pro vyjádření přesnosti se používá vztah: f p f 0 (1.5) Za změřeného časového údaje δt, se stanový střední hodnota frekvence f p. Pomocí f p a f 0 se vyjádří přesnost výstupní frekvence. 1.5 Charakteristické rovnice Charakteristické rovnice umožnuje popsat vlastnosti daného obvodu. Určuje zda obvod je stabilní či nikoliv. Z charakteristické rovnice jde odvodit oscilační podmínky. Rovnice lze získat díky programu SNAP. Meze stability se určí dynamickým systémem druhého řádu. a 2 s 2 + a 1 s + a 0 = 0 (1.6) s 2 + s a 1 + a 0 = 0 a 2 a 2 (1.7) a 1 = 0 a 2 (1.8) a 1 = 0 (1.9) Oscilační podmínky se určí dosazením jω místo s do rovnice 1.6. Dostaneme rovnice: ω = a 0 => f = 1 a0 (1.10) a 2 2π a 2 14

16 2 ZPĚTNÁ VAZBA 2.1 Zpětná vazba Zpětnou vazbou využíváme pro přivedení části výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zpětná vazba, má za požadavek, aby výstupní signál byl ve fázi ze vstupním signálem. Další vlastností je, že ovlivnuje zapojení a v některých případech muže dojít až v nežádoucím zhoršení zapojení. Podle zapojení dělíme zapojení zpětné vazby na: podle zapojení vstup Zpětnou vazbu sériovou Zpětnou vazbu paralelní podle zapojení výstupů Zpětnou vazbu proudovou Zpětnou vazbu napěťovou 2.2 Automatic Gain Control Automatic Gain Control(AGC) je obvod, který se využívá v širokém spektru v elektronice. Tento obvod vznik díky nutnosti uchovat výstupní signál konstantní, bez ohledu na vstupní signál.původně se tento obvod nazýval Automatic volume control, ale dnes ho se mu říká Automatic Gain Control. Princip AGC je zobrazen na obr 2.1. Vstupní signál je zesílen zesilovačem s proměnným ziskem (VGA), zisk je řízen externím signálem VC. Výstup z VGA bude zesílen podruhé vytvoří odpovídající úroveň VO. Některé výstupní parametry, jako jsou amplituda,nosné frekvence, index modulace a frekvence, jsou snímány detektorem, každá nežádoucí složka je filtrována dolní propusti. Výsledek srovnání se používá k vytvoření řídicího napětí (VC) a nastaví zisk VGA. AGC je vlastně záporná zpětná vazba.existuje mnoho součástí pro AGC, které lze použít pro VGA. Tento obvod je nedílnou součástí AGC, proto musíme vybírat podle několika parametrů. 15

17 Obr. 2.1: Blokové schéma AGC[3] 2.3 Elektrotechnické prvky pro AGC Pro zesilovač s proměným ziskem(vga) existují mnoho obvodů, které se dají využít. Musí se, ale uvažovat frekvenční rozsah, řízení napětí, doba ustálení a konfigurace systému Optočlen Optočlen je elektrotechnická součástka skládájící se z LED diody a příjimacího fototranzistoru. Princip této součástky je, pokud bude procházet LED diodou proud bude emitovat a ve fototranzistoru bude protékat proud. LED dioda i fototranzistor jsou naladěny na stejnou vlnovou délku. Optočlen se používá pro oddělení obvodu. Pro využítí se dá použít jak analogově tak digitálně. V integrovaných obvodech se objevují jak s vyvedenou bazí[13] tak i bez ní[14] Unipolární tranzistory Nízkofrekvenční obvody Nízkofrekvenční obvody, které se nejčastěji skládají s operačn9ho zesilovače s napětově řízeným zeslabovač. Napětové řízený zeslabovač je sestaven s pevného rezistoru zapojený v serii s tranzistorem řízeným polem nejčastěji JFET. Popsané zapojení je na obr

18 Obr. 2.2: Jednoduchý napětový zeslabovač[3] Vysokofrekvenční obvody Pro vyšší požadavky s modernímy systémy k frekvenci od 1GHz se používají obvody s tranzistory MOSFET v integrované formě. Jedná se o dva MOSFET tranzistory zapojené podle obr 2.3. Na branu G1 je přiveden signál a na druhý se používá na ovládání zesilení, proto se označuje AGC. Obr. 2.3: Zapojení se dvěma MOSFET tranzistory[3] 17

19 3 AKTIVNÍ PRVKY 3.1 Konvejory V posledních letech, dochází ke změně z klasických prvku na moderní aktivní prvky. Tyto prvky se mohou lišit. Klasické prvky se vyznačují tím, že pracují ve většině případu v napěťovém módu, kdežto aktivní prvky mohou pracovat, buď v proudovém či smíšeném módu, kde nám umožní pracovat ve větších šířkách pásma. V tomto případě jsou aktivní prvky proudové konvejory.tento aktivní prvek se používá v oscilátorech,generátorech, filtrech atd. Podle způsobu řízení můžeme děli na konvejory proudové a napěťové. Další rozdělení je podle generací. Hlavní výhoda konvejorů je menší náchylnost k nestabilitě, napěťová náročnost a lepší kmitočtové vlastnosti. Další výhodou je, že konvejor spoléhá na schopnost obvodu působit jako napěťový nárazník mezi jeho vstupy a na schopnost zprostředkovat současný mezi dvěma vstupy i když mají velmi rozličný úrovně impedance 3.2 Proudové konvejory Konvejory jsou známe od roku 1968, kde se o novém aktivním prvku pojednává[11]. Byl předsaven proudový konvejor první generace, ale nezůstal poslední. Jednotlivé se liší podle počtu vývodu na tříbranový, čtyřbranový, pětibranový, osmibranový. Proudový konvejor označovaný CC neboli Current Conveyor.Tento aktivní blok může pracovat ve třech módech viz.2.1. Rozdělení podle generací proudových konvejorů: 1. První generace neboli CCI, byla publikována v roce Druhá generace neboli CCII, byla publikována v roce Třetí generace neboli CCIII, byla publikována v roce Blokové schéma obecného proudového konvejoru Obecné blokové schéma spolu s matematickým vyjádřením jsou patrné na obrázku. Z matice poznáme o jaký proudový konvejor jde. Rozlišujeme podle : když b=1, jde o první generaci proudového konvejoru když b=0, jde o druhou generaci proudového konvejoru když b=-1, jde o třetí generaci proudového konvejoru 18

20 Obr. 3.1: Blokové schéma univerzálního proudového konvejoru[12] Obr. 3.2: Matice s matematickým vyjádřením GCC Jednotlivé vstupy Y ((proudový vstup)), X((napětový)) a výstupní brána Z ze schématické značky. 3.1 Maticový popis je dán matematicky kde koeficienty můžou nabývat hodnot: a = ( 1, 1), b = ( 1, 0, 1), c = ( 1, 1). Výsledná matice je na obrázku 3.2. CC a b c CCI CCI CCII CCII CCIII CCIII Tab. 3.1: Rozdělení proudových konvejorů podle generací Hodnoty matice mohou nabývat hodnot které jsou uvedeny v tabulce Blokové schéma univerzálního proudového konvejoru Základní blokové schéma tříbraný proudového konvejoru je zde3.3. Proudové konvejory druhé generace mají výhodu že přenos mezi jednotlivými vstupy je nulový s toho plyne, že se navzájem neovlivňují. Univerzální proudový konvejor je na obrazku [4] u x = u y, i y = 0, i Z = i x. (3.1) 19

21 Obr. 3.3: Blokové schéma univerzálního proudového konvejoru[4] Obr. 3.4: Matice univerzálního konvejoru Z maticového modelu 3.4 je v posledním řádku plus a mínus. Je to proto,že se konvejor může lišit zda se jedná o invertující nebo neinvertující. 20

22 3.3 Napěťové konvejory Proudové konvejory nemohou nahradit tak jednoduše vše, protože nepracuje všechno pouze v proudovém režimu. Jak už bylo zmíněno tak konvejory mohou pracovat i v napěťovém režimu.na obrázku 3.5 je blokové schéma.[4] Pro tento napěťový konvejor je dána matice 3.6. Obr. 3.5: Blokové schéma univerzálního napěťového konvejoru Obr. 3.6: Matice pro univerzální napěťový konvejor Hodnoty matice mohou nabývat hodnot které jsou uvedeny v tabulce3.2. VC a b c VCI VCI VCII VCII VCIII VCIII Tab. 3.2: Rozdělení napěťových konvejorů podle generací 3.4 Transadmitanční zesilovače OTA Transadmitanční zesilovače OTA [15] je velmi populární pro realizací napěťově řízené oscilátorů (VCO) a napěťově řízené filtry(vcf) v analogové technice. Hlavním 21

23 úkolem pro transadmitanční zesilovače je řídit s nízkou impedancí propadů jako koaxiální kabel s nízkým zkreslením a co nejširším pásmu. Pro realizaci se používá OPA 860 jako dva kvadraturní násobiče. OTA je napěťím řízený zdroj proudu. Kde bere rozdíl dvou napěťí jako vstup pro převod proudu. Pro ideální převodní charakteristiku platí vztah 3.2. OTA se skládá z diferenčního tranzistorového stupně a proudových zrcadel. I O ut = g m (V I n+ V I n ) (3.2) V ideálním OTA má dva napěťové vstupy s nekonečnou impedancí. Tyto dva vstupy slouží k ovládání ideálního zdroje proudu, který funguje jako výstup. Mezi vstupním diferenciálním napěťí a výstupním proudem se nazývá koeficient úměrnosti transkonduktační. Ideální transadmitanční zesilovač je na obr. 3.7 Obr. 3.7: Ideální transadmitanční zesilovač OTA 3.5 Proudový konvejor s transadmitančním zesilovačem CCTA Pro potřeby dnešní techniky na rychle zpracování signálů jak v měření, datové komunikaci existují sposta zapojení, které je již dnes.?? Moderní prvek, který zpracovavá analogový signálv proudovém módu, ale může pracovat i v napěťovém či smíšeném módu. Obvod CCTA se skládá z proudového konvejoru a z transkonduktoru. Může se sestavovat z proudového konvejoru třetí i druhé generace. 22

24 4 ZAPOJENÍ OSCILÁTORŮ A GENERÁTORŮ POMOCÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Pro zapojení jsem si vybral s doporučené i jíné literatury určitá zapojení, které jsem modifikoval nebo vymyslel. Pro následujicí kapitolu jsem vybral zapojení s proudovými konvejory. 4.1 Zapojení s proudovým konvejorem druhé generace CCII Zapojení s jedním proudovým konvejorem CCII. První oscilátor s CCII jsem vybral s jedním CCII. Autonomní obvod je zobrazen na obr4.1. Obr. 4.1: Autonomní obvod oscilátoru č.1. Charakteristicka rovnice pro toto zapojení je: D = Y 2 Y 3 + Y 4 Y 3 + Y 1 Y 3 Y 1 Y 4 (4.1) 23

25 Obr. 4.2: Zapojení oscilátoru 1 s jedním aktivním prvkem CCII+ s prvky. Autonomní obvod 4.1 nahradíme součástkami. Obvod je zobrazen na obrázku4.2. Obvod se skládá ze dvou rezistoru a dvou kondenzátorů. Charakteristická rovnice získaná programem SNAP je: D = 1 + s(r 2 C 2 + R 1 C 2 ) s 2 (R 1 R 2 C 1 C 2 ) (4.2) Výpočet parametrů pro tento obvod a pro jeho simulaci v programu PSpice, budeme vychazet z charakteristické rovnice 4.2. Oscilační podmínka je v rovnici 4.3. C 2 = R 1 R 2 (4.3) Pro výpočet kmitočtu oscilátoru platí: 1 ω = (4.4) R 1 R 2 C 1 C 2 Kde si zjednodušíme rovnici díkyr 1 = R 2 = R, C 1 = C 2 = C, rovnice 4.4 se upraví na tvar: ω = 1 RC (4.5) 24

26 Výsledná frekvence se vypočte z : f 0 = 1 (4.6) 2πRC Pro simulaci v PSPice je nutné vypočítat hodnoty součástek. Pro zjednodušení jsem si vybral hodnotu kondenzátoru a hodnoty odporů se vypočítají z rovnice 4.6. Hodnota C je 100pF a pro frekvenci 1MHz je hodnota odporu 1.59kR. Výsledný graf je zobrazen4.3. Obr. 4.3: Výsledný graf simulace oscilátoru č Zapojení oscilátorů č.2 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Druhý oscilátor je zapojen se dvěmi proudovými konvejory CCII a s dvojicí odporů a dvojicí kondenzátorů. Autonomní obvod je zobrazen na obr 4.4. Charakteristicka rovnice pro oscilátor č.2 s prvky je zde: D = Y 1 Y 3 Y 2 Y 4 Y 1 Y 4 Y 3 Y 1 (4.7) 25

27 Obr. 4.4: Autonomní obvod oscilátoru č.2. Autonomní obvod 4.4 nahradíme součástkami. Obvod je zobrazen na obrázku4.5. Obvod se skládá ze dvou rezistoru a dvou kondenzátorů. Charakteristická rovnice získaná programem SNAP je: D = 1 s(r 1 C 1 + R 2 C 1 ) + s 2 (R 1 R 2 C 1 C 2 ) (4.8) Obr. 4.5: Zapojení oscilátoru č.2 s prvky. 26

28 Výpočet parametrů pro tento obvod a pro jeho simulaci v programu PSpice, budeme vychazet z charakteristické rovnice 4.8. Oscilační podmínka je v rovnici 4.9. Pro výpočet kmitočtu oscilátoru platí: C 1 C 2 = R 1 R 2 (4.9) 1 ω = (4.10) R 1 R 2 C 1 C 2 Kde si zjednodušíme rovnici díkyr 1 = R 2 = R, C 1 = C 2 = C, rovnice 4.10 se upraví na tvar: Výsledná frekvence se vypočte z : ω = 1 RC (4.11) f 0 = 1 (4.12) 2πRC Pro simulaci v PSPice je nutné vypočítat hodnoty součástek. Pro zjednodušení jsem si vybral hodnotu kondenzátoru a hodnoty odporů se vypočítají z rovnice Hodnota C je 100pF a pro frekvenci 1MHz je hodnota odporu 1.59kR. Výsledný graf je zobrazen4.6. Obr. 4.6: Výsledný graf simulace oscilátoru č.2 27

29 4.1.3 Zapojení oscilátorů č.3 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Třetí oscilátor s CCII je inspirovaná z [6] s dvěma proudovýma konvejorama CCII s třemi odpory a dvěma kondenzátory. Autonomní obvod je zobrazen na obr 4.7. Obr. 4.7: Autonomní obvod oscilátoru č.3 Charakteristicka rovnice pro autonomní obvod je: D = Y 1 Y 4 Y 5 + Y 1 Y 3 Y 4 + Y 1 Y 2 Y 4 Y 3 Y 4 Y 5 (4.13) Autonomní obvod nahradíme odpory a kondenzátory Y 1 = 1/R 1, Y 2 = 1/R 2, Y 3 = 1/R 3, Y 4 = 1/pC 1, Y 5 = 1/pC 2, (4.14) Po dosazení z rovnice 4.14 do obvodu 4.7, dostaneme výsledný obvod

30 Obr. 4.8: Zapojení obvodu oscilátoru č.3 s prvky Charakteristicka rovnice pro autonomní obvod je: D = 1 s(r 3 C 1 + R 2 C 1 + R 1 C 2 + R 2 C 2 ) s 2 (R 1 R 3 C 1 C 2 + R 1 R 2 C 1 C 2 ) (4.15) Z charakteristické rovnice 4.15 jsem odvodil podmínku oscilací Pro výpočet kmitočtu oscilátoru platí: Rovnice pro výpočet frekvence: R 3 R 2 R 3 = 2 C 2 C 1 (4.16) 1 ω = (4.17) R 1 R 3 C 1 C 2 + R 1 R 2 C 1 C 2 f 0 = Po zjednodušení rovnice 4.18: 1 2π R 1 R 3 C 1 C 2 + R 1 R 2 C 1 C 2 (4.18) f 0 = 1 2πR 1 C 1 C 2 R3 + R 2 (4.19) Tento obvod jsem nasimuloval v programu PSpice. Výsledný obvod je na obrazku

31 Obr. 4.9: Výsledný graf oscilátoru č Zapojení oscilátorů č.4 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Oscilátor č. 4 se skládá opět ze dvou odporů a dvou kondenzátorů. Odpory jsou připojený na nízkoimpedanční vstup X a kondenzátory jsou zapojeny z výstupu Z na zem. Autonomní obvod je na obrazku Obr. 4.10: Autonomní obvod oscilátoru č.4 30

32 Charakteristicka rovnice pro autonomní obvod je: D = Y 1 Y 3 Y 4 + Y 1 Y 3 Y 2 Y 4 (4.20) Do autonomního obvodu dosadíme prvky, výsledné schéma je zde: 4.11 Obr. 4.11: Zapojení s prvky oscilátoru č. 4 Po dosazení do rovnice 4.20, kde dosadíme prvky dostaneme rovnici: D = 1 + sr 1 C 1 R 2 + s 2 R 1 C 1 R 2 C 2 (4.21) Z charakteristické rovnice 4.21 jsem odvodil podmínku oscilací Pro výpočet kmitočtu oscilátoru platí: Rovnice pro výpočet frekvence: C 1 = 1 R 1 R 2 (4.22) 1 ω = (4.23) R 1 R 2 C 1 C 2 f 0 = 1 2π R 1 R 2 C 1 C 2 (4.24) 31

33 Po zjednodušení rovnice díky R 1 = R 2 = R, C 1 = C 2 = C, z rovnice 4.24, dostaneme tvar: f 0 = 1 (4.25) 2πRC Graf z PSpice je na obr Pro tento obvod platí z rovnice 4.25, při předpokladu, že hodnota kondenzátoru je 100pF, bude při frekvenci 1 Mhz, hodnota odporu R rovna 1k59R. Obr. 4.12: Výsledný graf simulace oscilátoru č.4 32

34 4.1.5 Zapojení oscilátorů č.5 s dvěma proudovýma konvejorama CCII Zapojení č.5 se skládá ze dvou odporů a tří kondenzátorů. Automomní obvod je zobrazen na obr Obr. 4.13: Autonomní obvod č.5 s CCII Charakteristická rovnice pro autonomní obvod je: D = Y 2 Y 4 Y 5 + Y 1 Y 2 Y 4 Y 1 Y 4 Y 5 Y 1 Y 2 Y 5 Y 1 Y 3 Y 5 (4.26) V obvodu se nachazí dva kondenzátory připojení na nízko impedanční vstupy X obou proudovch konvejorů a dvou odporů mezi vysokoimpedanční vstup Y a výstup prvního proudového konvejoru. Druhý odpor je připojen na výstup druhého proudového konvejoru a zem. Výsledné zapojení s prvky je na obr

35 Obr. 4.14: Zapojení oscilátoru č. 5 s dvěmiccii Charakteristická rovnice pro obvod 4.14 za použití programu SNAP. D = 1 s(r 1 C 1 + R 2 C 2 R 1 C 3 s 2 R 1 C 1 R 2 C 2 (4.27) Charakteristická rovnice 4.27 jsou odvozené podmínky pro vznik oscilací. C 1 + C 2 C 3 = 1 R 1 (4.28) Dále jsem z charakteristická rovnice 4.27 odvodil rovnici pro výpočet kmitočtu oscilatorů. Rovnice pro výpočet frekvence: 1 ω = (4.29) R 1 R 2 C 1 C 2 f 0 = 1 2π R 1 R 2 C 1 C 2 (4.30) Po zjednodušení rovnice díky R 1 = R 2 = R, C 1 = C 2 = C, z rovnice 4.30, dostaneme tvar: f 0 = 1 (4.31) 2πRC Graf z PSpice je na obr Pro tento obvod platí z rovnice 4.31, při předpokladu, že hodnota kondenzátoru je 100pF, bude při frekvenci 1 Mhz, hodnota odporu R rovna 1k59R. 34

36 Obr. 4.15: Graf ze simulace oscilátoru č Zapojení oscilátorů č.6 se třemi proudovými konvejory CCII Zapojení č.6 se skládá ze tří odporů a tří kondenzátorů. Automomní obvod je zobrazen na obr Charakteristická rovnice pro autonomní obvod je: D = Y 2 Y 4 Y 5 + Y 1 Y 2 Y 5 + Y 1 Y 5 Y 6 + Y 2 Y 5 Y 1 Y 3 Y 6 (4.32) 35

37 Obr. 4.16: Autonomní obvod č.6 s CCII V obvodu se nachazí tři kondenzátory. Dva připojení na nízko impedanční vstupy X prvního a třetího proudového konvejoru, třetí kondenzátor je připojen na vysokoimpedanční vstup Y a tří odporů mezi vysokoimpedanční vstup Y prvního konvejoru. Druhý odpor je připojen mezi výstup prvního proudového konvejoru a vstup nízkoimpedančního X. Třetí odpor je připojen mezi výstup posledního konvejoru a zem. Výsledné zapojení s prvky je na obr 4.17 Obr. 4.17: Zapojení oscilátoru č. 6 se třemi CCII Charakteristická rovnice pro obvod 4.17 za použití programu SNAP. D = R 1 R 5 + sr 1 C 1 R 5 + s 2 R 1 C 1 R 3 R 5 C 3 (4.33) 36

38 Charakteristická rovnice 4.33 jsou odvozené podmínky pro vznik oscilací. C 1 = 1 R 1 R 5 (4.34) Dále jsem z charakteristická rovnice 4.27 odvodil rovnici pro výpočet kmitočtu oscilátorů. Rovnice pro výpočet frekvence: tvar: R 1 R 5 ω = (4.35) R 1 R 3 R 5 C 1 C 3 f 0 = 1 2π R 5 C 1 C 3 (4.36) Po zjednodušení rovnice díky R 5 = R, C 1 = C 3 = C, z rovnice 4.36, dostaneme f 0 = 1 2πC R (4.37) Graf z PSpice je na obr Pro tento obvod platí z rovnice 4.37, při předpokladu, že hodnota kondenzátoru je 100pF, bude při frekvenci 1 Mhz, hodnota odporu R rovna 1k59R. Obr. 4.18: Graf ze simulace oscilátoru č.6 37

39 4.1.7 Zapojení oscilátor s CCTA Zapojení s CCTA bylo modifikování zapojení [16]. Jedná se o zapojení proudového konvejoru (CCII-) a dvou transadmitančních zesilovačů.obvod je na obr4.19 ) Charakteristická rovnice pro zapojení s CCTA : ) D = g mb + S g mr S 2 (4.38) C 1 C 2 R 1 C 3 R 4 Obr. 4.19: Zapojení s CCTA Z charakteristická rovnice 4.38 jsem odvodil rovnici pro výpočet kmitočtu oscilátorů. gm B ω = (4.39) R 1 C 1 C 2 Dále z Charakteristická rovnice 4.38 jsou odvozené podmínky pro vznik oscilací. Výsledný graf je zobrazen na obr g m B 1 = 1 R 4 C 4 (4.40) 38

40 Obr. 4.20: Simulace zapojení s CCTA Zapojení oscilátor s Optočlenem Zapojení s proudovým konvejorem a optočlenem jako zpětnou vazdu jsem modifikoval [17]. Jedná se o zapojení s pěticí odporů a jedním kondenzátorem. Jako optočlen pro simulaci posloužil CNY-17. Výše popsané zapojení je na obr4.21. Hodnoty sou- Součástka R1 R2 R3 R4 R5 C1 Hodnota 442R 250R 50R 2k6 100k 1nF Tab. 4.1: Hodnoty jednotlivých prvků pro oscilátor s optočlenem. částek jsou uvedeny v tabulce 4.1.Výsledný graf je na obr S grafu je patrné, že optočlenu není moc rychlý co se zpětné vazby jedná. 39

41 Obr. 4.21: Oscilátor s optočlenem Obr. 4.22: Simulace zapojení s optočlenem 40

42 5 ZÁVĚR Modifikací a návrhem nových zapojení oscilátorů s proudovými konvejory byly odsimulovány v programu OrCad a charakteristické rovnice byly získány díky programu SNAP pro symbolickou analýzu.v práci jsem užíval proudový konvejor OPA861, EL2082CN a optočlen CNY-17.Tato práce ukázala širové využití proudových konvejorů, zapojení a modifikací. Pro zapojení jsem používal jen proudové konvejory pro jejich lepší dostupnost. Simulace jednostlivých zapojení je popsáva a od simulovaná. U jednotlivých zapojení jsou autonomní obvody, skutečné schéma z prvky a výsledným grafem.kmitočet pro, který jsou obvody nastaveny je 1 MHz. U většiny obvodů jsou sestaveny se stejných hodnot odporů a kondenzátorů. Modifikací zapojení se jedná o poslední dvě zapojení. U jednotlivých grafů zapojení se podívám na rychlé odezvy zpětných vazeb. Jediny obvod se zpožděním je s optočlenem, u kterého se to dalo předpokládat. U praktické části diplomové prace jsem vytvořil osm zapojení. Po změření mě oscilovali pouze tři. Z důvodu špatně si rozvržení prací mě nezbyl čas na lepší výsleden v počtu úspěšných zapojení. U dvou zapojení není oscilace ideální, ale u třetí funguje oscilace jak má. v Příloze jsou popsané tři zapojení, které jsem změřil. Časová i frekvenční analýza je u každého měření. Při měření realizovaných zapojení jsou obvody nastaveny na jinou frekvenci než byly počítány. První oscilátor je nastaven na 15MHz, druhý na 8.3MHz a třetí na 9.09MHz. Chyby v nastaavení byly zřemě způsobený tolerací součástek. Oproti simulací kde je vše ideální. 41

43 LITERATURA [1] VRBA, K. Analogová technika. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací, 2012, 201 s. ISBN [2] POSPÍŠIL, J.; DOSTÁL, T. Teorie elektronických obvodů. Brno: VUT FEKT, ústav radioelektroniky, 2000, 170 s. ISBN [3] MARTINEZ G., Isaac. Automatic Gain Control(AGC) circuits: Theory and design. In: [online]. Toronto: University of Toronto, 2001 [cit ]. DOI: ECE < martin_agc.pdf [4] DOSTÁL, T. DOSTÁL, Tomáš. Elektrické filtry. Brno: VUT FEKT, 2007, 136 s. [5] BEČVÁŘ, D Napěťové konvejory. [online]. 2001, roč. 2001, č. 51, s. 7 [cit ]. Dostupné z: < html [6] PAL, D., A. SRINIVASULU, B.B. PAL, A. DEMOSTHENOUS a B.N. DAS. Current Conveyor-Based Square/Triangular Waveform Generators With Improved Linearity. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement [online]. 2009, vol. 58, issue 7, s [cit ]. DOI: /TIM Dostupné z: < org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber= [7] Maheshwari, S. Quadrature oscillator using grounded components with current and voltage outputs. IET Circuits, Devices [online]. 2009, vol. 3, issue 4, s [cit ]. DOI: /iet-cds Dostupné z: < 1049/iet-cds [8] SALAMA, K. a A. SOLIMAN. Novel MOS-C quadrature oscillator using the differential current voltage conveyor. 42nd Midwest Symposium on Circuits and Systems (Cat. No.99CH36356) [online]. IEEE, 2000, s [cit ]. DOI: /MWSCAS Dostupné z: <http: //ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=

44 [9] FERRI, GUERRINI a PICCIRILLI. Low voltage current conveyor-based universal biquad filter. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE-02 [online]. IEEE, 2002, vol.4 [cit ]. DOI: /ISIE Dostupné z: < ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber= [10] Tietze, U.; Schenk, Ch. TIETZE, Ulrich, Christoph SCHENK a Eberhard GAMM. Electronic circuits: handbook for design and application. 2nd ed. Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, 1543 s. ISBN [11] SEDRA, A. a K. SMITH. A second-generation current conveyor and its applications. IEEE Transactions on Circuit Theory [online]. 1970, vol. 17, issue 1, s , [cit ]. DOI: /TCT Dostupné z: < arnumber= [12] BEČVÁŘ, D. a K. VRBA. Univerzální proudový konvejor. [online]. 2000, roč. 2000, č. 7, s. 9, [cit ]. Dostupné z: <Internetovýčasopiswww.elektrorevue.cz,2000/7. [13] VISHAY SEMICONDUCTORS. CNY-17: DATA SHEET [online]. 8 s., [cit ]. Dostupné z: < docs/83606/cny17.pdf [14] BRIGHT LED ELECTRONICS CORP. BPC-817: DATA SHEET [online] vyd. 6 s. [cit ]. Dostupné z: < ICs/BPC817C.pdf [15] GRATZ, Achim. Operational Transconductance Ampli?ers. [online]. s. 20 [cit ]. Dostupné z: < [16] ŠOTNER, Roman, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP a Kamil VRBA. Current Gain Controlled CCTA and its Application in Quadrature Oscillator and Direct Frequency Modulator. [online]. 2011, VOL.20, NO.1, s. 10 [cit ]. Dostupné z: < [17] BAJER, Josef, Abhirup LAHIRI a Dalibor BIOLEK. Current-Mode CCII+ Based Oscillator Circuits using a Conventional and a Modified Wien-Bridge with All Capacitors Grounded. [online]. 2011, roč. 2011, VOl.20, s. 6 [cit ]. Dostupné z: < 01_245_251.pdf 43

45 SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK R C Odpor Resistance Kondenzátor Capacitor AGC Automatické vyrovnávání citlivosti Automatic Gain Control VGA Variabilní zesilovač zisku Variable gain amplifier LED Dioda emitující světlo Light-Emitting Diode JFET Tranzistor řízený polem Junction field-effect transistor MOSFET Unipolární tranzistory řízené elektrickým polem Metal oxide semiconductor field-effect transistor OTA Transadmitanční zesilovač Operational transconductore amplifier CC Proudový konvejor Current conveyor UCC Univerzální proudový konvejor Universal Current conveyor GVC Obecný napěťový konvejor General Voltage Conveyor CCTA Proudový konvejor s transadmitančním zesilovačem Current Conveyor Transconductance Amplifier g m strmost 44

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech Jiří Petržela základní aktivní prvky používané v analogových filtrech standardní operační zesilovače (VFA) transadmitanční zesilovače (OTA, BOTA, MOTA) transimpedanční zesilovače (CFA) proudové konvejory

Více

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ Tuning Active Filters by Voltage Controlled Amplifiers Vladimír Axman *, Petr Macura ** Abstrakt Ve speciálních případech potřebujeme laditelné

Více

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem Wienův oscilátor s reálným zesilovačem Josef Punčochář, VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky Wienův oscilátor je snad nejpoužívanějším typem oscilátoru RC. Při

Více

Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu

Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu 007/.0.007 Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu Jan Jeřábek a Kamil Vrba xjerab08@stud.feec.vutbr.cz, vrbak@feec.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti

Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti 7/.9.7 Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti Jaroslav oton, amil Vrba Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Ústav

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

Vektorové obvodové analyzátory

Vektorové obvodové analyzátory Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

ZÁKLADNÍ METODY REFLEKTOMETRIE

ZÁKLADNÍ METODY REFLEKTOMETRIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

UNIVERZÁLNÍ PŘESNÉ USMĚRŇOVAČE S PROUDOVÝMI AKTIVNÍMI PRVKY

UNIVERZÁLNÍ PŘESNÉ USMĚRŇOVAČE S PROUDOVÝMI AKTIVNÍMI PRVKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači 7/8 17.7.7 Přeladitelné filtry s OTA zesilovači Ing. Norbert Herencsár, Prof. Ing. amil Vrba, CSc. Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky Aplikace moderních aktivních prvků při realizaci generátorů periodických signálů

Více

Měřící přístroje a měření veličin

Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Heater Voltage 6.3-12 V Heater Current 300-150 ma Plate Voltage 250 V Plate Current 1.2 ma g m 1.6 ma/v m u 100 Plate Dissipation (max) 1.1

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

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

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

Elektronické obvody analýza a simulace

Elektronické obvody analýza a simulace Elektronické obvody analýza a simulace Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, 804/B3 ČVUT FEL 4. října 2006 Jiří Hospodka (ČVUT FEL) Elektronické obvody analýza a simulace 4. října 2006 1 / 7 Charakteristika

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

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

NELINEÁRNÍ OBVODOVÉ STRUKTURY S PROUDOVÝMI A NAPĚŤOVÝMI KONVEJORY

NELINEÁRNÍ OBVODOVÉ STRUKTURY S PROUDOVÝMI A NAPĚŤOVÝMI KONVEJORY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

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 Úkoly: 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

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 ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ELEKTRONICKY ŘIDITELNÉ AKTIVNÍ PRVKY K REALIZACI OSCILÁTORŮ A FUNKČNÍCH GENERÁTORŮ

ELEKTRONICKY ŘIDITELNÉ AKTIVNÍ PRVKY K REALIZACI OSCILÁTORŮ A FUNKČNÍCH GENERÁTORŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a 4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

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

Teorie elektronických

Teorie elektronických Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH Josef Punčochář Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB TU Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, josef.puncochar@vsb.cz Abstrakt: V textu jsou stručně popsány

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

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

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 ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 1. 11. 011 Datum

Více

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ METODOU AUTONOMNÍHO OBVODU S VÍCEBRANOVÝMI ZDROJI PROUDU ŘÍZENÝMI PROUDEM

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ METODOU AUTONOMNÍHO OBVODU S VÍCEBRANOVÝMI ZDROJI PROUDU ŘÍZENÝMI PROUDEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

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

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

PROUDOVÝ ZESILOVAČ V DIFERENČNÍCH KMITOČTOVÝCH FILTRECH

PROUDOVÝ ZESILOVAČ V DIFERENČNÍCH KMITOČTOVÝCH FILTRECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019 Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA povinná zkouška pro obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik školní rok 2018/2019 1. Složené obvody RC, RLC a) Sériový rezonanční obvod (fázorové diagramy, rezonanční

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

AKTIVNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY S MINIMÁLNÍ KONFIGURACÍ

AKTIVNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY S MINIMÁLNÍ KONFIGURACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

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 ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

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

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH Přednáška 2 - Obsah i 1 Bipolární diferenciální stupeň 1 1.1 Dif. stupeň s nesymetrickým výstupem (R zátěž) napěťový zisk... 4 1.1.1 Parametr CMRR pro nesymetrický dif. stupeň (R zátěž)...

Více

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1 PŘEDNÁŠKA 4 - OBSAH Přednáška 4 - Obsah i 1 Základní koncept přesného návrhu 1 1.1 Koncept přesného operačního zesilovače... 1 2 Přesný dvojstupňový OZ 2 2.1 Princip kmitočtového doubletu v charakteristice

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

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

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

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

Oscilátory Oscilátory

Oscilátory Oscilátory Oscilátory. Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různých období vývoje a za zcela odlišných podmínek):

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 ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno, 2016 Jan Hrdlička VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

Více

Operační zesilovače. U výst U - U +

Operační zesilovače. U výst U - U + Operační zesilovače Analogové obvody zpracovávají signál spojitě se měnící v čase. Nejpoužívanější součástkou v současné době je operační zesilovač. Název operační pochází z dob, kdy se používal (v elektronkovém

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II . GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)

Více

Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích

Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

VYUŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V AKTIVNÍCH FILTRECH

VYUŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V AKTIVNÍCH FILTRECH VYŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V ATIVNÍCH FILTRECH sing Transimedance Amlifiers in Active Filters Vladimír Axman * Abstrakt Článek ojednává o možnostech využití transimedančních zesilovačů s vyvedenou

Více

Generátory měřicího signálu

Generátory měřicího signálu Generátory měřicího signálu. Zadání: A. Na předloženém generátoru obdélníkového a trojúhelníkového signálu s OZ změřte: a) kmitočet f 0 b) amplitudu obdélníkového mp a trojúhelníkového mt signálu c) rozsah

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_61_Převodník kmitočtu na napětí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, ČVUT FEL 26. května 2008 Jednodušší zadání Zadání 1: Jednostupňový sledovač napětí maximální počet bodů 10

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

NOVÁ ŘEŠENÍ PŘEVODNÍKŮ PRO MĚŘENÍ FILTRŮ V PROUDOVÉM MÓDU

NOVÁ ŘEŠENÍ PŘEVODNÍKŮ PRO MĚŘENÍ FILTRŮ V PROUDOVÉM MÓDU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia Doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci)

Více

UNIVERZÁLNÍ AKTIVNÍ PRVKY A JEJICH VYUŽITÍ V KMITOČTOVÝCH FILTRECH

UNIVERZÁLNÍ AKTIVNÍ PRVKY A JEJICH VYUŽITÍ V KMITOČTOVÝCH FILTRECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY 4.1.1 OSCILÁTORYY Oscilátory tvoří samostatnou skupinu elektrických obvodů,

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 ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tranzistory 1 BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR - třívrstvá struktura NPN se třemi vývody (elektrodami): e - emitor k - kolektor b - báze Struktura, náhradní schéma a schematická značka

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ RC OSCILÁTORY PRO PÁSMO VYŠŠÍCH KMITOČTŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ RC OSCILÁTORY PRO PÁSMO VYŠŠÍCH KMITOČTŮ VYSOKÉ UČENÍ TEHNIKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TEHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTEHNIKY A KOMUNIKAČNÍH TEHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FAULTY OF ELETRIAL ENGINEERING AND OMMUNIATION DEPARTMENT OF RADIO ELETRONIS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ Ing. Jan Jeřábek KMITOČTOVÉ FILTRY S PROUDOVÝMI AKTIVNÍMI PRVKY FREQUENCY FILTERS WITH CURRENT ACTIVE

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 FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY DEPARTMENT OF

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo Projektu Škola CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Bc.Štěpán Pavelka Číslo VY_32_INOVACE_EL_2.17_zesilovače 8 Název Základní

Více