ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
|
|
- Pavla Janečková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Bakalářská práce Řízení světelných efektů audio signálem Light effects controlled by audio signal Autor práce: Filip Sauer Vedoucí práce: Ing. Jan Broulím Plzeň 2015
2 1
3 2
4 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací světelného efektu řízeného audio signálem, nazývaného barevná hudba. Shrnuje potřebné informace pro realizaci, jako jsou například možnosti realizace a vlastnosti frekvenčních filtrů. Na základě těchto informací jsou vybrány Sallen-Key filtry a zapojení navrženo a realizováno. Práce je podpořena simulacemi filtrů a měřením na reálné aplikaci. Klíčová slova frekvenční filtr, světelný efekt, barevná hudba, horní propust, dolní propust, pásmová propust, pásmová zádrž, Sallen-Key i
5 Abstract This bachelor work describes the design and the realization of lighting effectsdriven audio signal, called color music. information needed for realization is summarized, possible ways of the realization and properties of frequency filters. Sallen-Key filters are chosen and designed according to the requirements of the application. It is supported by simulations and measurements of filters on a real application. Keywords frequency filter, light efect, color music, low pass, high pass, band pass, band stop, Sallen-Key ii
6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení této bakalářské práce, je legální Podpis V Plzni dne Filip Sauer iii
7 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Broulímovi za odborné rady a pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat rodičům a přátelům za podporu při studiu. iv
8 Obsah Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam symbolů a zkratek vii viii ix 1 Úvod Řízení světelných efektů audio signálem Možnosti realizace Princip realizace Analogová možnost realizace Realizace pomocí speciálních integrovaných obvodů Digitální možnost realizace Frekvenční filtry Vlastnosti filtrů Dělení filtrů Pasivní filtry Aktivní filtry Dělení podle vlastností Základní parametry filtrů Popis zapojení Sallen-Key Praktická část Volba parametrů filtrů Volba mezních frekvencí Volba činitele jakosti v
9 2.1.3 Volba řádu filtru Volba součástek Volba rezistorů Volba kondenzátorů Volba aktivních prvků Návrhy filtrů Návrh dolní propusti Návrh horní propusti Návrh pásmové propusti Simulace filtrů Popis zařízení Návrh plošného spoje Měření Použité součástky Závěr 29 vi
10 Seznam obrázků 1.1 Princip jednoduchého laserového projektoru Princip vychylovacího systému X-Y laserového projektoru Příklad zapojení pomocí indikátoru vybuzení Příklad pasivního filtru typu HP Ideální filtr dolní propust Ideální filtr horní propust Ideální filtr pásmová propust Ideální filtr pásmová zádrž Schéma dolní propusti Sallen-Key Frekvenční rozsah hudebních nástrojů s vyznačenými frekvencemi filtrů Vnitřní uspořádání IO TLC272CP Schéma DP Sallen-Key Schéma HP Sallen-Key Schéma PZ Sallen-Key Simulace DP Sallen-Key f 0 =105,5 Hz Simulace HP Sallen-Key f 0 =9068,7 Hz Simulace PP Sallen-Key f r =1717,6 Hz Schéma kompletního zařízení Návrh plošného spoje s osazením součástek Spodní strana plošného spoje vii
11 Seznam tabulek 2.1 Naměřené hodnoty Použité součástky viii
12 Seznam symbolů a zkratek OZ - Operační zesilovač IO - Integrovaný obvod HP - Horní propust DP - Dolní propust PP - Pásmová propust PZ - Pásmová zádrž f 0 - Mezní frekvence pro horní a dolní propust f m1, f m2 - Mezní frekvence pro pásmovou propust a zádrž f r - Rezonanční frekvence pro pásmovou propust a zádrž B - Šířka pásma Q - Činitel jakosti K - Přenos E12 - Výrobní řada součástek E24 - Výrobní řada součástek DC - Stejnosměrné napětí ix
13 1 Úvod Cílem této práce je navrhnout a realizovat světelný efekt řízený audio signálem. Světelný efekt je řízen frekvencí audio signálu, který na základě fyziologie vnímání zvuku člověkem rozdělujeme na výšky, středy a basy. Realizace je provedena analogovými prvky. Zapojení vstupních filtrů je realizováno pomocí topologie Sallen-Key, která využívá operačních zesilovačů (dále jen OZ). Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou stručně popsány druhy používaných světelných efektů, dále možnosti realizace konkrétního efektu barevná hudba. Následují vlastnosti frekvenčních filtrů (dále jen filtrů), jejich rozdělení, popis a funkce jednotlivých druhů filtrů, jako jsou dolní propust, horní propust, pásmová propust a pásmová zádrž. Dále jsou rozebrány parametry frekvenčních filtrů a popis struktury Sallen-Key. V praktické části je popsán návrh konkrétních frekvenčních filtrů doplněný o výpočty. Následuje simulace navržených filtrů k ověření správnosti návrhů. Návrh zařízení včetně plošného spoje a výsledků měření na reálné aplikaci je popsán v následujících kapitolách. V závěru jsou shrnuty výsledky a poznatky, které jsou syntézou všech předchozích kapitol a je diskutována možnost rozvinutí. 1.1 Řízení světelných efektů audio signálem Světelných efektů řízených audio signálem je na trhu velké množství, které zahrnuje: stroboskopy, laserové projektory, grafické ekvalizéry a různé ba- 1
14 revné efekty. Stroboskopy Stroboskopy jsou světelná zařízení, která v krátkém časovém intervalu dokáží vyprodukovat velké množství světelných záblesků. Je-li frekvence těchto záblesků dobře sladěna s pohybem osob, které osvětluje, může se nám pohyb tanečníků jevit jako přerušovaný nebo velmi zpomalený. Stroboskopy můžeme rozdělit na výbojkové a v LED provedení. Laserové projektory Laserové projektory mohou vykreslovat různé obrazce, které vznikají vychylováním laserového paprsku. Nejjednodušším principem jsou dvě zrcátka připevněná na osy dvou motorů (viz obr. 1.1). Zrcátko na ose motoru je připevněno pod určitým úhlem nebo vibruje. Změnou frekvence vibrací nebo změnou rychlosti otáček motorů vytváří různé kulaté obrazce podobné Lissajousovým obrazcům. Složitější a více používané laserové projektory fungují na principu vychylování zrcátek v osách X a Y a případném doplnění o různé optické filtry, které rozptýlí laserový paprsek. Vychylovací mechanismus je znázorněn na obrázku 1.2. Osy naklápěcího zařízení, dnes nejčastěji používané galvanometry, jsou namontované k sobě v kolmém úhlu. Laserový paprsek je odražen od zrcátek namontovaných na osách galvanometrů. Paprsek dopadne na zrcátko scanneru představující souřadnici X a je odražen na zrcátko představující souřadnici Y, poté je zobrazen na promítacím místě. Směr paprsku může být ovlivňován kombinací úhlů zrcátek. 2
15 Obrázek 1.1: Princip jednoduchého laserového projektoru Obrázek 1.2: Princip vychylovacího systému X-Y laserového projektoru Grafické ekvalizéry Grafické ekvalizéry reagují na úroveň vstupního signálu (hlasitosti) rozsvícením příslušného segmentu zařízení. Barevné efekty Zařízení světelného efektu je obvykle nazýváno barevná hudba (dále jen barevná hudba). Barevná hudba bliká pro různé frekvence různou barvou, často jsou voleny tři barvy - pro výšky, středy a basy. Zmiňovaný světelný efekt je tématem této bakalářské práce. 3
16 1.2 Možnosti realizace Barevná hudba slouží k rozšíření reprodukované hudby o další vjem, kterým je vizuální efekt. Dříve se barevná hudba realizovala pomocí výkonových prvků napájených ze sítě 230 V. K zobrazení sloužily žárovky, většinou o příkonu 200 W. S vývojem nových technologií, dostupností moderních součástek a integrovaných obvodů vznikalo mnoho nových způsobů realizace. V dnešní době se setkáváme s číslicovými druhy realizací, které oproti analogovým nabízí větší škálu efektů. S hudebními světelnými efekty se můžeme nejčastěji setkat na hudebních akcích a v tanečních klubech [2] Princip realizace Základní princip realizace barevné hudby spočívá v rozdělení vstupního analogového signálu, nejčastěji přímo z výstupu audio zařízení nebo mikrofonem, do frekvenčních pásem, například výšky, středy, hloubky. Každé frekvenční pásmo se přiřadí k světelnému zdroji jiné barvy. Výsledný efekt se projeví změnou barvy osvětlení podle toho, jestli dané frekvenční pásmo obsahuje vstupní signál. Počet frekvenčních pásem a barvy efektů záleží na konstruktérovi. Často se také používá inverzní světlo, které vyplňuje prázdné okamžiky při blikání a je zapojeno inverzně ke střednímu pásmu [5] Analogová možnost realizace Princip analogové možnosti realizace spočívá v rozdělení vstupního signálu do frekvenčních pásem. K rozdělení do pásem slouží filtry, které mohou být pasivní nebo aktivní. Pasivní filtry obsahují pouze pasivní součástky (rezistor, kondenzátor, cívku) a jejich přenos nebude nikdy vyšší než 1. Aktivní filtry obsahují zesilovací prvky, jako jsou operační zesilovače, které mohou mít libovolný přenos. Spínání světelných prvků se realizuje nejčastěji pomocí tranzistorových obvodů. 4
17 1.2.3 Realizace pomocí speciálních integrovaných obvodů Cíleného efektu lze docílit pomocí indikátorů vybuzení, jako jsou například integrované obvody UAA180 [10], A277D [11] a další. Před integrovaný obvod (dále jen IO) se zapojí měnič frekvence-napětí a dále IO měří vstupní napětí a podle jeho velikosti je rozsvícena příslušná dioda. Příklad zapojení je uveden na obr Obrázek 1.3: Příklad zapojení pomocí indikátoru vybuzení Digitální možnost realizace Digitální možnost realizace je založena na analogově-digitálním převodu. Diskrétní signál reprezentován binárním kódem je pak dále zpracováván. Ke zpracování digitálního signálu lze použít číslicové logické obvody nebo dnes rozšířené programovatelné mikroprocesory, které nabízí velké množství realizace. V těchto aplikacích se často využívá Fourierovy transformace, která dokáže převést spojitý signál z časové oblasti do frekvenční oblasti. 1.3 Frekvenční filtry Vlastnosti filtrů Frekvenční filtry jsou lineární elektrické obvody s širokým využitím v elektronice a elektrotechnice. Jejich hlavní úkol je výběr frekvenčních složek 5
18 vstupního signálu podle frekvence, na kterou byly navrženy. Frekvenční pásmo, které jsou filtry schopny propustit, nazýváme propustné pásmo. Pásmo, které filtry nepropustí, nazýváme nepropustné pásmo. Často jsou tyto vlastnosti vyjadřovány graficky, pomocí modulové (amplitudové) kmitočtové, popřípadě i fázové kmitočtové charakteristiky. Modulová kmitočtová charakteristika ukazuje zesílení nebo amplitudu v závislosti na frekvenci vstupního signálu. Frekvenční filtry jsou základní stavební prvky pro zpracování signálů. Pásmová propust se v radiotechnice používá jako vstupní obvod pro výběr přijímaných signálů. Horní a dolní propust se používají v anténních obvodech a předzesilovačích pro rozdělení kmitočtových pásem. Pásmová zádrž se používá pro odstranění rušivého signálu. Frekvenční filtry jsou hojně používány i v telekomunikacích. Nedílnou součástí bývají také v elektroakustice jako korekční filtry hloubek, výšek atd. Dolní, horní a pásmové propusti se používají jako výhybky reproduktorů. Dále se s frekvenčními filtry můžeme setkat v měřicí technice. Nejčastěji jako selektivní filtry pro výběr měřeného frekvenčního pásma u selektivních voltmetrů, měřičů zkreslení atd. Při akustických měření se používají váhové filtry, které upravují zvuk podle modelu lidského ucha. V silnoproudé elektrotechnice nachází uplatnění odrušovací filtry. Dolní propust se používá v aplikacích pro převod analogového signálu na digitální jako antialiasingový filtr [3] Dělení filtrů Frekvenční filtry dělíme podle použitých součástek na pasivní a aktivní. Dále podle jeho vlastností na horní propust, dolní propust, pásmovou propust a pásmovou zádrž Pasivní filtry Tyto filtry jsou složeny z pasivních součástek typu rezistor, kondenzátor a cívka. Výhodami těchto filtrů jsou jednoduchost a absence napájení. Nevýhodami těchto filtrů jsou maximálně jednotkový přenos, malý činitel jakosti a obtížné kaskádní skládání. 6
19 Obrázek 1.4: Příklad pasivního filtru typu HP Aktivní filtry Tyto filtry obsahují kromě pasivních součástek také aktivní prvky, například operační zesilovače. Pasivní prvky zapojené ve zpětné vazbě určují řád filtru. Mezi nejpoužívanější zapojení patří topologie Sellen-Key, využívající operační zesilovače. Mezi výhody zahrnujeme velký činitel jakosti a dobré vlastnosti pro kaskádní syntézu. Naopak mezi nevýhody řadíme vyšší cenu a potřebu napájení OZ Dělení podle vlastností Dolní propust Idealizovaná dolní propust (DP) propouští pouze složky signálu s menší frekvencí než je mezní frekvence f 0 (viz obr. 1.5). 7
20 Obrázek 1.5: Ideální filtr dolní propust Horní propust Idealizovaná horní propust (HP) propouští pouze složky signálu s větší frekvencí než je mezní frekvence f 0 (viz obr. 1.6). Obrázek 1.6: Ideální filtr horní propust 8
21 Pásmová propust Idealizovaná pásmová propust (PP) propouští pouze složky signálu mezi horní mezní frekvencí f m2 a spodní mezní frekvencí f m1 (viz obr. 1.7). Obrázek 1.7: Ideální filtr pásmová propust Pásmová zádrž Idealizovaná pásmová zádrž (PZ) nepropouští složky signálu mezi horní mezní frekvencí f m2 a spodní mezní frekvencí f m1 (viz obr. 1.8). 9
22 Obrázek 1.8: Ideální filtr pásmová zádrž Základní parametry filtrů Mezní frekvence Při mezní frekvenci nastává pokles přenosu o 3 db. Mezní frekvenci lze nastavit správným zvolením hodnot určitých součástek podle způsobu zapojení. Činitel jakosti filtru Činitel jakosti Q udává poměr ztrát v rezonančním obvodu filtru. Čím menší ztráty, tím vyšší činitel jakosti Q. V cívkách dochází ke ztrátám kvůli odporu vodiče, kterým jsou navinuty. Tento odpor je vyšší při průchodu střídavým proudem než při průchodu stejnosměrným vlivem skinefektu. U kondenzátorů mají nejvyšší vliv na ztráty ztráty v dielektriku, které jsou dány použitým dielektrikem [4]. Řád filtru Řád filtru určuje strmost přenosové funkce při přechodu z propustného pásma do pásma nepropustného a naopak. Čím vyšší je řád filtru, tím se jeho charakteristika blíží ideálnímu filtru a dále roste potlačení přenosu v nepropustném 10
23 pásmu. S rostoucím řádem filtru však roste jeho složitost a cena, proto je potřeba správně zvolit řád filtru podle požadavků pro danou aplikaci [3]. 1.4 Popis zapojení Sallen-Key Struktura Sallen-Key je jednou z možností zapojení aktivních analogových kmitočtových filtrů. Lze ji zapojit jako dolní propust, horní propust a pásmovou propust. Aktivní dolní propust se skládá ze dvou rezistorů R1 a R2, dvou kondenzátorů C1, C2 a zesilovače napětí. Zesilovač je reprezentován operačním zesilovačem v neinvertujícím zapojení. V mém případě jsem zvolil zesilovač s jednotkovým zesílením, takže se operační zesilovač chová jako téměř ideální sledovač napětí. Obrázek 1.9: Schéma dolní propusti Sallen-Key K(p) = 1 C 1 C 2 R 1 R 2 p 2 + (R 1 + R 2 )C 2 p + 1 = K 0 ω 2 p p 2 + ωp Q p p + ω 2 p (1.1) Funkci zapojení lze zjednodušeně popsat ve třech základních kmitočtových oblastech. Na nízkých kmitočtech se kondenzátory C1 a C2 jeví jako rozpojený obvod (mají velkou impedanci) a vstupní signál je pouze převeden sledovačem na výstup. V okolí mezní frekvence mají kondenzátory impedanci 11
24 přibližně stejného řádu jako rezistory R1, R2 a signál je pomocí kladné zpětné vazby přes kondenzátor C1 zesílen podle nastavené hodnoty jakosti Q. Na vysokých kmitočtech se kondenzátory chovají jako zkrat (malá impedance), takže se signál na vstupu OZ blíží nule a je dále přenesen sledovačem na výstup. Kmitočtové vlastnosti dolní propusti Sallen-Key jsou značně závislé na frekvenčních parametrech použitého operačního zesilovače. Mezi nimi má na chování dolní propusti největší vliv nenulový výstupní odpor operačního zesilovače označený jako R out OZ a projeví se deformací přenosu zejména v oblasti vyšších kmitočtů. Amplitudovou kmitočtovou charakteristiku lze popsat pomocí několika parametrů přenos v propustném pásmu K 0, maximum přenosu na kmitočtu pólu K max =K (p), jakost pólu Q p, minimum přenosu K min, kmitočet minima přenosu f Kmin1 a dalších [7]. 12
25 2 Praktická část Praktická část se zabývá návrhem frekvenčních filtrů, volbou jejich parametrů, jako jsou mezní a rezonanční frekvence, jakost a řád filtrů, a dále volbou použitých součástek. Následuje konkrétní návrh s výpočtem hodnot součástek pro jednotlivé filtry (horní propust, dolní propust, pásmová propust). K ověření vypočítaných hodnot součástek jsou zde uvedeny simulace jednotlivých filtrů v programu LTspice. Práce pokračuje popisem kompletního zařízení a návrhem plošného spoje. Dále jsou uvedeny hodnoty získané měřením na zařízení doplněné o seznam použitých součástek. 2.1 Volba parametrů filtrů Volba mezních frekvencí Člověk je schopen vnímat zvuk o frekvenci přibližně 16 Hz až 20 khz. Toto číslo je individuální a s věkem se slyšitelný rozsah frekvencí snižuje. Frekvenční rozsah hudby je shodný s frekvenčním rozsahem vnímání člověka. Frekvenční rozsah jednotlivých hudebních nástrojů je vidět na obrázku 2.1. Elektronická hudba vykazuje vyšší podíl energie v oblasti vysokých a nízkých frekvencí [6]. Pro moji aplikaci jsem zvolil frekvence podle doporučení. Mezní frekvenci DP (basy) 100 Hz, rezonanční frekvenci PP (středy) 1,75 khz a mezní frekvenci HP (výšky) 9 khz. V praxi to bude znamenat, že výsledný světelný efekt DP bude blikat do rytmu při úderech hlubokých tonů bubnů, efekt PP bude blikat velmi často, protože hudba obsahuje spousty středních 13
26 frekvencí, oproti efektu HP, který se rozsvítí jen občas, protože vysokých tonů v taneční hudbě, pro kterou se tento efekt převážně využívá, příliš mnoho není. Obrázek 2.1: Frekvenční rozsah hudebních nástrojů s vyznačenými frekvencemi filtrů Volba činitele jakosti Činitel jakosti volíme co nejblíže hodnoty 0,707, což odpovídá poklesu napětí o 3 db, pro který je navrhována mezní frekvence. Tento činitel jakosti také volíme pro maximální míru přenosu Volba řádu filtru Řád filtru volíme 1 z důvodu jednoduchosti a nižší ceny než u filtrů vyšších řádů. Strmost přenosové funkce filtru prvního řádu bude pro naši aplikaci dostačující. 14
27 2.2 Volba součástek Volba rezistorů Rezistory jsou dostatečně stabilní součástky, které se vyrábí v dostatečně přesných řadách. V případě potřeby použít hodnoty odporu mimo výrobní řady je možné pomocí sériového nebo paralelního spojení rezistorů realizovat libovolnou hodnotu odporu. Pro tuto aplikaci byly použity metalizované rezistory z výrobní řady řady E24 s přesností 1% [3] Volba kondenzátorů Požadavky na použité kondenzátory jsou dostatečná stabilita a kapacita. Dalšími kritérii jsou velikost a cena. Vhodné jsou kondenzátory s umělohmotnými dielektriky (keramické nebo polystyrenové), z důvodů menší hodnoty kapacity. Kondenzátory s papírovým dielektrikem jsou méně vhodné. Nevhodné jsou keramické kondenzátory s vysokou permitivitou. Kondenzátory s elektrolytem jsou naprosto nevhodné. Pro tuto aplikaci byly použity malé keramické kondenzátory z výrobní řady E12 a s přesností 10% [3] Volba aktivních prvků Pro kompenzaci ztrát RC obvodů se používají jako aktivní prvky různá zapojení zesilovačů spolu s napájecím zdrojem. Zesilovače mohou být realizovány jako diskrétní, ale jejich použití nahradily v dnešní době integrované obvody. Integrované obvody jsou realizované jako jedno či více stupňové tranzistorové zesilovače, operační zesilovače s napět ovou nebo proudovou zpětnou vazbou, transkonduktanční zesilovače nebo proudové konvejory [1]. Jelikož se budeme pohybovat v oblasti pracovní frekvence do 1 MHz, bude nejvýhodnější zvolit klasické operační zesilovače s napět ovou zpětnou vazbou. Výhodou těchto zesilovačů je nízká cena a dobrá dostupnost. Jejich nevýhodou je výskyt parazitních vlivů OZ. Pro tuto aplikaci byly zvoleny OZ TLC272CP [12], které nepotřebují symetrické napájení s kladnou a zápornou hodnotou napětí, ale jsou navrženy na napájecí napětí 12 V. Vnitřní uspořádání těchto IO obsahuje dva operační zesilovače (viz obr. 2.2). 15
28 Obrázek 2.2: Vnitřní uspořádání IO TLC272CP 2.3 Návrhy filtrů Návrh dolní propusti Dolní propust je realizována zapojením DP Sallen-Key a navržena na mezní kmitočet 100 Hz, pro filtraci hlubokých tónů (basů), s jednotkovým zesílením K=1. Činitel jakosti Q by měl být co nejblíže hodnotě 0,707. Zaokrouhleno na výrobní řady součástek. Odpory R1 a R2 volíme stejné. Pro hrubý návrh DP, bez zaokrouhlení součástek na výrobní řady, byla použita online kalkulačka [8]. Dále byly navržené hodnoty simulovány v programu LTspice. Uvedené rovnice jsou již pro konkrétní součástky. 16
29 Obrázek 2.3: Schéma DP Sallen-Key Vztah pro výpočet mezního kmitočtu: f 0 = 1 2π C 1 C 2 R 1 R 2 = 100 Hz, (2.1) zvolené součástky: R1=R2=22 kω, C1=47 nf, C2=100 nf f 0 = 1 2π = 105, 5 Hz, (2.2) činitel jakosti: Q = 1 2 C2 C 1 = 0, 707, (2.3) činitel jakosti po dosazení: Q = = 0, 729. (2.4) Návrh horní propusti Horní propust je realizována zapojením HP Sallen-Key a navržena na mezní kmitočet 9 khz, pro filtraci vysokých tónů, s jednotkovým zesílením K=1. 17
30 Činitel jakosti Q by měl být co nejblíže hodnotě 0,707. Zaokrouhleno na výrobní řady součástek. Kondenzátory C1 a C2 volíme stejné. Pro hrubý návrh HP, bez zaokrouhlení součástek na výrobní řady, byla použita online kalkulačka [9]. Dále byly navržené hodnoty simulovány v programu LTspice. Uvedené rovnice jsou již pro konkrétní součástky. Obrázek 2.4: Schéma HP Sallen-Key Vztah pro výpočet mezního kmitočtu: f 0 = 1 2π C 1 C 2 R 1 R 2 = 9 khz, (2.5) zvolené součástky: C1=C2=10 nf, R1=2,2 kω, R2=1,4 kω f 0 = 1 2π = 9068, 7 Hz, (2.6) , , činitel jakosti: Q = 1 2 R1 R 2 = 0, 707, (2.7) činitel jakosti po dosazení: Q = 1 2 2, 2 1, 4 18 = 0, 627. (2.8)
31 2.3.3 Návrh pásmové propusti Pásmová propust je realizována kaskádním zapojením HP a DP Sallen-Key navržena na rezonanční frekvenci 1,75 khz s šířkou pásma 0,5 khz, pro filtraci středních tónů, s jednotkovým zesílením K=1. Činitel jakosti Q by měl být co nejblíže hodnotě 0,707. Zaokrouhleno na výrobní řady součástek. Kondenzátory C1, C2, C4 a rezistory R3, R4 volíme stejné. Pro hrubý návrh HP a DP, bez zaokrouhlení součástek na výrobní řady, byla použita online kalkulačka [8], [9]. Dále byly navržené hodnoty simulovány v programu LTspice. Uvedené rovnice jsou již pro konkrétní součástky. Obrázek 2.5: Schéma PZ Sallen-Key Vztah pro výpočet mezního kmitočtu DP: f 0 = 1 2π C 1 C 2 R 1 R 2 = 2 khz, (2.9) vztah pro výpočet mezního kmitočtu HP: f 0 = 1 2π C 3 C 4 R 3 R 4 = 1, 5 khz, (2.10) zvolené součástky: C1=C2=C4=10 nf, R1=15 kω, R2=7,5 kω, R3=R4=12 kω f 0 DP = 1 2π = 1500, 5 Hz, (2.11) ,
32 f 0 HP = 1 2π = 1934, 6 Hz, (2.12) , výpočet rezonanční frekvence PP: f r P P = f 0HP + f 0 DP 2 = 1717, 6 Hz, (2.13) výpočet šířky pásma PP: B P P = f 0 HP f 0 DP = 434, 1 Hz, (2.14) činitel jakosti DP: Q = 1 2 R1 R 2 = 0, 707, (2.15) činitel jakosti DP po dosazení: Q = , 5 = 0, 707, (2.16) činitel jakosti HP: Q = 1 2 C4 C 3 = 0, 707, (2.17) činitel jakosti HP po dosazení: Q = Simulace filtrů 10 4, 7 = 0, 729. (2.18) Pro ověření funkčnosti zapojení byly všechny tři druhy filtrů nejdříve simulovány. K simulaci byl použit program LTspice. 20
33 Obrázek 2.6: Simulace DP Sallen-Key f 0 =105,5 Hz Dolní propust Simulace dolní propusti prvního řádu pro hluboké tóny (basy), zapojení Sallen-Key obrázek 2.6, pro mezní kmitočet 105,5 Hz (rovnice 2.2), odpovídá požadavkům. 21
34 Obrázek 2.7: Simulace HP Sallen-Key f 0 =9068,7 Hz Horní propust Simulace horní propusti prvního řádu pro vysoké tóny, zapojení Sallen-Key obrázek 2.7, pro mezní frekvenci 9068,7 Hz (rovnice 2.6), odpovídá požadavkům. 22
35 Obrázek 2.8: Simulace PP Sallen-Key f r =1717,6 Hz Pásmová propust Simulace pásmové propusti prvního řádu pro střední tóny, kaskádní zapojení HP a DP Sallen-Key obrázek 2.7, pro rezonanční frekvenci 1717,6 Hz (rovnice 2.13) a šířku pásma (rovnice 2.14), odpovídá požadavkům. 2.5 Popis zařízení Mnou navržené zařízení reaguje na tři různé frekvenční oblasti zvukového signálu: výšky (9068,7 Hz), středy (od 1500,5 Hz do 1934,6), basy(105,5 Hz). Spínací obvod je převzat z [13]. Analogový zvukový signál je přiváděn pomocí 3,5 jack konektoru. Možná by byla i realizace pomocí mikrofonu, ale při použití mikrofonu se do signálu vnáší rušivé zvuky z okolí. Maximální spínaný proud je I c = 1,5 A. Zařízení je napájeno z adaptéru 12 V DC. 23
36 2.6 Návrh plošného spoje K návrhu plošného spoje byl použit program Eagle. Návrh spočíval ve vytvoření schématu s nastavenými pouzdry součástek a následného uspořádání již konkrétních součástek na plochu plošného spoje. Tato část byla nejtěžší, protože navrhnout rozmístění tak, aby se spoje nekřížily, nebylo jednoduché. Navrhnout rozmístění bez překřížení spojů nebylo možné, proto bude zapotřebí některé spoje přemostit propojkou. Schéma zapojení je uvedeno na obr Obrázek 2.9: Schéma kompletního zařízení 24
37 Obrázek 2.10: Návrh plošného spoje s osazením součástek Obrázek 2.11: Spodní strana plošného spoje 25
38 2.7 Měření Funkčnost zapojení byla ověřena měřením na reálném zvukovém signálu. Pomocí programu Audacity byl generován signál měnící se v čase od 16 Hz do 16 khz a obráceně od 16 khz do 16 Hz. Dle aktuálně hrající frekvence byl sledován jas LED diod. Sledováno bylo při jaké frekvenci se diody začnou rozsvěcovat a kdy dosáhnou maximálního jasu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 2.1. Naměřené hodnoty ukazují, že se diody začínají rozsvěcet od nižších popřípadě vyšších frekvencí než jsou vypočtené mezní a kritické frekvence. Nejvýrazněji se tento jev projeví u vyšších frekvencí PP. Tento jev vyplývá z parametrů navržených filtrů a je zřejmý i z obrázků 2.6, 2.8 a 2.7. Strmost náběhu by šlo vylepšit použitím filtrů vyšších řádů, ale pro moji aplikaci je toto použití dostatečné. Tabulka 2.1: Naměřené hodnoty Filtr f rozsvícení [Hz] f max. jas [Hz] měřeno od 16 Hz do 16 khz PP f r =1717,6 HZ HP f 0 =9068,7 HZ měřeno od 16 khz do 16 hz PP f r =1717,6 HZ DP f 0 =105,5 HZ
39 2.8 Použité součástky Tabulka 2.2: Použité součástky Označení Hodnota popis R1 2,2 kω Metalizovaný rezistor R2 1,4 kω Metalizovaný rezistor R3 27 kω Metalizovaný rezistor R4 390 kω Metalizovaný rezistor R6 50 kω Uhlíkový lineární trimr R10 27 kω Metalizovaný rezistor R kω Metalizovaný rezistor R12 50 kω Uhlíkový lineární trimr R14 22 kω Metalizovaný rezistor R15 22 kω Metalizovaný rezistor R16 15 kω Metalizovaný rezistor R17 7,5 kω Metalizovaný rezistor R18 12 kω Metalizovaný rezistor R19 12 kω Metalizovaný rezistor R20 27 kω Metalizovaný rezistor R kω Metalizovaný rezistor R22 50 kω Uhlíkový lineární trimr R Ω Metalizovaný rezistor C1 10 nf Keramický kondenzátor C2 10 nf Keramický kondenzátor C3 100 nf Keramický kondenzátor C4 47 nf Keramický kondenzátor C5, 10 nf Keramický kondenzátor C6 10 nf Keramický kondenzátor C7 10 nf Keramický kondenzátor C8 4,7 nf Keramický kondenzátor 27
40 T1 BC 548 Bipolární tranzistor T2 BC 548 Bipolární tranzistor T3 BD 237 Bipolární tranzistor T4 BC 548 Bipolární tranzistor T5 BC 548 Bipolární tranzistor T6 BD 237 Bipolární tranzistor T7 BC 548 Bipolární tranzistor T8 BC 548 Bipolární tranzistor T9 BD 237 Bipolární tranzistor IC1 TLC272CP Operační zesilovač IC3 TLC272CP Operační zesilovač D1 LED 5mm yellow Žlutá LED dioda X1 ARK550/2EX Svorkovnice do DPS X2 ARK550/2EX Svorkovnice do DPS X3 ARK550/2EX Svorkovnice do DPS X4 ARK550/3EX Svorkovnice do DPS X5 ARK550/2EX Svorkovnice do DPS 28
41 3 Závěr V této práci byly popsány principy různých světelných efektů a dále byla práce zaměřena na světelný efekt zvaný barevná hudba. V teoretické části byly popsány možnosti realizace. Vybrán byl analogový způsob řešení na bázi Sallen-Key filtrů. Obecné vlastnosti filtrů spolu s principem zmiňovaného filtru Sallen-Key byly popsány v následující části. Praktická část se zabývala návrhem filtrů od volby parametrů filtrů po volbu použitých součástek. Na základě vstupních parametrů (fyziologie sluchu) byly filtry navrženy, simulovány a bylo realizováno zapojení včetně LED diod a tranzistorů. Funkčnost byla ověřena reálným měřením. Jednou z možností rozvoje této práce je rozšíření o více pásem, pro které by bylo vhodné použití frekvenčních filtrů vyšších řádů s vyšší strmostí náběhu. Jako další možnost rozšíření by bylo použití výkonových prvků napájených ze sítě 230 V. Jako zobrazovací prvek by sloužily žárovky a jako spínací prvky by byly použity tyristory. Pro tuto aplikaci by bylo potřeba zesílení vstupního audio signálu vstupním transformátorem nebo zesilovačem. 29
42 Literatura [1] B. Brtník, Analogové soustavy, Praha 2013, ISBN [2] J. Grygar, Bakalářská práce Hudební světelný efekt, Vysoké učení technické v Brně 2014 [3] K. Hájek, J. Sedláček, Kmitočtové Filtry, Praha 2002, ISBN [4] R. Linhart, Příruční slovníček Základů sdělovací techniky 2004, [online]. [cit ]. Dostupné z: rlinhart/ [5] Praktická elektronika A Radio. Praha: AMARO spol. s r. o., 1996, I, č. 3. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] J. Stifter, 3. přednáška ZST Lidská řeč, zvukový/hudební signál, útlumové zkreslení, elektroakustické měniče, telekomunikační vidlice, analogový telefonní přístroj, Plzeň 2014 [7] Laboratorní cvičení TEO, 9 dolní propust Sallen Key, Brno 2010 [online]. [cit ]. Dostupné z mteo/09%20dolni%20propust%20sallen%20key%20- %20teoreticky%20uvod.pdf [8] Sallen Key Lowpass Filter Designer [online]. [cit ]. Dostupné z: 08.php [9] Sallen Key Highpass Filter Designer [online]. [cit ]. Dostupné z: 09.php 30
43 [10] Datasheet UAA180 [online]. [cit ]. Dostupné z: datasheet-pdf.com/datasheet/siemens/499991/uaa180.pdf.html [11] Datasheet A277D [online]. [cit ]. Dostupné z: datasheet-pdf.com/datasheet/etc/638496/a277d.pdf.htm [12] Datasheet TLC272CP [online]. [cit ]. Dostupné z: w.datasheet-pdf.com/datasheet/texasinstruments/317241/tlc272cp. pdf.html [13] Spínací obvod [online]. [cit ]. Dostupné z: blogspot.sk/2011/07/farebna-hudba.html 31
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
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
- + 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
(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
elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory
Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory zvláštní typy filtrů všepropustné fázovací články 1. řádu všepropustné fázovací články 2. řádu všepropustné fázovací články vyšších řádů
Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat
Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.
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
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,
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
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
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
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové
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
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
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
filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák
filtry FIR 1) Maximální překývnutí amplitudové frekvenční charakteristiky dolní propusti FIR řádu 100 je podle obr. 1 na frekvenci f=50hz o velikosti 0,15 tedy 1,1dB; přechodové pásmo je v rozsahu frekvencí
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
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
1.1 Pokyny pro měření
Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)
Teorie elektronických obvodů (MTEO)
Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 10 návod k měření Filtr čtvrtého řádu Seznamte se s principem filtru FLF realizace a jeho obvodovými komponenty. Vypočtěte řídicí proud všech
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice
Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017
Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
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
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
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)
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup
ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Aktivní filtry s operačními zesilovači Active Filters with Operational Amplifiers 2012 Tomáš Chalupka PROHLÁŠENÍ
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
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,
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)
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
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
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:
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
31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 2006/2007 31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing Vypracoval: Ivo Vágner Email: Vagnei1@seznam.cz 1/7 Převod analogového signálu na digitální Složité operace,
13 Měření na sériovém rezonančním obvodu
13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do
Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů
Zesilovače biologických signálů, PPG A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů horcik@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů zesilovače pro EKG (elektrokardiografie,
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
3. Kmitočtové charakteristiky
3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny
Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)
Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření
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
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
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
Schmittův klopný obvod
Schmittův klopný obvod Použité zdroje: Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007 Malina, V.: Digitální technika, KOOP, České Budějovice 1996 http://pcbheaven.com/wikipages/the_schmitt_trigger
Zdroje napětí - usměrňovače
ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového
1. Anotace VÝKONOVÝ ZESILOVAČ. Marek Petrák
Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKONOVÝ ZESILOVAČ Marek Petrák Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního
Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.
Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,
Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení
1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs
1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti
Bipolární tranzistory
Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení
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
Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače
Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické
Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.
Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti
SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY
SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY Učební obor: ELEKTRO bakalářské studium Počet hodin: 90 z toho 30 hodin v 1. semestru 60 hodin ve 2. semestru Předmět je zakončen zápočtem v 1. semestru a zápočtem a zkouškou ve 2.
TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ
RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných
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
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
2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V
IEDL 4.EB 8 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte napěťovou nesymetrii operačního zesilovače pro různé hodnoty zpětné vazby (1kΩ, 10kΩ, 100kΩ) b) Změřte a graficky znázorněte přenosovou charakteristiku invertujícího
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
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
Manuální, technická a elektrozručnost
Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních
Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka
Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův
Základy elektrického měření Milan Kulhánek
Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7
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
Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka
Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod
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
Základní pojmy z oboru výkonová elektronika
Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,
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
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
Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů
ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů Datum měření:
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
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
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/
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_19_Prozváněčka Název školy Střední
KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ
KOEKTOY FEKVENČNÍ CHAAKTEISTIKY NFZ Korektory mohou ungovat jako pasivní nebo aktivní. Pasivní korektory jsou zapojeny přímo v cestě n signálu, aktivní korektory se skládají ze zesilovače v přímé cestě
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích
Maturitní témata Studijní obor : 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik pro výpočetní a elektronické systémy Předmět: Elektronika a Elektrotechnická měření Školní rok : 2018/2019 Třída : MEV4 1. Elektronické
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
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
Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský
Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace
Děliče napětí a zapojení tranzistoru
Středoškolská technika 010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Děliče napětí a zapojení tranzistoru David Klobáska Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Direct Digital Synthesis (DDS)
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory
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
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
Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1
Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
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
2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V
IEDL.EB 9 /6.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní odpor operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro konfiguraci = 0kΩ, = 0kΩ, = 0,5V, = 5V b) Ověřte funkci napěťového sledovače (A =, = 0Ω). Změřte zesílení pro
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
VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební
Dokumentace. UZ detektor pohybu. k semestrální práci z předmětu Elektronické zabezpečovací systémy. Vypracoval: Lukáš Štěpán
Dokumentace k semestrální práci z předmětu Elektronické zabezpečovací systémy UZ detektor pohybu Vypracoval: Lukáš Štěpán stepal2@fel.cvut.cz LS 2007/2008 1.Úplné zadání Stručný popis fce: Základem detektoru
Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.
[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:
Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/
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_59_Digitálně analogový převodník
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