SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY"

Transkript

1 UNIVERZITA ORANY Fakulta vojenských technologií SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY LAORATORNÍ PRAKTIKUM Ing. Martin Kyselák, Ph.D. prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. Ing. Jiří Solfronk, CSc. rno 2016

2 OSAH 1 A STAILIZAČNÍ DIODA STEJNOSMĚRNÉ CHARAKTERISTIKY A PARAMETRY TRANZISTORU V ZAPOJENÍ SE SPOLEČNÝM EMITOREM 2 A VÝKONOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY TDA2003 STAILIZÁTOR NAPĚTÍ MAA723 3 A LOGICKÝ ČLEN NAND MULTIPLEXOR A DEMULTIPLEXOR 4 A POSUVNÝ REGISTR ČÍTAČ 5 A ELEKTROLUMINISCENČNÍ DIODA FOTODIODA 6 A

3 1.a STAILIZAČNÍ DIODA Obsah měření a) U předloženého vzorku stabilizační diody změřte statický průběh V-A charakteristiky a určete její základní parametry. b) Naměřenou V-A charakteristiku stabilizační diody využijte k návrhu parametrického stabilizátoru napětí pro zadanou zátěž a vstupní nestabilizované napětí U I. Otázky pro přípravu 1. Jaká je fyzikální podstata mechanizmů elektrického průrazu přechodu PN a jeho možná aplikace u stabilizačních diod? 2. Prostudujte obvodové uspořádání a princip činnosti parametrického stabilizátoru napětí se stabilizační diodou. Zapojení měřicího pracoviště Průběh V-A charakteristiky stabilizační diody (někdy též nazývané Zenerovy diody ZD ) změřte v zapojení pracoviště podle obr. 1. K měření využijte přípravku pro zapojení stabilizační diody do obvodu nastavitelného zdroje stejnosměrného napětí U ss, ochranného odporu R 0, miliampérmetru ma a stejnosměrného voltmetru V s velkým vstupním odporem. U ss + (-) - (+) R o ma IF (IR) ZD A K UF (UR) V Obr. 1 Zapojení k měření stabilizační diody Podle směru měřeni V-A charakteristiky volte polaritu zapojení stabilizační diody nebo polaritu připojení zdroje U ss a případně svorek měřicích přístrojů ma a V. K ověření funkční činnosti stabilizační diody v obvodu jednoduchého parametrického stabilizátoru napěti využijte přípravku pro zapojení pracoviště uvedeného na obr. 2. K měření použijte opět zdroje U ss k nastavení zadaných hodnot vstupního nestabilizovaného napětí U I, které může být pro větší přesnost měřeno voltmetrem V 1. Stabilizované napětí U O na zátěži R L je nutno měřit voltmetrem V 2 s velkým vstupním odporem. Potřebnou hodnotu sériového odporu R S je možno nastavit na připojené odporové dekádě.

4 odporová dekáda R s IZ+IRL) UI U V1 UZ RL ss UO ZD V 2 K A Obr. 2 Zapojení pro měření stabilizátoru napětí. Použité přístroje: Postup měření: a) Statické měření V-A charakteristiky stabilizační diody "ZD" si rozdělte do tří oblastí naznačených v typickém průběhu na obr. 3. V přímém směru oblasti "I" nepřekročte zadanou mezní hodnotu proudu I F. Pro přesnější měření nastavujte proud I F a odečítejte napětí U F. Ve zpětném směru oblasti "II" bývá proud IR těchto křemíkových stabilizačních diod zanedbatelně malý, přičemž jeho hodnota není pro zadané měření určující. V této oblasti pomalu zvyšujte napětí U R až do měřitelné hodnoty proudu I R a od tohoto bodu V-A charakteristiky přejděte k měření v oblasti "III". Hlavní důraz položte do měření v oblasti "III" elektrického nedestruktivního průrazu, kde prudce narůstá proud I R při malé změně napětí U R. Pro přesnější měření je výhodnější opět nastavovat hodnoty proudu I R a odečítat napětí U R. Při měření v této oblasti nesmíte překročit maximální přípustnou výkonovou ztrátu P d,max stabilizační diody, popř. zadanou hodnotu proudu I R = I Z,max. Vzhledem k nedokonalému chlazení stabilizační diody v použitém přípravku může být měření při větších proudech v oblasti "III" zkresleno ohřevem diody. V mezích požadované přesnosti měření lze připustit v této dílčí oblasti aproximaci V-A charakteristiky přímkou se strmostí odpovídající střední části v okolí proudu I Z Hodnoty základních parametrů měřené stabilizační diody zjistěte z naměřeného průběhu V-A charakteristiky v souladu s parametry na obr. 3.

5 Základní parametry: U Z I Z r Z S Z IZ, max P d, max - stabilizační napětí - stabilizační proud - diferenciální odpor - teplotní součinitel U Z > 5,5 V, S Z > 0 U Z < 5, 5 V, S Z < 0 - mezní proud - mezní ztrátový výkon diody Poznámka: parametry jsou udávány pro teploty ϑ J = 25 C. Obr. 3. Typický průběh V-A charakteristiky stabilizační diody K posouzení měřené stabilizační diody určete na základě předchozího studia jejich vlastnosti a hodnoty napětí U Z znaménko teplotního součinitele S Z a fyzikální podstatu mechanizmu elektrického průrazu v oblasti "III". b) Návrh parametrického stabilizátoru napětí s měřenou stabilizační diodou řešte graficky v principu naznačeném na obr. 4. při zadaných hodnotách napětí U l ± ΔU I, zátěže R L, a změřeném průběhu V-A charakteristiky stabilizační diody je cílem grafického výpočtu navrhnout optimální hodnotu sériového odporu R S. Na tomto odporu R S vzniká průtokem proudu I Z + I RL úbytek napětí, jehož změny ΔU RS přibližně odpovídají změnám nestabilizovaného vstupního napětí ΔU I. Změny napětí ΔU RS jsou vyvolány změnami proudu ΔI Z, zatímco proud I RL a napětí U O = U Z jsou v podstatě stabilní. Malá změna výstupního napěti ΔU O ku změně vstupního napětí ΔU I v podstatě určuje činitel stabilizace S U. Při grafickém návrhu stabilizátoru napětí se "ZD" nejprve nakreslete na milimetrový papír průběh V-A charakteristiky ve zpětném směru. Měřítko napěťové osy volte nejméně 10 mm na 1 V. Měřítko proudové osy volte dle naměřených hodnot proudů v oblasti "III", tak abyste zakreslili V-A charakteristiku do typického průběhu podle obr. 4. Do téhož grafu dále zakreslete V-A charakteristiku zadaného zatěžovacího odporu R L, danou přímkou, na níž známe dva body a to počátek "0" a bod daný např. napětím U Z a proudem I RL = U Z/R L. V dalším kroku zakreslete V-A charakteristiku paralelního zapojení ZD a R L a to součty proudů v několika zvolených bodech V-A charakteristik ZD a R L vždy při stejných hodnotách napěti U R. Na takto získané V-A charakteristice určete pracovní bod stabilizátoru P stab" odpovídající napětí U Z a proudu I Z + I RL. Hledanou hodnotu odporu R S zjistěte ze směrnice přímky proložené body "P stab a napětí U l na napěťové ose, popř. ze zvolených hodnot ΔU R a ΔI R v libovolné části přímky "R S", jak je ukázáno na obr. 4.

6 Obr. 4 Grafický výpočet stabilizátoru napětí. Pro názor lze určit z grafu výpočtu stabilizátoru hodnotu činitele napěťové stabilizace S U odečtením hodnot ΔU 0 = ΔU Z, U 0 = U Z a spolu se zadanými hodnotami U l a ΔU I dosazením do vztahu pro S U na obr. 5. Princip určení těchto hodnot je rovněž naznačen na obr. 5. Obr. 5 Stabilizační charakteristika stabilizátoru se ZD. S U = U 0 U I ΔU I ΔU 0 kde je U 0 = U Z, ΔU 0 = ΔU Z, U O výstupní stabilizované napětí, U I vstupní napětí.

7 Zpracování výsledků: Naměřené hodnoty V-A charakteristiky stabilizační diody ZD a stabilizační charakteristiky parametrického stabilizátoru napěti zapisujte do připravených tabulek podle příkladů tabulek. měření v propustném směru I F[mA] U F[V] měření v závěrném směru I R[mA] U R[V] Naměřenou V-A charakteristiku stabilizační diody ZD zakreslete do grafu ve vhodném měřítku napěťových a proudových os tak, abyste získali graf typického průběhu podle obr. 3. Stejně tak do grafu zpracujte grafický návrh parametrického stabilizátoru napětí s měřenou diodou. V textové části zhodnocení výsledků měření uveďte předpokládaný fyzikální princip činnosti měřené stabilizační diody a její stabilizační účinky. V textové části zhodnocení výsledků měření uveďte předpokládaný fyzikální princip činnosti měřené stabilizační diody.

8 1. STEJNOSMĚRNÉ CHARAKTERISTIKY A PARAMETRY TRANZISTORU V ZAPOJENÍ SE SPOLEČNÝM EMITOREM Zadání: a) Změřte u předloženého tranzistoru ve vymezené oblasti průběhy výstupních a vstupních charakteristik v základním zapojeni SE b) Z naměřených charakteristik graficky odvoďte průběhy převodních charakteristik pro zadaná napěti U CE a proudy I ; zakreslete soustavu hybridních charakteristik. c) Pro zadaný pracovní bod "P" odvoďte se soustavy naměřených charakteristik hodnoty čtyřpólových parametrů h ik předloženého tranzistoru. Otázky pro přípravu a) Vysvětlete fyzikální podstatu tranzistorového jevu v bipolárním tranzistoru N-P-N a P-N-P. b) Popište funkční závislost soustavy hybridních stejnosměrných charakteristik bipolárního tranzistoru N-P-N a P-N-P. c) Definujte čtyřpólové h ike parametry bipolárního tranzistoru. Zapojení měřicího pracoviště: objímka NPN (PNP) C μa R I (-I) EV UE (-UE) E UCE (-UCE) EV ma IC (-IC) U ss + NPN (- PNP) NPN+ (PNP-) U ss Obr. 1. Schéma zapojeni pro měření stejnosměrných charakteristik bipolárního tranzistoru v zapojení SE Průběhy výstupních charakteristik naprázdno daných rovnicí I C = f(u CE), kde parametrem je I, a vstupních charakteristik nakrátko U E = f (I C) s parametrem U CE, měřte v základním zapojení se společným emitorem v uspořádání podle obr. 1. Pro měření použijte univerzální přípravek. Před zahájením práce zjistěte v katalogu typ a základní údaje měřeného tranzistoru (označení tranzistoru je obvykle situováno na tělese pouzdra) a zakreslete do protokolu zapojení patice. Zapište též mezní údaje doporučené výrobcem, jež nesmíte při měření překročit! Na přípravku vyberte vhodnou objímku a zasuňte do ní tranzistor. Polarita zdrojů a měřidel závisí na typu měřeného tranzistoru.

9 Použité přístroje: Postup měření: a) Při měření voltampérových charakteristik je obecně vhodné zapisovat naměřené údaje do tabulky a zároveň kreslit alespoň informativní graf. To umožňuje průběžnou kontrolu měřených závislostí a současně též sledování, zda nedochází k překračování dovoleného pracovního rozsahu tranzistoru. Proto si do grafu zakreslete před zahájením měření mezní elektrické hodnoty udávané výrobcem: - mezní ztrátový výkon P Cmax, - dovolený proud I Cmax, - napětí U CEmax. Typické průběhy soustavy hybridních charakteristik bipolárního tranzistoru v základním zapojení se společným emitorem jsou uvedeny na obr. 2. Při měření výstupní charakteristiky nastavte a udržujte zadané hodnoty proudu I. Měňte napětí U CE v zadaném rozsahu a odečítejte hodnoty výstupního proudu I C. Hodnoty zapisujte do tabulky (vzor Tab. 1). Při měření vstupní charakteristiky nastavte a udržujte zadané hodnoty napětí U CE. Měňte proud I v zadaném rozsahu a odečítejte odpovídající hodnoty napětí U E. Hodnoty zapisujte průběžně do tabulky (Tab. 2). Naměřené průběhy sítí výstupních a vstupních charakteristik vyneste do grafu. Měřítka os U CE, I C, I, U E volte tak, abyste na plochu formátu A4 zobrazili celou soustavu sítí podle příkladu na obr. 2. b) Přímé převodní charakteristiky vyjadřující funkční závislost I C = f (I ) při U CE = konst. odvodíme graficky z výstupních charakteristik promítnutím průsečíků přímky U CE = konst. s výstupními charakteristikami do souřadnicového systému I, I C. Obdobně lze ze systému vstupních charakteristik odvodit průběh zpětných převodních charakteristik U E = f (U E) pro I = konst. Připomeňme, že všecky čtyři sítě charakteristik vzájemně korespondují.

10 Obr. 2. Soustava hybridních stejnosměrných charakteristik bipolárního tranzistoru v zapojení SE c) Zakreslete polohu zadaného pracovního bodu do všech sítí, jak je naznačeno na obr. 2. Pro grafické určeni přibližných hodnot hybridních čtyřpólových parametrů h ike užijte postup dle U 255 str. 237.

11 Zpracování výsledků: Úloha vyžaduje záznam měřených hodnot do tabulek (Tab. 1), grafické vypracováni sítí hybridních charakteristik tranzistoru a grafické odvozeni parametrů. Tab. 1 Výstupní charakteristiky I [µa] U CE [V] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 2,0 5, I C [mа] 40 I C [mа] 60 I C [mа] 80 I C [mа] 0 I CE0 [µа] Tab. 2 Vstupní charakteristika U CE [V] I [µa] 0,5 1,0 2,0 5, U E [V]

12 2.A VÝKONOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY TDA2003 Zadání: Změřte následující parametry předloženého výkonového integrovaného zesilovače: a) Modulovou kmitočtovou charakteristiku b) Výstupní napětí a výkon v závislosti na napájecím napětí c) Vstupní citlivost a napájecí proud při vybuzení Otázky pro přípravu 1) Jak můžete změřit výstupní výkon integrovaného obvodu výkonového zesilovače? 2) Popište typické pouzdro výkonového integrovaného zesilovače. 3) Jaké další typy výkonových integrovaných zesilovačů znáte a jaké je jejich pouzdro? Schéma zapojení měřicího obvodu je na obr. 1. Zesilovač je sestaven z integrovaného obvodu TDA2003, který má ve své struktuře navržen celou řadu ochran, je odolný proti stejnosměrnému i střídavému zkratu na výstupu, odolává zkratu mezi jednotlivými vývody (piny). Má vestavěnu tepelnou ochranu, je odolný napěťovým rázům až do 40 V a je zabezpečen proti důsledkům náhodně vzniklé otevřené smyčky (při rozpojení zpětné vazby). Integrovaný obvod je vyráběn v pouzdru typu PENTAWATT a v našem případě se jedná o variantu pro svislou montáž. Zapojení měřicího pracoviště: Obr. 1. Zapojení přípravku pro měření nf výkonového zesilovače s IO TDA2003 Výstup zesilovače je zapojen proti zemi podle doporučení výrobce a napájení je nesymetrické. Lze zvolit i variantu tzv. můstkového zapojení (viz technická data). Kondenzátory C 3 a C zlepšují filtraci napájecího

13 napětí U CC. Rezistor R prakticky určuje vstupní impedanci zesilovače a zároveň zajišťuje nulový vstupní signál ve stavu bez připojení zdroje signálu. Kondenzátor C 1 odděluje vstup integrovaného obvodu od případného stejnosměrného napětí. Rezistory R 1 a R 2 určují zesílení zesilovače a zároveň potlačují vliv kolísání napájecího napětí na vlastnosti zesilovače (tzv. SVR - 5upply Voltage Rejection). Kondenzátor C 2 odděluje stejnosměrné napětí, které je na výstupu integrovaného obvodu (pin 4). Kondenzátor C 4 je výstupní oddělovací kondenzátor. Prvky R3 a C 5 tvoří tzv. oucherotův člen, který kompenzuje vliv případné indukční zátěže (reproduktoru). Použité přístroje: Postup měření: a) Ke vstupním svorkám připojte nf generátor. K výstupním svorkám připojte osciloskop a nf milivoltmetr. K bočním svorkám přípravku připojte napájecí zdroj. Nastavte napájecí napětí U CC = 16 V. Na generátoru nastavte f = 1 khz a úroveň signálu takovou, aby výstupní napětí bylo U O= 2 V (P O = 1 W). Odečtěte hodnotu vstupního napětí U I. Modulovou kmitočtovou charakteristiku změřte v rozsahu kmitočtů f = 20 Hz až 50 khz. V průběhu měření udržujte konstantní vstupní napětí U I stejné jako pro f = 1 khz. Výstupní napětí U O odečtěte pro každý nastavený kmitočet a zapište do tabulky. Přenos napětí K v d vypočtěte podle vztahu: K u = 20 log U O U I Typický průběh měřené závislosti je uveden na Obr. 2. Obr. 2. Typické průběhy charakteristik IO TDA2003

14 b) Nastavte na generátoru kmitočet f = 1 khz. Napájecí napětí měňte postupně U CC= 6 V, 9 V, 14 V, 16 V, 18 V. Pro každou hodnotu U CC změřte výstupní napětí U O plně vybuzeného zesilovače, tj. výstupní signál na osciloskopu je těsně před omezením bez viditelného zkreslení. Pro danou zátěž zesilovače R L = 4 Ω vypočtěte maximální výstupní výkon pro každou hodnotu U CC: P Omax = U 2 Omax [W, V, Ω] R L Typický průběh měřené závislosti je uveden na Obr. 3. Obr. 3. Typické průběhy charakteristik IO TDA2003 c) Nastavte na generátoru kmitočet f = 1 khz, napájecí napětí U CC= 16 V. Do napájecího obvodu zesilovače připojte miliampérmetr (DU 10, DU 20) a vybuďte zesilovač tak, aby U O = 4 V. Odečtěte velikost vstupního napětí U I a napájecího proudu I CC. Zpracování výsledků: Výsledky měření zapisujte do tabulek podle vzoru Tab. 1 a 2. Výsledky a) zpracujte graficky v semilogaritmickém měřítku. A b) zpracujte graficky jako závislosti K U = f (f), U O = f (U CC), P O = f (U CC). Z kmitočtové závislosti přenosu stanovte šířku pásma přenášených kmitočtů pro pokles přenosu o 3 d. Naměřené a vypočítané hodnoty porovnejte s katalogovými údaji.

15 Tab. 1 F [Hz] U I [V] U I [V] U O [V] K U K U [d] Tab. 2 U CC [V] U Omax [V] P Omax [W]

16 2. STAILIZÁTOR NAPĚTÍ MAA723 Zadání: 1) Navrhněte potřebné hodnoty rezistorů pro stabilizátor napěti MAA 723: a) výstupní napěti je v rozsahu U O = 2 V až 7 V, b) výstupní napětí je v rozsahu U O = 7 V až 37 V. 2) Změřte referenční napěti U R, výstupní napěti U O a zatěžovací charakteristiku pro navržený stabilizátor při zadaném vstupním napěti. Otázky pro přípravu: 1) Jaký je rozdíl mezi zapojením stabilizátoru napětí s MAA 723, pro malá (U a < U R) a pro velká (U a > U R) výstupní napětí? 2) Jakým způsobem je omezena hodnota maximálního výstupního proudu? Zapojení měřicího pracoviště: Schéma zapojení stabilizátorů pro oba rozsahy napětí je uvedeno na obr. 1. Jednotlivé rezistory jsou na přípravku realizovány odporovými dekádami XL-6, pro měření napětí je použit číslicový voltmetr (např. M1T 242). UR ma R1 MAA 723 R3 UI V 3 2 V 5 9 RO IO UO CR R2 100 RL Obr. 1. Schéma zapojeni pro měření IO MAA 723

17 UR R1 1 ma R3 MAA 723 UI V 3 2 V 5 9 RO IO UO 100 R2 RL Obr. 2. Schéma zapojeni pro měření IO MAA 723 Použité přístroje: Postup měření: a) Navrhněte hodnoty rezistorů R 1, R 2 a R 3 pro výstupní napětí U O = (3, 5, 7) V a výstupní proud I O = 50mA. Pro zvolenou hodnotu R 1 (cca 1 až 5 kω) vypočítejte R 2 a R 3 podle vztahů: R 2 = U O. R 1 U R U O ; R3 = R 1. R 2 R 1 + R 2. (Hodnotu referenčního napětí pro výpočet určíte měřením na vývodu č. 4 integrovaného obvodu při vstupním napětí cca 10 V - porovnejte s katalogovou hodnotou U R= 7,15 V). Hodnota R 0 závisí na výstupním proudu I O podle vztahu (je již součástí přípravku): R 0 = 0,65 I O. Hodnoty všech rezistorů nastavte na dekádách, které připojíte do příslušných zdířek na přípravku podle schéma na obr. 1. Na vstup stabilizátoru připojte zdroj a nastavte vstupní napětí U I = 12V. Číslicovým voltmetrem změřte výstupní napětí U O a referenční napětí U R.

18 Pro měření zatěžovací charakteristiky připojte na výstup stabilizátoru proměnný zatěžovací odpor v sérii s miliampérmetrem. Změnou odporu nastavujte proud v rozmezí 0 až 60 ma a měřte odpovídající výstupní napětí U O. b) Podobně jako v předchozím bodu navrhněte hodnoty R 1, R 2 a R 3 pro výstupní napětí U O = (9, 15, 24) V a výstupní proud I O = 20 ma. Pro zvolenou hodnotu R 1 (cca 5 až 10 kω) vypočítejte R 2 a R 3 podle vztahů: R 2 = U R. R 1 U O U R ; R 3 = R 1. R 2 R 1 + R 2. Hodnoty všech rezistorů nastavte na dekádách, které připojíte k odpovídajícím zdířkám na přípravku podle zapojení na obr. 2. Nastavte vstupní napětí U I = 30 V. Číslicovým voltmetrem změřte výstupní napětí. Zpracování výsledků: Naměřené a vypočítané hodnoty zapisujte do tabulek podle následujícího vzoru: Tab. 1 Stabilizační charakteristika U I [V] U Oměř [V] ad a) U Oměř [V] ad b) Tab. 2 Zatěžovací charaktesristika U I [V] U Oměř [V]

19 3.A LOGICKÝ ČLEN NAND Zadání: 1) Změřte převodní charakteristiku logického členu NAND a posuďte, zda odpovídá tolerančnímu poli. 2) Z logických členů NAND sestavte obvod realizující základní logické funkce NOT, AND, OR, NOR. Otázky pro přípravu: 1) Popište logický člen NAND pravdivostní tabulkou. 2) Určete hodnoty tolerančního pole logického členu NAND realizovaného technikou TTL. 3) Vysvětlete rozdílné požadavky na logické úrovně na vstupu a výstupu logického členu NAND. 4) Vysvětlete pojem logický zisk. Zapojení měřicího pracoviště: Měřeni převodní charakteristiky logického členu NAND bude provedeno v zapojení, nakresleném na obr. 1. Na jeden vstup logického členu NAND je přivedeno vstupní napětí, druhý vstup je připojen na napájecí napětí U CC = 5 V a je na něm tedy logická úroveň H. Vzhledem k charakteru úlohy je zavedeno zjednodušení - na výstup není připojena zátěž. Pro úplné posouzeni funkce logického členu NAND je obvykle požadováno provádět měřeni při připojeni umělé zátěže, která zatíží měřený obvod maximálně přípustným proudem. UCC=5V & UI V & V & & & Obr. 1. Zapojení pro měření převodní charakteristiky logického členu NAND (a), uspořádáni přípravku pro měření (b). Vlastní měření bude provedeno na přípravku se zapojeným logickým obvodem MH 7400, obsahujícím čtyři dvouvstupové logické členy NAND. Uspořádání přípravku je nakresleno na obr. 1b. Všechny vývody logického obvodu MH 7400 jsou propojeny s dvojicemi zdířek na předním panelu přípravku. To umožňuje snadné připojení požadovaných napětí, jejich měření i propojení logických členů při modelování zadaných logických funkcí. Pamatujte, že při práci se všemi integrovanými obvody je třeba nezapojené vstupy ošetřit, to znamená připojit je na logickou úroveň L nebo H.

20 Použité přístroje: Postup měření: 1) Zapojte jeden z logických členů NAND obvodu MH 7400, zapojených v přípravku, nakresleném na obr. 1a podle schématu na obr. 1b. Změřte závislost výstupního napětí U O na vstupním napětí U I. Změřenou závislost U O= f (U I) zpracujte ve formě grafické závislosti, do níž zakreslete meze tolerančního pole. Posuďte správnost funkce logického členu NAND. Typický průběh převodní charakteristiky logického členu NAND je na obr. 2. Obr. 2. Typický průběh převodní charakteristiky logického členu NAND. 2) Sestavte z logických členů NAND logické obvody, realizující základní logické funkce NOT, AND, OR, NOR. Správnost sestavení logických obvodů posuďte srovnáním pravdivostních tabulek těchto obvodů s pravdivostními tabulkami zadaných logických funkcí. Zadané logické funkce sestavte z logických členů NAND podle vztahů Y = A, Y = A + = A Y = A = A, Y = A + = A + = A. Zpracování výsledků: Hodnoty vstupního a výstupního napětí, získané při měření převodní charakteristiky zapisujte do tabulky 1. Vstupní napětí nastavujte po 0,4 V, v rozsahu 0,6 až 2,4 V po 0,2 V nebo i menší hodnotě podle strmosti měřené charakteristiky. Závislost U O = f (U I) nakreslete do souřadného systému s

21 lineárním měřítkem. Do stejného souřadného systému zakreslete toleranční pole logického členu. Pravdivostní tabulky sestavených logických obvodů zpracujte ve formě tabulek Tab. 2 a, b, c, d. Tab. 1 U I [V] 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 U O [V] Tab. 2 a) A Y = A b) A Y = A b) A Y = A + b) A Y = A +

22 3. MULTIPLEXOR A DEMULTIPLEXOR Zadání: 1) Ověřte funkci multiplexoru. Na základě znalosti jeho funkce určete logické úrovně na vstupech, zadané připojením odpovídajících napětí propojovacím polem. 2) Ověřte funkci demultiplexoru a jeho propojením s multiplexorem se přesvědčte o vzájemně inverzní funkci obou obvodů. 3) Ověřte funkci demultiplexoru jako dekodéru 1 z n. Otázky pro přípravu: 1) Vysvětlete funkci multiplexoru a demultiplexoru, uveďte způsob jejich popisu pravdivostní tabulkou. 2) Navrhněte zapojení demultiplexoru jako dekodéru 1 z n a uveďte rozdíly ve funkci demultiplexoru a dekodéru 1 z n. 3) Jaké další typy dekodérů znáte? 4) Vysvětlete funkci dekodéru pro sedmi segmentové zobrazovací prvky. Zapojení měřicího pracoviště: Funkce multiplexoru a demultiplexoru bude ověřena v zapojení přípravku, nakresleném na obr. 1. Přípravek umožňuje snadnou adresaci vstupů multiplexoru a výstupu demultiplexoru připojením logických úrovní L, H tlačítky, připojení logických úrovní L, H na vstup multiplexoru S a výstupy demultiplexoru G 1, G 2 a indikaci logických úrovní na vstupech a výstupech luminiscenčními diodami. Logické úrovně na výstupu demultiplexoru je možné indikovat připojením k logické sondě s luminiscenční diodou, zabudovanou v přípravku. Logické úrovně na vstupu multiplexoru jsou určeny připojením napětí propojovacím polem. Adresace multiplexoru a demultiplexoru může být provedena samostatně nebo společně pro oba obvody podle polohy přepínače ADRESOVÁNÍ. Použité přístroje: Postup měření: 1) Přepínač ADRESOVÁNÍ přepněte do polohy SAMOSTATNĚ. Na vstup multiplexoru S přiveďte logickou úroveň L. Tlačítky ADRESA postupně adresujte jednotlivé vstupy multiplexoru přivedením logických úrovní, odpovídajících binárním číslům 0000 až 1111, na adresovací vstupy. Podle logických úrovní na výstupu a odpovídajících adres na vstupu logické úrovně na odpovídajících vstupech. Výsledky zpracujte do tabulky. 2) Na vstup demultiplexoru G 2 přiveďte logickou úroveň L. Na vstup G 1 přiveďte logickou úroveň L nebo H a postupnou adresací vstupu demultiplexoru se přesvědčte o přenosu logických úrovni ze vstupu G 1 na výstup. Vstupy G 1, G 2 lze při tomto ověření zaměnit. Přepněte přepínač ADRESOVÁNÍ do polohy SPOLEČNĚ. Tím je umožněno společné adresováni multiplexoru a demultiplexoru adresovacími tlačítky multiplexoru (adresovací tlačítka demultiplexoru jsou

23 adresa propojovací pole adresa odpojena). Propojte výstup W multiplexoru se vstupem G 1 demultiplexoru. Vstup G 2 demultiplexoru připojte na logickou úroveň L. Společným adresováním multiplexoru a demultiplexoru se přesvědčte o vzájemně inverzní funkci obou obvodů. MX A DC logická sonda C D A C D G1 G2 S samostatně společně L adresa L Obr. 1. Přípravek pro ověření funkce multiplexoru a demultiplexoru. 3) Přepínač ADRESOVÁNÍ přepněte do polohy SAMOSTATNĚ. Na vstupy demultiplexoru G 1, G 2 připojte logické úrovně L. Na adresovací vstupy demultiplexoru přiveďte logické úrovně, odpovídající binárním číslům 0000 až Zjistěte logické úrovně na výstupech, výsledek zapisujte do tabulky. Demultiplexor pracuje v tomto případě jako dekodér 1 z n. Zpracování výsledků: Zjištěné logické úrovně na vstupech multiplexoru spolu s adresou vstupu zpracujte do tabulky. Funkci demultiplexoru jako dekodéru 1 z n popište tabulkou. Neopomeňte ke každé tabulce uvést logické úrovně na vstupech, které nejsou v tabulce obsaženy, ale jsou pro realizaci dané funkce nezbytné. Ve zhodnocení posuďte správnost funkce ověřovaných obvodů. Na základě získaných poznatků sestavte stručné slovní definice funkce multiplexoru, demultiplexoru a dekodéru 1 z n. Uvědomte si přitom opačné funkce multiplexoru a demultiplexoru a odlišnost funkce demultiplexoru a dekodéru 1 z n.

24 Tab. 1 ADRESA A C D S = L Tab. 2 VSTUP č L/H ADRESA VÝSTUPY A C D G 1 = L, G 2 = L

25 & & & & & Sériový výstup 4. A POSUVNÝ REGISTR Zadání: 1) Ověřte funkci posuvného registru a vyjádřete tuto funkci zápisem do zadané tabulky. 2) Ověřte funkci vstupů nulování a nastavení posuvného registru, výsledky zpracujte formou tabulky. Otázky pro přípravu: 1) Vysvětlete funkci posuvného registru. 2) Vysvětlete funkci vstupů NULOVÁNÍ a UVOLŇOVACÍ VSTUP NASTAVENÍ posuvného registru. Zapojení měřicího pracoviště: Měření bude provedeno na přípravku se zapojeným posuvným registrem, nakresleným na obr. 1. Logické úrovně na vstupech a výstupech jsou indikovány luminiscenčními diodami. Vstupní úrovně L, H na vstupech nulování a nastavení jsou generovány připojením napětí O a 5 V tlačítky s označením NULOVÁNÍ, UVOLŇOVACÍ VSTUP NASTAVENÍ. Vstupní svorka, označená posuv, je propojena s výstupem generátoru hodinových impulsů. Funkční přepínač generátoru hodinových impulsů je v poloze RUČNĚ. Generátor hodinových impulsů GHI je přípravek pracující podle polohy funkčního přepínače P ve třech režimech: - TVAROVACÍ OVOD - hodinové impulsy jsou tvarovány ze sinusového průběhu výstupního signálu RC generátoru. - INTERNÍ GENERÁTOR - hodinové impulsy s opakovacím kmitočtem cca 1Hz jsou tvarovány vnitřním generátorem přípravku a umožňují snadnou indikaci logických stavů pomocí ELD. - RUČNÍ SPOUŠTĚNÍ - hodinové impulsy jsou tvarovány RS klopným obvodem ovládaným tlačítkem. Jejich délka je dána dobou stisknutí tlačítka. Sériový vstup Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 A0 1 1 S R T S R T S R T S R T S R T posuv C 1 C S R C S R C S R C S R C S R R 1 nulován S uvolňovací vstup Paralelní vstupy A1 A2 A3 A4 A5 Obr. 1. Přípravek pro ověření funkce posuvného registru MH..96.

26 Použité přístroje: Postup měření: 1) Generátor hodinových impulsů a měřený obvod připojte na napájecí napětí 5 V. Přívody pro napájení jsou vyvedeny na zdířky na boční straně přípravků. Vstupní svorku posuvného registru, označenou POSUV propojte s výstupem Q generátoru hodinových impulsů. Zapojte posuvný registr jako kruhový propojením sériového výstupu se sériovým vstupem. Nastavte logickou úroveň L na uvolňovací vstup S stisknutím tlačítka UVOLŇOVACÍ VSTUP NASTAVENÍ. Tím je zamezeno přenosu logických úrovní z paralelních vstupů na nastavovací vstupy klopných obvodů posuvného registru. Zavedením logické úrovně L na nulovací vstup R sepnutím tlačítka NULOVÁNÍ proveďte vynulování posuvného registru. Opětovným stisknutím tlačítka NULOVÁNÍ tlačítko uvolněte. Na nastavovacích vstupech nastavte zvolenou kombinaci logických úrovni L, H. Uvolněním tlačítka UVOLŇOVACÍ VSTUP NASTAVENÍ přiveďte logické úrovně H na obvody nastavovacích vstupů, které nastaví klopné obvody posuvného registru do požadovaného stavu. Po nastavení posuvného registru stiskněte tlačítko UVOLŇOVACÍ VSTUP NASTAVENÍ (zavedení logické úrovně L) a tím odblokujte paralelní vstupy od vlastního posuvného registru. Stisknutím tlačítka na generátoru hodinových impulsů (zavedením logické úrovně H na vstupní svorku posuv posuvného registru) proveďte posuv binární informace v posuvném registru a ověřte tak jeho funkci. K posuvu dochází při změně logické úrovně L na H. 2) Uvedený postup zopakujte s tím, že hodnoty vstupních logických proměnných R, S, C, A 1 A 5 a výstupních logických proměnných Q 1 Q 5 zapíšete do tabulky. Hodnoty logických proměnných R, S, C odpovídající zadanému postupu jsou předepsány v tabulce. Zpracování výsledků: Logické stavy na vstupech a výstupech posuvného registru, zjištěné při plnění bodu 2) postupu zaznamenejte do tabulky. Některé logické úrovně jsou v tabulce předepsány v souladu s postupem měření. V případě, že je postup nulování a nastaveni posuvného registru zcela jasný, můžete vynechat slovní postup a předepsané operace s posuvným registrem provádět přímo podle tabulky 1. Dodržujte přitom předepsaný postup plnění dílčích operací po jednotlivých řádcích tabulky a uvědomujte si smysl každé operace. Použitá symbolika zápisu do tabulky je vysvětlena v doplňku tabulky. Symbol X označuje libovolný stav logické proměnné. Vyjadřuje skutečnost, že logická proměnná na vstupu může nabývat hodnot L nebo H aniž by ovlivnila logické úrovně na výstupu. Libovolný stav na výstupu. Znamená, že logická úroveň na výstupu není definována a obvykle záleží na předchozí činnosti posuvného registru. Tab. 1 R S C(n) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Q 1n Q 2n Q 3n Q 4n Q 5n nulování X L L X X X X X X X X X X nulování L L L X X X X X zadávání H L L X X X X X

27 zadávání H L L přepnutí H H L přepnutí H L L posuv H L L H X X X X X posuv H L L H X X X X X posuv H L L H X X X X X posuv H L L H X X X X X posuv H L L H X X X X X X L H Q 1n Q 5n - libovolný stav - změna logické úrovně L na H - logické proměnné na výstupech po změně logické úrovně L na H na vstupy C (POSUV)

28 4. ČÍTAČ Zadání: 1) Ověřte funkci nastavovacích vstupů čítače. 2) Ověřte funkci čítače. 3) Ověřte funkci čítače jako děliče modulo n (n = 2, 4, 8, 16, 7, 10) 4) Navrhněte zapojeni čítače jako děliče n (n = 6, 9, 13) a ověřte prakticky správnost návrhu. Nakreslete časové průběhy na vstupu a výstupu čítače, zapojeného jako děliče n. Otázky pro přípravu: 1) Popište funkci čítače, vysvětlete funkci nastavovacích vstupů. 2) Navrhněte zapojení čítače jako děliče n = 2 až 16. Zapojení měřicího pracoviště: Měření bude provedeno na přípravku, nakresleném na obr. 1. Přípravek umožňuje snadné připojení logických úrovní na nastavovací vstupy i propojení vstupu čítače s generátorem čítaných impulsů. Vstupní čítané impulsy jsou přiváděny na vstup čítače z generátoru hodinových impulsů, popsaného v úloze 4. A. Výstup GHI Q je propojen se vstupem čítače C. Logické úrovně na vstupech a výstupech jsou indikovány luminiscenčními diodami. Použité přístroje: Postup měření: 1) Generátor hodinových impulsů a měřený obvod připojte na napájecí napětí SV. Přívody pro napájení jsou vyvedeny na zdířky na boční straně přípravku. Propojte výstup Q prvního klopného obvodu čítače se vstupem druhého klopného obvodu. Na vstup C čítače připojte výstup Q generátoru hodinových impulsů. GHI přepněte do polohy RUČNÍ. Připojte na nastavovací vstupy R 0(1), R 0(2) možné kombinace logických úrovní L a H a zjistěte reakci čítače na přivedení čítaných impulsů, které generujte stisknutím tlačítka na generátoru hodinových impulsů. Výsledky zpracujte do tabulky 2. 2) Na základě ověření funkce nastavovacích vstupů proveďte vynulováni čítače a přivedením potřebných logických úrovní na nastavovací vstupy jej připravte k čítání. Na vstup čítače přiveďte impulsy z generátoru hodinových impulsů. Při poloze přepínače P na GHI RUČNĚ jsou impulsy generovány stisknutím tlačítka, při poloze přepínače INTERNÍ GENERÁTOR vnitřním generátorem pracujícím s kmitočtem 1 Hz. Závislost výstupních logických proměnných čítače na počtu vstupních impulsů zaznamenejte do tabulky 3.

29 MH 7493 A QA Q QC QD H H H J K T J K T J K T J K T C R C R C R C R & & & H L POMOCNÝ OVOD MH 7420 Obr. 1. Přípravek pro ověření funkce čítače. A A A QA Q A A A QA Q Ro(1) Ro(1) C QC Q H Ro(1) Ro(1) C QC Q & & H Obr. 2. Zapojení čítače jako děliče n = 10 a 7. 3) Zapojte měřený čítač M 7493 jako dělič kmitočtu n = 2, 4, 8, 16 podle tabulky 1 a jako dělič kmitočtu n = 7, 10 podle schématu na obr. 2. Ověřte funkci těchto zapojení. 4) Na základě předchozích poznatků navrhněte zapojení čítače jako děliče n = 6, 9, 13 a ověřte správnost navržených zapojení. Zapojení nakreslete do laboratorního deníku. Nakreslete časové průběhy na vstupu a výstupu čítače zapojeného jako dělič n = 6, 7, 9. Tab. 1 Dělící poměr Vstup Výstup A 2 A (Q A ) 4 Q A Q Q Q C

30 8 A (Q A ) Q C Q D 16 A (Q A ) Q D Q A označuje propojení výstupu Q A se vstupem Zpracování výsledků: Reakci čítače na logické úrovně L, H na nastavovacích vstupech R 0(1) a R 0(2) zaznamenejte do tab. 2. V případě, že při zvolené kombinaci L, H čítač čítá, zaznamenejte tento stav do tabulky. Funkci čítání popište do tab. 3. Tab. 2 R 0(1) R 0(2) Q A Q Q Q D Tab. 3 n Q A Q Q Q D Ověřené zapojeni čítače jako děliče n = 6, 9, 13 nakreslete. Časové průběhy na vstupu a výstupu čítače zapojeného jako dělič n = 6, 7, 9 nakreslete.

31 5. A ELEKTROLUMINISCENČNÍ DIODA Zadání: a) Změřte V-A charakteristiku elektroluminiscenční diody WK v přímém směru. b) Změřte výkonovou vyzařovací W-A charakteristiku ELD. c) Změřte směrovou vyzařovací charakteristiku ELD. Otázky pro přípravu: 1) Nakreslete a popište průběhy statických charakteristik elektroluminiscenčních diod. 2) Jaká je fyzikální podstata spektrálních vyzařovacích charakteristik elektroluminiscenčních diod. Zapojení měřicího pracoviště: K měření je použito přípravku, který obsahuje jednak obvod pro nastavení pracovního bodu ELD a dále fotodetektor pro měření zářivého výkonu, který je posuvný a umožňuje měření výkonu v různých vzdálenostech od ELD. Ta je umístěna v otočném držáku s ukazatelem, pro nastavení požadovaného úhlu natočení. + IF ma LED FOTODETECTOR USS UF V 10 V [1V=1mW] Obr. 1. Schéma zapojení pracoviště pro měření ELD.

32 Použité přístroje: Postup měření: a) Zapojte přípravek podle obr. 1. Nastavujte hodnoty proudu I F v rozsahu od 1 do 30 ma a měřte odpovídající hodnoty napětí U F. Výsledky zapisujte do tabulky. b) Voltmetr přepojte z pozice V 1 na výstup fotodetektoru (V 2). Nastavujte stejné hodnoty proudu I F jako při měření V-A charakteristiky a odečítejte hodnoty výstupního výkonu. Při tom je fotodetektor v těsné blízkosti ELD a její úhel natočení je nulový. Vyzářený výkon ELD se měří fotodetektorem s fotodiodou 1 PP 75, jejíž fotoelektrický proud nakrátko je převodníkem I/U převeden na napětí. Cejchování je provedeno tak, že U O = 1V odpovídá Φ e = 1 mw. c) Při čtení směrové vyzařovací charakteristiky ELD nastavte doporučenou hodnotu I F a vzdálenosti fotodetektoru. Natáčením osy záření ELD vůči fotodetektoru v úhlu 0 až ± 90 odečítejte pro nastavené úhly odpovídající vyzářený výkon. Hodnoty výkonu přepočítejte na relativní hodnoty v procentech vzhledem k výkonu pro nulový úhel natočení. Ze zakreslené vyzařovací charakteristiky vyhodnoťte úhel polovičního vyzářeného výkonu α/2. Zpracování výsledků: Výsledky měření zpracujte do tabulek a do tří grafů I F = f (U F), Φ e = f(i F) a Φ e = f(α). Tab. 1. VA charakteristika LED v propustném směru I F [ma] U F [V] Tab. 2. Výkonová charakteristika LED I F [ma] Φ e [mw] Tab. 3. Směrová charakteristika LED pro IF = ma. ϕ [ ] Φ e [mw] Φ e [mw]

33 Příklad grafického znázornění Obr. 2. Obr. 2. Ukázka voltampérové, výkonové a směrové vyzařovací charakteristiky ELD.

34 5. FOTODIODA Zadání: a) Změřte V-A charakteristiku fotodiody 1PP75 za tmy a při osvětlení pro zářivý výkon zdroje v rozsahu Φ e = 1, 2, 3, 4, 5 mw. b) Změřte závislost fotoelektrického proudu nakrátko I LO na zářivém výkonu Φ e. c) Změřte závislost fotovoltaického napětí naprázdno U L na zářivém výkonu Φ e. Otázky pro přípravu: 1) Jaká je fyzikální podstata fotovoltaického jevu při interakci světla s přechodem P-N? 2) Vymezte na typickém průběhu V-A charakteristiky fotodiody za tmy a při jistém konstantním ozářeni pracovní režimy "fotodiodový" a "fotovoltaický". Zapojení měřicího pracoviště: K měření je použito přípravku se zabudovaným zdrojem optického záření, tvořeného elektroluminiscenční diodou, vyzařující na vlnové délce λ = 950 nm. Vyzářený výkon lze přepínat stupňovitě v rozsahu 0 až 5 mw. Měřicí obvod umožňuje práci ve třech režimech. V poloze přepínače V-A je po připojení miliampérmetru a voltmetru možno měřit voltampérové charakteristiky fotodiody. V poloze I L0 je k diodě připojen převodník proud/napětí, který umožňuje měřit proud nakrátko. V poloze U L pak je k diodě připojen voltmetr pro měření fotovoltaického napětí naprázdno. Použité přístroje: Postup měření: a) Zapojte přípravek podle obrázku. Přepínač FUNKCE v poloze V-A. Přepínač Φ e je v poloze 0 (charakteristika fotodiody za tmy). Nastavujte napětí na diodě v rozsahu od -2 V do +0,5 V, odečítejte proud ID a výsledky zapisujte do tabulky. Nastavte Φ e = 1 mw a opakujte postup. b) Přepínač FUNKCE je v poloze I LO. Postupně nastavujte Φ e v rozsahu od 1 do 5 mw a odečítejte napětí na voltmetru připojeném k výstupu převodníku I/U. Hodnota ve voltech odpovídá proudu nakrátko v ma. Výsledky zapište do tabulky. c) Přepínač FUNKCE je v poloze U L. Postupně nastavujte Φ e od 0 do 5 mw a odečítejte napětí na voltmetru. Výsledky zapište do tabulky.

35 1 2 FUNKCE: 1) V-A charakteristika, 3 2) proud IL0 (nakrátko), 4 3) napětí UL (naprázdno) 0 5 U D Φ e [mw] ma UCC10 +5V I/U V UCC2+± 15V FUNKCE V-A I L0 U L Obr. 1. Zapojení pracoviště pro měření fotodiody. Zpracování výsledků: Výsledky zpracujte graficky do tří grafů: I D = f(u D), Φ e = par.; I L0 = f(φ e); U L = f(φ e). Pro zapsání výsledků je možno použít následující tabulky. Typické průběhy uvedených závislosti jsou uvedeny na obr. 2. Do tabulky 1 použijte krok hodnot U R po 0,5 V a krok U F po 0,1 V. Tab. 1. I D [ma] U R [V] U F [V] Φ e [mw]

36 Tab. 2. Φ e [mw] I L0 [ma] U L [V] Obr. 1. Příklad grafického zpracování charakteristik.

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ PRAKTIKUM Ing. Martin Kyselák, Ph.D. prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. Ing. Jiří Solfronk, CSc. Brno 2016 OBSAH 1 A B

Více

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ PRAKTIKUM Autoři: Ing. Martin Kyselák, Ph.D. Ing. Jiří Solfronk, CSc. Brno 2017 ISBN XX-XX-XXXX-XXX-X

Více

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY 2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY Cíl měření: Ověření základních vlastností číslicových integrovaných obvodů. 1) čítač (asynchronní, synchronní) 2) multiplexer a demultiplexer 3) mikroprocesor ( S 2441, str. 155)

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Universita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Elektronické součástky Laboratorní cvičení č.1 VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

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

Více

1.1 Pokyny pro měření

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)

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

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

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2. Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R 00 kω, φ 5mW/cm 2. Fotovoltaický režim: fotodioda pracuje jako zdroj (s paralelně zapojeným odporem-zátěží). Obvod je popsán

Více

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU 7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU Seznamte se s fyzikálními principy a funkcí následujících senzorů polohy: o odporový o optický inkrementální o diferenciální indukční s pohyblivým jádrem LVDT 1. Odporový a

Více

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně. Elektronika - pravidla Zkouška: Délka trvání testu: 12 minut Doporučené pomůcky: propisovací tužka, obyčejná tužka, čistý papír, guma, pravítko, kalkulačka se zanedbatelně malou pamětí Zakázané pomůcky:

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu 1. Měření napětí a frekvence elektrických signálů osciloskopem Cíl úlohy: Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej pro měření napětí a frekvence střídavých elektrických signálů. Dvoukanálový

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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:

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

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) 2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) Cíl měření: Ověření a porovnání vlastností výkonových spínačů: BJT, MOSFET a tyristoru. Zkratování řídících vstupů Obr. 1 Přípravek pro měření

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

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-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

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

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) 1) Spojte napájecí modul (Power Connection) s děličem napětí (Input Voltage Unit) a neinvertujícím zesilovačem

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

Manuální, technická a elektrozručnost

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

Více

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení: Přístroje: Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku zdroj stejnosměrného napětí 24 V odporová dekáda 2 ks voltmetr 5kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr 1kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

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

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

Unipolární tranzistor aplikace

Unipolární tranzistor aplikace Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky

Více

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu. MĚŘENÍ NA STABILIZÁTRU NAPĚTÍ 23-4R 1. Navrhněte součástky daného stabilizátoru napětí s elektronickou pojistkou: - vstupní napětí : U I = 14 V, výstupní napětí U = 9 V - max. výstupní proud omezený elektronickou

Více

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami. Název a číslo úlohy: 9 Detekce optického záření Datum měření: 4. května 2 Měření provedli: Vojtěch Horný, Jaroslav Zeman Vypracovali: Vojtěch Horný a Jaroslav Zeman společnými silami Datum: 4. května 2

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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 Tematická sada:

Více

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU 7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU Úvod: Pro měření posuvu (změny polohy v daném směru) se používá řada senzorů pracujících na různých principech. Výběr vhodného typu závisí na jejich vlastnostech. 1. Potenciometrické

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

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_INOVACE_EM_.0_měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Střední odborná škola a Střední

Více

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu ELEKTRONICKÉ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Číslo úlohy: 1 Autor: František Batysta Datum měření: 18. října 2011 Ročník a

Více

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna MĚŘENÍ HRADLA Poslední změna 23.10.2016 1. ZADÁNÍ: a) Vykompenzujte sondy potřebné pro připojení k osciloskopu b) Odpojte vstupy hradla 1 na přípravku a nastavte potřebný vstupní signál (Umax, Umin, offset,

Více

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B 13.11. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club,6, 3B 13.11.2018, ČVUT- FEL,

Více

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH 1. ÚLOHA MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM JEDNOCESTNÉM USMĚRŇOVAČI 1. Změřte zatěžovací charakteristiku U SS = f(i SS ) bez filtračního kondenzátoru C, s filtračním kondenzátorem C1= 100µF

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU Zadání: 1. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku v závislosti na hodnotě sériového odporu. Jako přídavné

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

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

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

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

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

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Číslicový Voltmetr s ICL7107 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Analogové předzpracování signálu a jeho digitalizace Číslicový Voltmetr s ICL7107 Ondřej Tomíška Petr Česák Petr Ornst 2002/2003 ZADÁNÍ: 1)

Více

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON Cvičení 13 Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON Přenosová charakteristika optronu Dynamické vlastnosti optronu Elektronické prvky A2B34ELP cv.13/str.2 cv.13/str.3 Fotodioda fotovodivostní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné

Více

Měřící a senzorová technika

Měřící a senzorová technika VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Měřící a senzorová technika Semestrální projekt Vypracovali: Petr Osadník Akademický rok: 2006/2007 Semestr: zimní Původní zadání úlohy

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = = B 4:00 hod. Elektrotechnika Pomocí věty o náhradním zdroji vypočtěte hodnotu rezistoru tak, aby do něho byl ze zdroje dodáván maximální výkon. Vypočítejte pro tento případ napětí, proud a výkon rezistoru.

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

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

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

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

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

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

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

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

Měření základních vlastností logických IO TTL

Měření základních vlastností logických IO TTL Měření základních vlastností logických IO TTL 1. Zadání: A. Kombinační obvody: U jednoho hradla NAND TTL (IO 7400): a) Změřte převodní statickou charakteristiku U výst = f(u vst ) b) Změřte vstupní charakteristiku

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy

Více

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

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

Více

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

ETC Embedded Technology Club setkání 5, 3B zahájení třetího ročníku

ETC Embedded Technology Club setkání 5, 3B zahájení třetího ročníku ETC Embedded Technology Club setkání 5, 3B 6.11. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club,5, 3B 30.10.2018, ČVUT- FEL,

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

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

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Fotoelektrické snímače

Fotoelektrické snímače SB 272 VŠB TUO Ostrava Program 4. Fotoelektrické snímače Vypracoval: Crlík Zdeněk Spolupracoval: Jaroslav Datum měření: 6.04.2006 Zadání 1. Seznamte se s předloženými součástkami pro detekci světelného

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SPŠ-ELE-5-III2_E3_05

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Měření na bipolárním tranzistoru.

Měření na bipolárním tranzistoru. Měření na bipolárním tranzistoru Změřte a nakreslete čtyři výstupní charakteristiky I C = ( CE ) bipolárního tranzistoru PNP při vámi zvolených hodnotách I B Změřte a nakreslete dvě převodní charakteristiky

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

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření Seznam použitých přístrojů 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laboratorní zdroj DIAMETRAL, model P230R51D Generátor funkcí Protek B803 Číslicový multimetr Agilent, 34401A Číslicový multimetr UT70A Analogový

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více