PRAKTIKA Z ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTIKA Z ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRAKTIKA Z ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Pracovní sešit Jitka Mohylová Ostrava 2013

2

3 Seznam použitých symbolů zesílení proudový zesilovací činitel v zapojení SB proudový zesilovací činitel v zapojení SE Susceptance susceptance kapacity susceptance cívky šířka pásma báze bipolární tranzistor kapacita, kondenzátor kolektor kapacita kolektor báze Millerova kapacita emitor elementární náboj ( = 1, C) drain kolektor dioda nulovací dioda frekvence přenos zpětnovazební smyčky tranzitní kmitočet mezní výkonový kmitočet Boltzmannova konstanta ( = 1, J/K) fáze signálová (diferenční) vodivost strmost elektrická vodivost, konduktance gate hradlo stejnosměrný proud, efektivní hodnota proudu okamžitá hodnota proudu maximální hodnota proudu, amplituda, proud báze, proud kolektoru, proud emitoru nasycený proud diody báze emitor fázor proudu komplexor proudu, imaginární jednotka Unipolární tranzistor

4 zesílení OZ indukčnost, cívka vzájemná indukčnost, komplexní polynomy úhlová rychlost operační zesilovač přenos ztrátový výkon činitel jakosti elektrický náboj elektrický odpor, rezistance signálový odpor diody báze emitor vstupní odpor výstupní odpor rychlost přeběhu source emitor činitel stabilizace čas časová konstanta perioda, teplota, tranzistor náběžná hrana stejnosměrné napětí, efektivní hodnota napětí okamžitá hodnota napětí Earlyho napětí napětí báze emitor napětí kolektor emitor napětí hradlo emitor napětí kolektor emitor hystereze maximální hodnota napětí, amplituda teplotní napětí (26 mv při T = 300 K) fázor napětí komplexor napětí reaktance indukčnosti, cívky reaktance kapacity, kondenzátoru admitance indukčnosti, cívky admitance kapacity, kondenzátoru impedance impedance indukčnosti, cívky impedance kapacity, kondenzátoru účinnost

5 Obsah 1. AMPLITUDOVÉ OMEZOVAČE, USMĚRŇOVAČE, KOMPRESE Jednoduché omezovače s usměrňovací diodou Jednoduché omezovače se stabilizačními diodami Obvody s pásmem necitlivosti Usměrňovače (signálu) Jednoduché omezovače s OZ Změna zesílení (komprese) Laboratorní úkoly k dané tématice Diodové omezovače amplitudy Omezovače amplitudu s OZ Kontrolní otázky ZESILOVAČE S BIPOLÁRNÍMI TRANZISTORY Zapojení s emitorovým odporem (ZEO) Vstupní odpor Výstupní odpor Théveninovský model, vazební kapacity Zapojení se společným emitorem (SE) Změna zesílení beze změny pracovního bodu Vliv kapacity kolektor báze Zapojení se společnou bází (SB) Zapojení se společný kolektorem (SC) sledovač Kaskodové zapojení Diferenční zapojení tranzistorů Laboratorní úkoly k dané tématice Zesilovač SE Zesilovač SB Kaskodové zapojení tranzistorů NPN Kaskodové zapojení tranzistor NPN a PNP Kontrolní otázky TRANZISTORY ŘÍZENÉ POLEM Pracovní bod Malosignálový model Zapojení se společný kolektorem sledovač

6 3.4 Laboratorní úkoly k dané tématice Výstupní charakteristiky JFETu Převodové charakteristiky JFETu Vliv odporu na proud u JFETu Kontrolní otázky OPERAČNÍ ZESILOVAČE Pracovní bod OZ Ideální OZ Reálný OZ Základní zapojení s OZ Zdroj napětí řízený proudem (převodník proud napětí) Invertující zapojení OZ Neinvertující zapojení OZ Diferenční zapojení OZ Součtové invertující zapojení OZ Zdroj proudu s OZ Zvětšení proudového rozsahu, ss zdroj napětí Komparátory Frekvence poklesu přenosu o 3 db ( ) Náběžná hrana Rychlost přeběhu, mezní výkonový kmitočet Laboratorní úkoly k dané tématice Převodní charakteristiky OZ Základní zapojení OZ Základní zapojení OZ invertující a neinvertující OZ Základní vlastnosti OZ Kontrolní otázky ZDROJE NAPĚTÍ Usměrňování a základní filtrace Reálný zdroj napětí Paralelní stabilizace Zatěžování externím zdrojem Výkonové poměry pro paralelní stabilizátor Sériová stabilizace Zatěžování externím zdrojem...175

7 5.4.2 Výkonové poměry Stabilizátory s diferenčním zesilovačem Laboratorní úkoly k dané tématice Zdroj napětí jednocestný usměrňovač Zdroj napětí dvoucestný usměrňovač Zdroj napětí induktivní zátěž Zdroj napětí s paralelní stabilizací Zdroj napětí se sériovou stabilizací Měření zatěžovací charakteristiky sériového stabilizátoru Kontrolní otázky ZDROJE PROUDU Triviální řešení Zdroj proudu s bipolárním tranzistorem Využití zdroje proudu pro zvětšení zesílení Zdroj proudu s tranzistorem JFET Zdroj proudu s OZ Laboratorní úkoly k dané tématice Zdroj proudu s jedním tranzistorem NPN Zdroj proudu s jedním tranzistorem PNP Zdroj proudu s JFETem Zesilovač se zdrojem proudu v kolektoru Zdroj proudu s vlečným napájením využívající paralelního stabilizátoru Kontrolní otázky ZVĚTŠENÍ OPDORU POMOCÍ PODKRITICKÉ KLADNÉ ZPĚTNÉ VAZBY (BOOTSRAP) Zvětšení vstupního odporu Zvětšení kolektorového odporu Laboratorní úkoly k dané tématice Bootstrap zvětšení vstupního odporu Bootstrap zvětšení zesilovacího výkonu Syntetická indukčnost a její ekvivalentní obvod s cívkou Kontrolní otázky LOGARITMICKÝ A EXPONENCIÁLNÍ PŘEVODNÍK Logaritmický převodník

8 8.2 Exponenciální převodník Princip analogového násobení a dělení Laboratorní úkoly k dané tématice Zdroj napětí jednocestný usměrňovač Kontrolní otázky OSCILÁTORY Oscilátor s Wienovým členem Měkké rozkmitání Tvrdé rozkmitání Princip stabilizace amplitudy Oscilátor s fázovým posuvem Laboratorní úkoly k dané tématice Oscilátor s Wienovým členem Kontrolní otázky FILTRY Dolní propusti Dolní propust 1. řádu Dolní propusti 2. řádu pasívní Dolní propusti 2. řádu aktivní (ARC) Horní propusti Pásmové propusti Pásmové propusti 4. řádu Pásmové zádrže Kaskádní řazení filtrů Laboratorní úkoly k dané tématice Pasivní filtry Aktivní filtry Kontrolní otázky LITERATURA

9 Amplitudové omezovače, usměrňovače 1 Amplitudové omezovače, usměrňovače, komprese V těchto obvodech (nelineárních) se využívá vlastností usměrňovacích nebo stabilizačních diod, často ve spojení s operačním zesilovačem. 1.1 Jednoduché omezovače s usměrňovacími diodami Základní zapojení omezovače s usměrňovací diodou je na obr R U 1 D U 2 Obr. 1.1 Základní zapojení omezovače s usměrňovací diodou Předpokládejme křemíkovou usměrňovací diodu. Převodní charakteristika zapojení z obr. 1.1 je na obr U 2 (V) 0,6 0,6 U 1 (V) Obr. 1.2 Převodní charakteristika obvodu z obr. 1.2 Přenos je roven jedné pro 0,6 V. Pro 0,6 V začíná diodou protékat proud. Napětí je dáno napětím na křemíkové diodě v propustném směru, je tedy definováno rovnicí / kde je konstrukční vlastnost použité diody je napětí na diodě (v propoustném směru) je teplotní napětí (26 mv při 300 K) Pro 0,6 V nesmí proud diodou nikdy překročit výrobcem udávanou mezní hodnotu. Proud diodou je určen vztahem 0,6 Pro kladné nesmí být překročena výrobcem udávaná hodnota závěrného napětí diody. Splnění těchto podmínek musíme sledovat vždy. 9

10 Amplitudové omezovače, usměrňovače Omezovač s opačnou polaritou převodní charakteristiky je na obr Analogicky platí všechny předchozí úvahy. R U 1 D U 2 U 2 (V) 0,6 0,6 U 1 (V) a) b) Obr. 1.3 Omezovač s obrácenou polaritou vůči obr. 1.1 a), jeho převodní charakteristika b Převodní charakteristiky (doposud zobrazené) jsou kresleny idealizovaně lomenou čarou ve skutečnosti bude přechod mezi oblastí s přenosem jedna a oblastí omezení plynulý po křivce dané vlastnostmi diody. Zapojíme li do série s diodou zdroj napětí (který je schopen pohlcovat proud), posuneme úroveň omezení o napětí dané tímto zdrojem. Příklad takového zapojení je na obr R U U 1 D D U 2 U Obr. 1.4 Omezovač s pomocným zdrojem napětí Pro 0,6 V je 0,6 V, obvod omezuje. Pro 0,6 V je dioda rozpojená, platí. Převodní charakteristiky pro 1 V a 2 V jsou na obr. 1.5 (opět idealizované průběhy). U 2 (V) 2 1 pro U = +1 V 1, ,6 pro U = 2 V U 1 (V) Obr. 1.5 Převodní charakteristika obvodu z obr. 1.4 pro 1 V a 2 V 10

11 Amplitudové omezovače, usměrňovače 1.2 Jednoduché omezovače se stabilizačními diodami Možný model stabilizační diody s charakteristickým napětím je na obr. 1.6 viz i [EOII]. I ZD U ZD U ZD ( 0,6 V) Obr. 1.6 Jednoduchý model stabilizační diody V elektronické praxi je často nutné omezit amplitudu signálů v přenosovém řetězci, případně změnit zesílení v závislosti na dosažení určité amplitudy signálu. Nebo usměrnit střídavý signál. Funkce obvodů na obr. 1.7 až obr je tedy zřejmá. Značný praktický význam má zapojení na obr. 1.10, které poskytuje vhodnou, často požadovanou, symetrii omezení. Rozdíly v omezení jsou dány pouze rozptylem vlastností diod až. Pro kladnou hodnotu omezení platí 1,2 Pro zápornou hodnotu omezení platí 1,2 U 1 R U ZD D ZD U 2 0,6 U 2 (V) 0,6 U ZD U ZD U 1 (V) bez diody D a) b) s diodou D Obr. 1.7 Omezovač se stabilizační diodou ZD a) a jeho převodní charakteristika b) R U 2 (V) U 1 D ZD U 2 s diodou D bez diody D U ZD 0,6 0,6 U 1 (V) U ZD a) b) 11

12 Amplitudové omezovače, usměrňovače R U 2 (V) U ZD + 0,6 V ZD 1 U1 U 2 U ZD 0,6 V ZD 2 U ZD1 + 0,6 V U 1 (V) U ZD2 0,6 V a) b) Obr. 1.8 a) Omezovač s obrácenou polaritou ZD vůči obr. 1.7 b) jeho převodní charakteristika Obr. 1.9 Oboustranný omezovač se dvěma stabilizačními diodami a) a jeho převodní charakteristika b) R D 1 D 2 U 2 (V) U max U 1 ZD U 2 D 3 D 4 U ZD 1,2 V U ZD + 1,2 V U 1 (V) U min a) b) Obr Oboustranný symetrický omezovač, kde 1,2 V a 1,2 V 1.3 Obvody s pásmem necitlivosti V regulační technice je někdy požadováno potlačení vlivu (přenosu) signálů, které nepřesáhnou určitou úroveň požadujeme určité pásmo necitlivosti. Základní zapojení je na obr Pro 0,6 V je dioda "rozpojena". Pro 0,6 V je 0,6 V D U 2 (V) U 1 R U 2 0,6 U 1 (V) 12

13 Amplitudové omezovače, usměrňovače Obr Pásmo necitlivosti pro 0,6 V (křemíková dioda) Symetrická varianta obvodu z obr je na obr D 1 U 2 (V) U 1 D 2 R U 2 0,6 0,6 U 1 (V) Obr Pásmo necitlivosti pro 0,6 ; 0,6 křemíková dioda Pro 0,6 V platí 0,6 V pro 0,6 V platí 0,6 V Širší pásmo necitlivosti můžeme vytvořit pomocí stabilizačních diod, případně pomocí kombinace stabilizačních a usměrňovacích diod. Promyslete si zapojení na obr ZD 1 ZD 2 D 1 ZD 1 D 1 D 2 D 2 ZD 2 ZD U 1 R U2 U 1 R U 2 D 3 D 4 R U 1 U 2 a) b) c) Obr Různé způsoby vytvoření pásma necitlivosti 1.4 Usměrňovače (signálu) Obvod na obr. 1.11a) tvoří pro signály s amplitudou podstatně větší než 0,6 V usměrňovač (jednocestný). Pro usměrňování malých signálů není ovšem vhodný, právě z důvodu existence pásma necitlivosti. 13

14 Amplitudové omezovače, usměrňovače U CC+ + - OZ U CC U OZ D U 2 (V) R in U D U 2 R Z U 1 (V) Obr Jednocestný usměrňovač a) a jeho převodní charakteristika b) Elementární zapojení jednocestného usměrňovače s diodou a operačním zesilovačem je na obr Vstupní odpor je určen přímo odporem, statická převodní charaktertistika je téměř ideální obr. 1.14b. Pro 0 je na výstupu kladné napětí, dioda se otevírá, tím se uzavírá obvod záporné zpětné vazby a platí Pro ideální je ovšem vždy 0 a proto 0,6 Pro 0 je na výstupu záporné napětí, dioda se zavírá, zpětná vazba je rozpojena. Výstup přechází do záporné saturace ( ), které se blíží k hodnotě napájecího napětí. Napětí je dáno pouze proudem závěrně polarizované diody a odporem : Například pro 200 na a 10 Ω tak je mv Promyslete si funkci obvodu na obr. 1.14, otočíme li diodu. Právě saturace pro 0 je velmi nevýhodná. Při skokové změně napětí z kladné hodnoty na hodnotu 0 se mění výstupní napětí ( ) z hodnoty 0,6 V na novou hodnotu, obr. 1.15, čas až. V čase je diferenční napětí na vstupu záporné a nenulové, napětí klesá maximální možnou rychlostí tedy rychlostí přeběhu [V/µs]. Uvedený rozdíl úrovní tedy překoná za dobu 0,6 a) b) 14

15 Amplitudové omezovače, usměrňovače U 1 t U OZ t U SAT t a t b t c t d t e Obr Kvalitativní znázornění časových poměrů v obvodu na obr Například pro 1 V/μ; 0,4 V a 13 V tak dostaneme (1 V/μ 10 V/s) 0,4 0, µs V čase je výstup v saturačním stavu a některý tranzistor ve struktuře je rovněž saturován (obsahuje nadbytečný náboj v bázi nebo v obvodu hradla). V čase se mění vstupní napětí ze záporné na kladnou hodnotu. ovšem "reaguje" až v čase. Časový rozdíl je tzv. doba zotavení, za kterou "dostane" ze saturace a začíná reagovat na "novou situaci" tedy kladné diferenční napětí. Výstupní napětí nyní narůstá s maximální možnou rychlostí, tedy. Platí 0,6 V čase je dioda otevřena, zpětná vazba je uzavřena, platí opět Doba zotavení je u běžných řádu µs. Pouze speciální (a drahé) dosahují doby zotavení pod 100 ns. Uvážíme li náš příklad 0,4 V a 2 μs, je součet "parazitních" intervalů μ Proto je usměrňovač podle obr prakticky vhodný jen pro velmi nízké frekvence. Nevýhodně "pracuje" s vlastnostmi reálného. Mnohem lépe využívá vlastností reálného jednocestný invertující usměrňovač na obr [OZ v elektronice]. 15

16 Amplitudové omezovače, usměrňovače Pro 0 je na výstupu kladné napětí, dioda se otevírá, se zavírá, zpětná vazba je uzavřena. Diferenční napětí na vstupu je rovno nule pro D 2 R U 2 (V) U 1 R 0 - OZ + U OZ D 1 U D1 U 2 U1 (V) Obr Jednocestný invertující usměrňovač a jeho převodní charakteristika Jedná se o invertující zesilovač s přenosem 1 (a diodou uzavřenou v obvodu zpětné vazby). Za této situace je na výstupu napětí 0,6 Pro 0 je na výstupu záporné napětí, dioda se zavírá, zpětná vazba přes odpor je tak rozpojena. Pro 0,6 V se ovšem otevírá dioda a přes ni se uzavírá zpětná vazba (nelineární), která udržuje na vstupu OZ opět nulové diferenční napětí. Platí proto i 0 V zapojení na obr má operační zesilovač vždy uzavřenu zápornou zpětnou vazbu, nikdy není v stauraci. Proto se neuplatňuje doba zotavení. Uvažujme i nyní 0,4 V a 1 V/μs. Výstupní napětí se pro tento signál mění v intervalu 1 V až 0,6 V, tedy 1,6 V. Tento napěťový interval musí být překonán během jedné periody dvakrát, a to rychlostí přeběhu. Tomu odpovídá potřebný (parazitní) čas 2 3,2 3,2 V/µs 1 V/µs Se stejným operačním zesilovačem lze tedy očekávat asi devětkrát lepší dynamické vlastnosti než v zapojení podle obr Podrobnější analýzu některých usměrňovačů lze nalézt např. v [OZ v elektronice]. 1.5 Omezovače s OZ Zapojením stabilizačních diod (případně v kombinaci s usměrňoavcí diodou) do obvodu záporné zpětné vazby lze definovat omezení výstupního napětí zesilovacích struktur s operačními zesilovači. 16

17 Amplitudové omezovače, usměrňovače Základní zapojení pro symetrické omezení v invertující struktuře je na obr D 1 D 2 ZD A D 3 D 4 B U 1 R1 0 - OZ + R 2 U 2 Obr Symetrické omezení v invertující struktuře Záporná zpětná vazba je vždy uzavřena, proto je diferenční napětí na vstupu OZ rovno nule (ideálně) a napětí na ZD a diodách je přímo rovno napětí výstupnímu ( ). Pokud platí 2 jedná se o běžné invertující zapojení, tedy Dosáhne li mezní velikosti, připojuje se paralelně k diferenční odpor kombinace diod. Maximální úroveň absolutní hodnoty napětí je přibližně 2 převodní charakteristika je na obr U 2 (V) U ZD +2U D U 1 max U 1 max U 1 (V) R 2 R 1 U 1 (U ZD +2U D ) Obr Převodní charakteristika obvodu z obr Opět se jedná o idealizovanou aproximaci lomenou čarou. Přerušovanou čarou je vyznačen (kvalitativně) průběh se skutečnými diodami. Je zřejmé, že platí

18 Amplitudové omezovače, usměrňovače Nelineární zkreslení v praxi narůstá již pro. "Zaoblení" převodní charakteristiky způsobuje především chování reálné stabilizační diody v oblasti malých proudů (diodou tzv. "koleno"). Situaci lze částečně vylepšit zavedením pásma necitlivosti do obvodu zpětné vazby podle obr D 5 D 6 R D 1 D 2 I ZD D 3 D 4 A B Obr Zavedení pásma necitlivosti v obr Pokud proud (stabilizační diodou obr. 1.18) vyvolá na odporu menší úbytek než cca 0,6 V, ( ) je rozpojena a tak není kombinace diod až a připojena paralelně k (ale k výstupu připojena zůstává). Teprve při dostatečné úrovni proudu se omezení uplatní. Průběh vyznačený přerušovanou čarou se více blíží aproximaci lomenou čarou. Promyslete si průběhy převodních charakteristik, zapojíme li do obvodu na obr diody podle obr. 1.20a,b,c. D ZD D ZD ZD 1 ZD 2 A B A B A B Obr Různé kombinace diod ve zpětné vazbě na obr Omezení výstupní amplitudy lze zajistit i v neinvertující struktuře obr Zde však není na invertujícím vstupu nulové napětí, je zde napětí, což poněkud mění situaci. A U R2 B D 1 D 2 I 1 R1 U R1 I 1 0 R 2 - OZ U 1 + U 2 A ZD D 3 D 4 B (a) (b) Obr Symetrické omezení v neinvertující struktuře 18

19 Amplitudové omezovače, usměrňovače Pokud absolutní hodnota napětí na nepřesáhne hodnotu 2, chová se struktura jako běžný neinvertující zesilovač se zesílením (přenosem) 1. Jakmile platí 2 začínají diody určovat výstupní napětí. Zpětná vazba je uzavřena, stále platí ; Hraniční situace tedy nastává pro, které musí vyhovět podmínce 2 Odsud platí Pro tedy platí Pro platí proud se dělí mezi a diody. Promyslete si situaci, zapojíme li do obvodu na obr. 1.21a diody podle obr. 1.20a, b, c. 1.6 Změna zesílení (komprese) 19

20 Amplitudové omezovače, usměrňovače Někdy není v technické praxi vhodné zapojit omezovač, ale pouze od určité úrovně zmenšit zesílení. Demonstrujme tuto možnost v zapojení podle obr D 1 D 2 R 3 R1 - OZ U 1 + U 2 R 2 Obr Změna zesílení (zmenšení, komprese) pro 0,6 U 2-0,6 0,6 U 1 Obr Převodní charakteristika obvodu z obr

21 Amplitudové omezovače, usměrňovače Pro 0,6 se jedná o běžné zapojení invertujícího zesilovače se zesílením. Pro 0,6 se paralelně k připojí a modul zesílení se zmenší. Zesílení nyní je. Převodní charakteristika je na obr Stačí tedy do shora uvedených omezovačů zařadit potřebný odpor. Paralelním řazením dalších kombinací diod (s větším úbytkem napětí tedy více usměrňovcích diod v sérii nebo vhodné ZD) můžeme získat i více bodů zlomu. Nejjednodušší možný obvod se dvěma zlomy (v každém kvadrantu) je zobrazen na obr Takový obvod lze použít například pro převod trojúhelníkového napětí na napětí sinusové (ve funkčních převodnících). Jeho převodní charakteristika je na obr D 5 D 6 R 4 D 3 D 4 D 1 R 3 D 2 R 1 - OZ U 1 + U 2 R 2 Obr Jednoduchý obvod se dvěma zlomy ± 0,6 V a ± 1,2 V U 2 1,2 0,6 0,6 1,2 U 1 Obr Převodní charakteristika se zlomy ± 0,6 V a ± 1,2 V 21

22 Amplitudové omezovače, usměrňovače 1.7 Laboratorní úkoly k dané problematice Měření vlastností diod Cíl úlohy Prohloubit a upevnit teoretické znalosti. Na konkrétním zapojení obvodu si ověřit a ujasnit vlastnosti a parametry jednotlivých zapojení. Zadání: 1) Změřte AV charakteristiku nelineárního prvku podle schématu na obr. 1: a) usměrňovací diody b) Zenerovy diody c) LED diody Pozn. při měření použijte napěťový zdroj U = 10 V a zajistěte maximální zkratový proud 10 ma. 2) Změřte zatěžovací charakteristiky paralelního stabilizátoru napětí viz. obr. 2, s prvkem použitým v bodě 1b) ve třech bodech: a) naprázdno b) zvolte v oblasti stabilizace c) mimo oblast stabilizace 3) U ZD v měření 1) určete:, a ztrátový výkon prvku a) v propustném směru b) v koleně (závěrný směr) c) v lineární části AV charakteristiky v závěrném směru 4) Pro všechny případy z bodu 2) zkonstruujte zatěžovací přímky (aplikace Théveninovy věty). Vyneste je do grafu z bodu 1b, určete a tyto hodnoty porovnejte se změřenými hodnotami z bodu 2). 5) Ze známých napěťových poměrů v bodě 2b) určete proudové poměry. 6) Podle zapojení na obr. 3, určete zotavovací dobu přechodu PN usměrňovací diody 7) Změřte pomocí osciloskopu průběhy napětí na odporu 5 k v jednocestném usměrňovači bez filtrační kapacity pro frekvence 10 khz 200 khz. Komentujte získané průběhy napětí. Schéma zapojení: R 1 R 2 U ZD V Obr. 1 22

23 Amplitudové omezovače, usměrňovače R U ZD R Z V Obr. 2 kanál A OSC G kanál B OSC 5K Obr. 3 Předpokládané znalosti Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování: přednášky na dané téma, dále pak skripta Kap. 2 Polovodičové diody; [Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody II. FEI, VŠB TU Ostrava, 2007, ISBN ] Kap. 4 Semiconductors; [Scherz, P.: Practical electronics for inventors. McGraw Hill, USA, 2000, ISBN ] Kap. 7 Aktivní usměrňovače; [Humlhans, J.: Zajímavá zapojení inspirace konstruktérům III. BEN Praha, 2005, ISBN ] Kap 4 Diode applications; [Boylestad, R., Nashelsky L.: Electronics Devices and Circuit Theory seventh edition. Prentice Hall, Ohio, 1998, ISBN 13: ] Použité vybavení: K měření použijeme sestavu rc 2000, popis jednotlivých modulů a prvků systému je uložen na stránkách předmětu dále pak generátor Tektronix a osciloskop. Teoretický rozbor 23

24 Amplitudové omezovače, usměrňovače Pracovní postup Sestava č.: Generátor libovolných průběhů Tektronix AFG 3021: Digitální osciloskop EZ Digital DS 1080C: 24

25 Amplitudové omezovače, usměrňovače Tabulky naměřených a vypočtených hodnot: Měření č. 1: U = 10 V Usměrňovací dioda R (kω) Propustný směr U D (V) I D (ma) Závěrný směr U D (V) I D (ma) Zenerova dioda U = 10 V R (kω) Propustný směr U D (V) I D (ma) Závěrný směr U D (V) I D (ma) LED dioda U = 10 V R (kω) Propustný směr U D (V) I D (ma) Závěrný směr U D (V) I D (ma) 25

26 Amplitudové omezovače, usměrňovače Měření č. 2: U = 10 V R Z (kω) U ZD (V) Vypočtené hodnoty bod 4) U 0 (V) R i (Ω) I K (ma) U ZDP (V) Vypracování: 26

27 Amplitudové omezovače, usměrňovače Zavěr : U měření č. 6 přiřaďte vzorovým oscilografům (při amplitudě napětí 1,5 V) frekvence 10, 40, 100 a 200 khz. 27

28 Amplitudové omezovače, usměrňovače Diodového omezovače amplitudy Cíl úlohy Prohloubit a upevnit teoretické znalosti. Na konkrétním zapojení obvodu si ověřit a ujasnit vlastnosti a parametry jednotlivých zapojení. Zadání: a) Ověřte funkci diodového omezovače amplitudy: Omezení shora Omezení zdola Oboustranné omezení b) Změřte a graficky znázorněte statickou převodní charakteristiku omezovače c) Měření opakujte pro diodový omezovač s předpětím různá kladná a záporná napětí d) Ověřte si chování obvodu, pokud jednu (obě diody) nahradíte Zenerovou diodou. e) Proveďte analýzu naměřených průběhů Schéma zapojení : R = 1K R = 1K 5 V, 100 Hz ~ U 1 D U 2 5 V, 100 Hz ~ U 1 U 2 D = R = 1K R = 1K 5 V, 100 Hz D ~ U 1 U 2 5 V, 100 Hz ~ U 1 U 2 D = D 5 V, R ~ U U 1 1K Hz R 5 V, 1K ~ U U Hz D = 28

29 Amplitudové omezovače, usměrňovače D 5 V, R ~ U U 2 1 1K 100 Hz R = 1K R 5 V, 1K ~ U U Hz D R = 1K = 5 V, 100 Hz ZD ~ U 1 U 2 R = 1K 5 V, 100 Hz ZD ~ U 1 U 2 R = 1K 5 V, ZD 1 ~ U 1 ZD 2 U Hz 5 V, 100 Hz D 1 D 2 ~ U 1 U 2 = = R = 1K D 1 5 V, ~ U U 2 1 D 3 ZD D Hz D 2 Předpokládané znalosti Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování: přednášky na dané téma, dále pak skripta Kap. 2 Polovodičové diody; [Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody II. FEI, VŠB TU Ostrava, 2007, ISBN ] Kap. 4 Semiconductors; [Scherz, P.: Practical electronics for inventors. McGraw Hill, USA, 2000, ISBN ] Kap. 7 Aktivní usměrňovače; [Humlhans, J.: Zajímavá zapojení inspirace konstruktérům III. BEN Praha, 2005, ISBN ] Kap 4 Diode applications; [Boylestad, R., Nashelsky L.: Electronics Devices and Circuit Theory seventh edition. Prentice Hall, Ohio, 1998, ISBN 13: ] Použité vybavení: K měření použijeme sestavu rc 2000, popis jednotlivých modulů a prvků systému je uložen na stránkách předmětu 29

30 Amplitudové omezovače, usměrňovače Teoretický rozbor Pracovní postup Sestava č.: 30

31 Amplitudové omezovače, usměrňovače Vypracování 31

32 Amplitudové omezovače, usměrňovače Závěr: 32

33 Amplitudové omezovače, usměrňovače Omezovače amplitudy s OZ Cíl úlohy Prohloubit a upevnit teoretické znalosti. Na konkrétním zapojení obvodu si ověřit a ujasnit vlastnosti a parametry jednotlivých zapojení. Zadání: a) Ověřte funkci omezovače amplitudy s OZ a funkci usměrňovače s OZ: Omezení shora vyberte a upravte zapojení Omezení zdola vyberte a upravte zapojení Oboustranné omezení vyberte zapojení b) Změřte a graficky znázorněte statickou převodní charakteristiku omezovače c) Změřte statickou převodní charakteristiku obou usměrňovačů d) Proveďte analýzu naměřených průběhů Schéma zapojení : R 1 = 10K ZD 1 ZD 2 R 1 = 10K D 1 D 2 R = 90K ZD - OZ U + 2 U 1 R 3 R 2 10 K 1 M D 3 D 4 - OZ U 2 U 1 + R 3 R 2 1 M 10 K R 1 1M + U - OZ 1 R 2 U 2 10K D R 1 1M + D U - OZ 1 R 2 10K U 2 R 1 = 10K ZD D R 1 = 10K ZD D R = 90K R = 90K - OZ U + 2 U 1 R 3 R 2 10 K 1 M - OZ U 2 U 1 + R 3 R 2 1 M 10 K 33

34 Amplitudové omezovače, usměrňovače Předpokládané znalosti Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování: přednášky na dané téma, dále pak skripta Kap. 2 Polovodičové diody; [Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody II. FEI, VŠB TU Ostrava, 2007, ISBN ] Kap. 4 Semiconductors; [Scherz, P.: Practical electronics for inventors. McGraw Hill, USA, 2000, ISBN ] Kap. 7 Aktivní usměrňovače; [Humlhans, J.: Zajímavá zapojení inspirace konstruktérům III. BEN Praha, 2005, ISBN ] Kap 4 Diode applications; [Boylestad, R., Nashelsky L.: Electronics Devices and Circuit Theory seventh edition. Prentice Hall, Ohio, 1998, ISBN 13: ] Použité vybavení: K měření použijeme sestavu rc 2000, popis jednotlivých modulů a prvků systému je uložen na stránkách předmětu Teoretický rozbor Pracovní postup Sestava č.: 34

35 Amplitudové omezovače, usměrňovače Tabulky naměřených a vypočtených hodnot: Měření č. c): Převodní charakteristika usměrňovače a) U 1 (V) 0 0,001 0,010 0,100 0,300 0,500 0,700 0,900 1,000 U 1 (V) U 1 (V) 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,700 1,900 2,000 10,00 U 2 (V) U 1 (V) 0 0,001 0,010 0,100 0,300 0,500 0,700 0,900 1,000 U 2 (V) U 1 (V) 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,700 1,900 2,000 10,00 U 2 (V) 35

36 Amplitudové omezovače, usměrňovače b) U 1 (V) 0 0,001 0,010 0,100 0,300 0,500 0,700 0,900 1,000 U 1 (V) U 1 (V) 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,700 1,900 2,000 10,00 U 2 (V) U 1 (V) 0 0,001 0,010 0,100 0,300 0,500 0,700 0,900 1,000 U 2 (V) U 1 (V) 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,700 1,900 2,000 10,00 U 2 (V) Vypracování 36

37 37 Amplitudové omezovače, usměrňovače

38 Amplitudové omezovače, usměrňovače Závěr: 1.8. Kontrolní otázky 1) Jaký je typický úbytek napětí v propustném směru u Si diody? 2) Jakou hodnotu napětí musí mít zdroj zapojený do série s diodou (Si), požadujeme li omezení xxx V? 3) Jak vytvoříme pásmo necitlivosti 6 V; 6 V? 4) Co je příčinou konečné doby zotavení? 5) Jaké dynamické vlastnosti má nejjednodušší jednocestný usměrňovač s jedním OZ a jednou diodou? 6) Jak omezujeme vliv doby zotavení v usměrňovačích? 7) Co vznikne zapojením stabilizačních diod nebo diod do obvodu záporné zpětné vazby? 8) Jak uděláme z omezovače kompresní zesilovač? 38

39 Zesilovače s bipolárními tranzistory 2 Zesilovače s bipolárními tranzistory Tranzistorový jev bipolární tranzistor (BJT Bipolar Junction Transistor) je dostatečně popisován např. v [EOII]. Konstrukčně se vždy jedná o dva přechody PN s tenkou sdílenou oblastí bází: a) P tranzistor NPN emitor (E) typu N, báze (B) typu P, kolektor (C) typu N b) P tranzistor PNP emitor (E) typu P, báze (B) typu N, kolektor (C) typu P Přechod B E je v aktivním režimu vždy otevřen a emituje do B majoritní nosiče (emitoru; tedy z N elektrony a z P díry). Přechod B C je v aktivním režimu vždy v závěrném směru vzniká na něm elektrické pole, které "zachytává" v bázi nosiče dodané z emitoru a "přesune" je do kolektorové oblasti tranzistoru. Část nosičů v bázi rekombinuje, tomu odpovídá bázový proud obr NPN PNP B U CB I B C I C B I B C I C I E U CE I E U BE E E Obr. 2.1 Základní šipková konvence pro BJT Platí kde / ; 1 ; 1 je nasycený proud diody B E (konstrukční vlastnost) / je teplotní napětí (26 mv při T = 300 K; Boltzmanova konstanta, náboj elektronu) proudový zesilovací činitel (v zapojení SB) proudový zesilovací činitel (v zapojení SE) Z obr. 2.1 je zřejmé, že vždy platí 39

40 Zesilovače s bipolárními tranzistory 1 11 ; 1 1 Proud je exponenciální funkcí napětí B E ( ). Pro malé signálové změny v okolí pracovního bodu (změny proudu jsou podstatně menší než klidový pracovní proud) ovšem můžeme okolí linearizovat, zjistit směrnici tečny pomocí derivace I E : 1 lim / / / protože výraz / opět popisuje pracovní proud při daném napětí. Malosignálové změny proudu (a tedy i ) jsou popsány odporem (signálovým) kde je teplotní napětí a je pracovní proud. V malém okolí pracovního proudu lze signálové změny popsat pomocí tak, jak je tomu v modelu na obr Tento model je stejný pro tranzistory PNP i NPN pouze pracovní body se nastaví vhodnou polaritou stejnosměrných zdrojů. C T i i c B 0 V E i i e r CE r e E Obr. 2.2 Malosignálový model BJT v pracovním bodě ; ; Tranzistor má nyní interní emitor (fyzicky nedostupný) a externí emitor. Signálový přenos z báze B do je roven jedné tomu odpovídá nulový úbytek napětí mezi a. Mezi a je zařazen odpor (pro daný pracovní bod). Potom napětí na je rovno hodnotě a lze určit ze vztahu: V malém okolí pracovního bodu tento vztah platí, proto platí i model na obr Dosud nebyl zkoumán vliv změn napětí mezi kolektorem a emitorem. Pro proud musíme použít poněkud složitější model / 1 40

41 Zesilovače s bipolárními tranzistory kde je tzv. Earlyho napětí (desítky až stovky V). Analogicky zkoumáme 1 / / ; Malosignálové změny v okolí pracovního bodu jsou popsány odporem připojeným mezi a obr. 2.2, přičemž,, tedy Při analýze obvodů s BJT vždy nejdříve zkoumáme (navrhujeme) pracovní bod (správná polarizace přechodů, proud ). To je ovšem nelineární problém. Pro běžné křemíkové tranzistory se situace značně zjednoduší tím, že uvažujeme pracovní napětí báze v intervalu asi 0,5 až 0,65 V. Nepočítáme tedy s výchozí exponenciální funkcí. Pak určíme (případně i ) a tak známe malosignálový model BJT pro navržený pracovní proud (v pracovním bodě). Musíme se uvědomit, že ideální zdroj napětí (tedy i napájecí zdroje) představuje pro signál zkrat (má nulový vnitřní odpor). Ideální napáječe (i zemní obvody) nesmí na signál "reagovat", vykazují ideálně nulovou impedanci. V opačném případě vznikají na napáječích nežádoucí vazby, které mohou ovlivnit funkci celé zesilovací struktury. V praxi často zařazujeme těsně ke vstupním dílům zesilovacích struktur filtrační kondenzátory, které zaručují nízkou hodnotu impedance napáječů na vyšších frekvencích obr U CC ZESILOVAČ Obr. 2.3 Zapojení filtračních kondenzátorů v napájení: elektrolytický kondenzátor 10 µf svitkový kondenzátor 1 µf keramický kondenzátor 100 nf Elektrolytický kondenzátor se uplatní na nižších frekvencích, svitkový kondenzátor "pokryje" střední pásmo kmitočtů a keramický představuje zkrat pro vyšší kmitočty, kde již degradují vlastnosti a (parazitní indukčnosti). 41

42 Zesilovače s bipolárními tranzistory 2.1 Zapojení s emitorovým odporem (ZEO) Zajistit pracovní bod, je li emitor připojen přes externí odpor ke společné svorce (zemi), lze různými způsoby [EOII, EOII cvičení]. Zařazení tohoto odporu je výhodné pro stabilizaci pracovního bodu. Další důsledky vyplynou z následujícího textu. Nejběžnější je tzv. H typ napájení obr Přechod B E je vždy otevřen, přechod B C je vždy v závěrném směru. Běžně lze předpokládat, že β 100 a volíme proud odporem alespoň pětkrát větší než je proud báze. Potom lze považovat dělič,, za téměř nezatížený ("tvrdý") a platí (obr. 2.4a,b) Napětí na externím emitorovém odporu je potom 0,6 ; U CC > 0 U CC > 0 C 1 R 1 I B R C 0,6 V I E C 2 C 1 R 2 U 2 I B R E 0,6 V I E U E C 2 R 2 U 2 R E U E R 1 R C a) b) U CC > 0 R 1 R C C 2 R B C 1 0,6 V I E U ZD ZD R E U E c) Obr. 2.4 Zapojení BJT s emitorovým odporem, a) s tranzistorem NPN, b) s tranzistorem PNP, c) modifikace zapojení z a) Obvykle se volí asi /10 a zbývající napětí /10 se rovnoměrně rozdělí na a tranzistor. Tím je zaručeno, že při větších amplitudách signálu dochází k symetrické limitaci omezení "shora" i "zdola" nastává při zvětšování amplitudy současně. Na obr. 2.4c je pro napájení bázového obvodu použita stabilizační dioda ZD (s patřičným pracovním proudem): 42

43 Zesilovače s bipolárními tranzistory 0,6 ; Dále platí shora uvedené. Je nutné zařadit odpor, aby vstupní signál nebyl přiváděn přímo na ZD, která má (v oblasti stabilizace) velmi malý signálový odpor (desítky Ω) a vstupní signál by tak byl vlastně zkratován na zem. I zde se předpokládá volba takového odporu, že úbytek je v praxi zanedbatelný vůči. Oddělovací (vazební) kondenzátory musí pro pracovní rozsah frekvencí představovat zkrat kritické jsou tedy nejnižší pracovní frekvence. Kondenzátory zabraňují ovlivňování pracovních bodů mezi jednotlivými zesilovacími stupni, protože stejnosměrné složky jsou tak odděleny. Signálové schéma všech obvodů na obr. 2.4 je na obr. 2.5 (neuvažujeme ). 0 V E i R C R V r e E R E Obr. 2.5 Signálové schéma obvodů z obr. 2.4 Pro obr. 2.4a,b platí Pro obr. 2.4c platí Z poměrů na obr. 2.5 pak určíme, že ( ) ; Výstupní napětí má oproti vstupnímu napětí opačné znaménko, jde o invertující zesilovač s modulem zesílení /. 43

44 Zesilovače s bipolárními tranzistory ZEO vstupní odpor Vstupní odpor je určen poměrem vstupního napětí a vstupního proudu. Z poměrů na obr. 2.5 vyplývá, že Vstupní odpor zesilovače je tvořen paralelní kombinací a ekvivalentního vstupního odporu báze tranzistoru : ZEO výstupní odpor Výstupní odpor zesilovače určíme pomocí Théveninova teorému. Výstupní napětí naprázdno (při konstantním buzení signálem ) je 0 V Ampérmetr r e R E Obr. 2.6 Určení zkratového proudu Určení zkratového proudu je zachyceno na obr Platí 44

45 Zesilovače s bipolárními tranzistory Nyní již snadno určíme, že Výstupní odpor je určen odporem ZEO Théveninovský model, vazební kapacity Théveninovský model zahrnující předchozí výsledky je na obr Pomocí tohoto modelu můžeme zkoumat i vliv kapacit a na frekvenční vlastnosti obvodu. Situace je shrnuta na obr R out R in Obr. 2.7 Théveninovský model ZEO C 1 R out C 2 R in R Z Obr. 2.8 Doplnění vazebních kapacit do obr. 2.7 Kondenzátory nemají na přenos (zesílení) vliv, platí li 1 ; 1 Analýzou v ustáleném harmonickém stavu určíme, že způsobí pokles přenosu o 3 db (vůči dříve uvedené hodnotě) na frekvenci 1 Kapacita způsobí pokles přenosu o 3 db na frekvenci 1 45

46 Zesilovače s bipolárními tranzistory Kvalitativní průběh modulu přenosu v závislosti na je na obr Přenos [db] +20 db/dec 3 db 20 log (a) +40 db/dec 0 Přenos [db] (b) +40 db/dec 6 db 0 Obr. 2.9 Kvalitativní průběhy modulu přenosu a) b) V praxi je výhodnější situace, kdy. Větší z těchto hodnot určuje dolní (mezní) kmitočet (pro pokles přenosu o 3 db) Zapojení se společným emitorem (SE) Zapojení SE je zvláštním případem ZEO. Na obr. 2.4 stačí připojit paralelně k odporu kapacitu obr Tím zůstává stejný pracovní bod (pro stejnosměrné poměry se chová jako rozpojený obvod), ale pro signály je zkratován externí odpor platí pro 1 V signálovém schématu na obr. 2.5 tak prostě nahradíme zkratem 0 a platí: ;

47 Zesilovače s bipolárními tranzistory Je dosaženo maximálního možného zesílení (modulu), vstupní odpor klesá, výstupní odpor se nemění. R E C E Obr Připojení paralelně k Změna zesílení beze změny pracovního bodu Zapojíme li paralelně k sériovou kombinaci a (obr. 2.11), získáváme strukturu, kde pracovní bod je určen podle předchozích úvah, ale změnou odporu můžeme měnit zesílení, aniž se pracovní bod mění. Odpor se díky uplatní pouze pro střídavé signály. R 3 R E C E Obr Připojení sériové kombinace a paralelně k Platit bude signálové schéma na obr. 2.5 s tím, že místo musíme zapojit celou impedanci v obvodu emitoru, tedy a problém musíme řešit pomocí fázorů (ustálený harmonický stav). Formálně stejným postupem jako v předchozí části určíme, že

48 Zesilovače s bipolárními tranzistory Pro 0 je Pro je Nula přenosu je 1 Pól přenosu je 1 Asymptotické zobrazení modulu přenosu je na obr Přenos [db] 20 log 20 log 0 Obr Asymptotické zobrazení přenosu obvodu z obr Pro zapojení SE jednoduše platí 0, tedy 1 1 Analogicky určíme, že vstupní impedance je definována vztahem Analýza pro 0 a je jednoduchá: 0 48

49 Zesilovače s bipolárními tranzistory Vliv kapacity kolektor báze ( ) v zapojení ZEO Doposud použitý model tranzistoru nevykazoval žádnou frekvenční závislost (degradaci). Dominantní vliv na frekvenční vlastnosti tranzistoru má kapacita (je fyzikální vlastností každého přechodu PN, tedy i přechodu kolektor báze). Použijeme signálové schéma z obr. 2.5 (pro nejobecnější situaci z obr prostě nahradíme hodnotou ); předpokládáme, že a do modelu doplníme obr C CB Î Rc C Û in Î CB B Î B Î Bi 0 V Î C Î E Û out = R C Î Rc R V r e Û in E R E Obr Signálové schéma s kapacitou Pro konvenci zvolenou v obr platí ; ; Pól přenosu (, generovaný kapacitou ) je 1 Nula přenosu (, generovaná kapacitou ) je 49

50 Zesilovače s bipolárními tranzistory Nula přenosu je tedy rovna součinu a modulu zesílení zesilovače. Z odvozeného vztahu lze určit, že pro ; tedy 0 je je 1 1 ; tedy je 1 Jedná se o dopředný přenos z báze do kolektoru přes kapacitu. Kvalitativní zobrazení modulu přenosu je na obr Přenos [db] 20 db/dec 0 Obr Vliv na modul přenosu Snadno určíme, že ve využitelné oblasti (frekvenční; kmitočet poklesu přenosu o 3 db) je výstupní odpor struktury opět definován odporem. Zbývá určit vliv na vstupní impedanci. Opět se omezíme na oblast, kde platí Proto 1 Ekvivalentní impedance v uzlu B vytvořená doplněním tedy je

51 Zesilovače s bipolárními tranzistory Ekvivalentní kapacita připojená z B proti zemi by musela mít velikost 1 aby jí protékal stejný proud. Jedná se o tzv. Millerův efekt (objevený již u triody) a platí pro jakoukoliv kapacitu připojenou mezi vstup a invertující výstup zesilovače (zesílení ). Obecně platí pro tuto situaci 1 1 V našem případě je zřejmé, že (modul zesílení) Celková vstupní impedance je tedy dána paralelním řazením, ekvivalentní kapacity a odporu : Tato impedance může velmi nepříznivě ovlivnit funkci zesilovacího řetězce. Vede k rychlé frekvenční degradaci, je li zesilovací stupeň buzen ze zdroje signálu s významným (nenulovým) výstupním odporem. 2.2 Zapojení se společnou bází (SB) Pro zapojení SB můžeme použít stejné nastavení pracovního bodu jako na obr Pouze signálový vstup je nyní umístěn do emitoru tranzistoru a báze musí být signálově uzemněna. Na obr. 2.4a,b jednoduše připojíme původní vstup signálově (přes kapacitu) k referenční svorce. Na obr. 2.4c vypustíme (nahradíme zkratem) odpor a malý diferenční odpor stabilizační diody poslouží prakticky jako zkrat báze na zem. Situace je shrnuta na obr U CC > 0 U CC > 0 R 1 R C C 2 R 2 R E C E C 1 C 1 R 2 C E R 1 C 2 R E R C (a) (b) Obr Zapojení SB; a) NPN tranzistor, b) PNP tranzistor, 51

52 Zesilovače s bipolárními tranzistory U CC > 0 R 1 R C C 2 ZD R E C E (c) Obr Zapojení SB; c) modifikace z a) Signálové schéma, stejné pro všechny možnosti na obr. 2.15, je na obr E r e E i 0 V R E B C CB R C Obr Signálové schéma zapojení SB Z poměrů na obrázku plyne, že a postupem analogickým k předchozím úvahám snadno určíme výstupní napětí Neuvažujeme li vliv. Pokud v modelu uvažujeme i vliv, platí 1 1 Jedná se o neinvertující zesilovač napětí, proud není nyní zesilován (na rozdíl od zapojení SE). Vstupní odpor je dán paralelní kombinací a a nemůže být nijak ovlivněn kapacitou. Proto má zapojení SB lepší frekvenční vlastnosti než zapojení SE, ale vstupní odpor je malý. Výstupní odpor je i nyní určen odporem pro 1/. 52

53 Zesilovače s bipolárními tranzistory 2.3 Zapojení se společným kolektorem (SC), sledovač Jedná se o poslední elementární zapojení BJT. Základní zapojení je na obr Napájecí napětí se dělí rovnoměrně na emitorový odpor a napětí kolektor báze tranzistoru. U CC > 0 U CC > 0 I 1 C B R 1 R 2 I B R E I C C 2 C 1 R 2 R 1 I B R C C 2 (a) (b) Obr Zapojení SC; a) s tranzistorem NPN, b) s tranzistorem PNP Obvykle se volí a to tak, aby proud děličem byl podstatně větší než proud bázový 5 5 Musí proto platit tedy Signálové schéma zapojení SC je na obr C CB 0 V E i R V r e E R E Obr Signálové schéma zapojení SC, // 53

54 Zesilovače s bipolárními tranzistory Snadno určíme, že Napěťový přenos je téměř roven jedné proto sledovač. Zesilován je pouze proud. Kapacita se uplatňuje pouze svou prostou hodnotou. Proto má i zapojení SC dobré frekvenční vlastnosti. V praxi bývá odpor v zapojení SC značně větší než u zapojení SB a SE. Proto je vstupní odpor také značný. Výstupní odpor lze určit opět pomocí Théveninova teorému, platí Je tedy velmi malý, a to je často výhodné. Emitorový sledovač se často používá jako oddělovací stupeň tedy stupeň s velkým vstupním a malým výstupním odporem. 2.4 Kaskodové zapojení Proudové a současně i napěťové zesílení (tedy značné výkonové zesílení) má zapojení s emitorovým odporem, přičemž maximální napěťové zesílení je dosaženo v zapojení SE, kdy se uplatňuje pouze odpor a externí odpor je pro signály zkratován kapacitou. Toto zahojení má však nejhorší frekvenční vlastnosti, protože kapacitou je vytvořena v bázi tranzistoru (proti zemi) ekvivalentní kapacita 1 Kaskodové zapojení dvou tranzistorů umožní dosáhnout zesilovací poměry jako u zapojení ZEO, ale s podstatně lepšími frekvenčními vlastnostmi obr Varianta a) vytváří bázové napětí pomocí diod. Je li součin zanedbatelný vůči napětí 3 1,5 1,7 V, určíme, že 1,7 0,6 1,1 V a pro 100 je 1,1 Napětí stačí nastavit v rozmezí asi 0,6 až 1,5 V podle maximální úrovně vstupního napětí. Ukáže se totiž, že tranzistor T1 zesiluje pouze proudově. Zbývající část napětí 54

55 Zesilovače s bipolárními tranzistory U CC > 0 X I C X R ZD R C C 2 R 1 R D I B2 T 2 U ZD ZD Y 0,6 V U CE2 C B Y C 1 U C1 = U E2 R 2 R B I B1 T 1 Z 0,6 V U CE1 C E R 3 Z 3U D R E1 U E1 R E2 (a) (b) Obr Kaskodové zapojení tranzistorů; bázová napětí vytvořena a) diodami, b) odporovým děličem,, je vhodné rozdělit stejným dílem mezi a. Tranzistor T2 je totiž zapojen jako SB báze T2 je signálově připojena k zemi přes malý signálový odpor ZD nebo přes kapacitu, zesiluje již pouze napěťově. Platí 0,6 0,6 1,1 Dále platí Má li platit (kvůli symetrické limitaci) musí platit 2 2 Odpor odděluje vstupní signál od malého diferenčního odporu diod. 55

56 Zesilovače s bipolárními tranzistory Pro plné určení harmonického průběhu stačí znalost amplitudy, frekvence (kmitočtu) nebo periody a počáteční fáze. Varianta b) vytváří bázové napětí pomocí odporového děliče,,. Připojení báze tranzistoru T2 k zemi (signálové) zajišťuje kapacita. Je li příčný proud děličem alespoň pětkrát větší než jsou proudy bázové, platí, že napětí na bázi T1 je dáno přibližně napětím na nezatíženém odporu, tedy Napětí na bázi T2 je dáno přibližně napětím na nezatížených odporech a, tedy Platí předchozí úvahy s tím, že nahrazujeme 3 Odpor nyní není nutný, vstupní signál vidí z napájecího obvodu bází tranzistorů paralelní kombinaci (protože jeden vývod je signálově uzemněn přes. Signálové schéma společné oběma variantám napájecích obvodů je na obr Pro variantu a) platí Pro variantu b) platí i C1 α i e1 r e αα i e1 i C2 i B1 0 V T1 C 1 E 2 0 V T2 R C R C i C2 R V r e i E R E1 R E2 R e Obr Signálové schéma kaskody Z poměrů na obr určíme, že ; 56

57 Zesilovače s bipolárními tranzistory Proto Celkové napěťové zesílení je tedy stejné, jako tomu bylo u zapojení ZEO. Dále platí 1 To je rovněž stejné jako u zapojení ZEO. Vstupní odpor proto je Výstupní odpor je také shodný se zapojením ZEO tedy Podstatný rozdíl je ovšem v tom, mezi jaké napěťové úrovně je připojena kapacita tranzistoru T1. V kaskodovém zapojení je tato kapacita připojena mezi a (fázory, řešíme v ustáleném harmonickém stavu), nikoli mezi a obr C CB1 I E1 r e T2 R V I BC1 0 V T1 0 V C Z C α 2 CB2 I E1 r e R C Z C R C 1 pc CB2 R e U in r e R E I C1 Obr Model kaskody doplněný o kapacity a Paralelně k je připojena kapacita příslušná tranzistoru T2. Pro 1 platí Kapacita se uplatňuje pouze svou prostou hodnotou. Kapacita (příslušná T1) je připojena mezi a. Jaké je ovšem napětí? Pro 57

58 Zesilovače s bipolárními tranzistory 1 je ze signálového hlediska v kolektoru T1 pouze odpor (přes přechod E B tranzistoru T2 upnut k zemi). Proto snadno určíme, že Je zřejmé, že maximální hodnota modulu přenosu do kolektoru T1 je při 0. T1 tedy napěťově nezesiluje, napětí pouze invertuje; zesiluje pouze proudově. C 1 R B1 I RB2 R B2 T 1 C BO C E 3U D R E1 U E1 (a) R 2 C 1 R B T 1 C BO C E R 3 R E1 U E1 R E2 (b) Obr Zavedení bootstrapové vazby pomocí Millerova kapacita v bázi T1 je tedy

59 Zesilovače s bipolárními tranzistory I při 0 je tedy ( 1) 2 Uveďme příklad. Předpokládejme, že máme zapojení ZEO, jehož zesílení 100 Tranzistor má kapacitu 3 (obr. 2.13). Potom Nyní realizujme stejné zesílení 100 dvěma stejnými tranzistory v kaskodovém zapojení obr Na základě předchozí úvahy je zřejmé, že nyní bude v bázi T tedy padesátkrát menší ekvivalentní kapacita. Kaskodové zapojení nám tedy poskytuje (za cenu dalšího tranzistoru) stejnou službu, jako speciální vysokofrekvenční tranzistor s 3/50. Pokud je ponechán v emitoru tranzistoru T1 odpor, můžeme i u kaskodového zapojení využít bootstrapovou vazbu z emitoru T1 do napájecí části bází a podstatně tak zvětšit vstupní odpor. Situace je zachycena na obr. 2.22a i na obr. 2.22b pro obě varianty nastavení pracovního bodu z obr U varianty a) rozdělíme na a. Přenos do emitoru je stejný jako u zapojení SC Odpor je tak zavěšen mezi a. Proud odebíraný ze zdroje signálu je 1 Vůči se nyní odpor chová jako ekvivalentní odpor 1 Proud protékající odporem (signálový) je nyní hrazen z emitoru T1 (kde je ho k dispozici mnohem více než ve zdroji signálu). U varianty b) je proti výchozímu stavu doplněn odpor (obr.2.19b). Dále jsou úvahy stejné jako u varianty a). Odpor se jeví pro signál jako ekvivalentní odpor 1 Signálový proud, který původně bázový obvod odebíral ze zdroje signálu, je nyní hrazen z emitoru tranzistoru T1. 59

60 Zesilovače s bipolárními tranzistory Vstupní odpor kaskody je při této úpravě určen paralelním řazením vstupního odporu báze tranzistoru T1 a ekvivalentního odporu, tedy Je potlačen vliv původního na vstupní odpor zesilovací struktury. 2.5 Diferenční zapojení tranzistorů Moderní diferenční zapojení dvou tranzistorů NPN je na obr V emitorech T1, T2 je zdroj proudu 2. Zdroj představuje tzv. souhlasné napětí, zdroj diferenční napětí. V uspořádání na obr musí oba zdroje umožnit průchod stejnosměrných bázových proudů potřebných pro funkci tranzistorů T1 a T2. Předpokládá se ideální shoda vlastností T1 a T2. D T 3 I C3 U CC + > 0 I v I C1 I C2 T 1 T 2 U D E U S 2 I Q U CC - < U CC + Obr Moderní zapojení diferenčního zesilovače Při 0 jsou potom napětí B E obou tranzistorů stejná, bude platit a také 2 Napětí nemá vliv (ideálně), pokud rozdíl napětí a umožňuje funkci zdroje proudu nebo pokud pracují tranzistory v aktivní oblasti. Tím je vymezen rozsah souhlasného vstupního napětí. Dioda a tranzistor T3 tvoří proudové zrcadlo; ideálně platí, že proud je roven proudu diodou, tedy 60

61 Zesilovače s bipolárními tranzistory Pro proud vždy platí tedy při 0 0 Základní pracovní proud tranzistorů je tedy a tomu odpovídá pro signálové změny odpor /. Signálový model obvodu z obr je na obr Diferenční napětí (malé) se převede na odpory a vyvolá proud /2. Platí Proto zrcadlo U D 0 U D U D 2r e 0 r e r e Obr Signálový model obvodu z obr Výstupní proud je ideálně určen pouze diferenčním napětím na vstupu a odporem (strmostí 1/ ). Výstupní napětí je dáno součinem proudu a odporu, který je připojen na výstup: Doplňme zapojení na obr o emitorový sledovač a získáme nejjednodušší model diferenčního zesilovače obr Zemnicí (referenční) uzel je vytvořen zapojením napájecích zdrojů, a vůči němu jsou vztahována veškerá napětí. Samotný diferenční stupeň v sobě zem nezahrnuje. Proud do báze tranzistoru T2 může protékat přes odpory a, proud do báze T1 musí mít možnost protékat přes zdroj. Z předchozích úvah víme, že 61

62 Zesilovače s bipolárními tranzistory D T V I v T 4 10 V (+) T 1 T 2 (o) zem U o U D (-) E R E 10 V U + 2 I Q U V R 1 R 2 Obr Moderní diferenční zesilovač princip operačního zesilovače Vstupní odpor tranzistoru T4 převádí proud na napětí. Přenos z báze T4 do emitoru T4 je přibližně roven jedné, proto Předpokládejme, že Potom a dále a kde je zesílení diferenčního zesilovače bez zpětné vazby. Příklad 2.1 Pro strukturu na obr mějme: 100 µa; 100; 1 kω. Odhadněte zesílení a vlastnosti diferenčního zesilovače. Řešení : 62

63 Zesilovače s bipolárními tranzistory Nejdříve určíme a nyní již můžeme určit zesílení Ω ,5 260 Vstupní diferenční odpor je určen oběma tranzistory tedy i oběma odpory na obr Proto Ω Výstupní odpor je určen paralelní kombinací a. Pro 1 kω je emitorový proud tranzistoru T4 cca 10 ma a ma 2,6 Ω Jsou li zapojeny externí odpory (zpětnovazební) vyznačené na obr přerušovanou čarou, platí (zanedbáváme proudy do báze) / Pro a dříve uvedené poměry tak obdržíme Jedná se o neinvertující zapojení diferenčního zesilovače ,5 9,74 63

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

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

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

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

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

Více

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

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

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

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

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

Více

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

[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] 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

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

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

Více

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2 PŘEDNÁŠKA 3 - OBSAH Přednáška 3 - Obsah i 1 Parazitní substrátový PNP tranzistor (PSPNP) 1 1.1 U NPN tranzistoru... 1 1.2 U laterálního PNP tranzistoru... 1 1.3 Příklad: proudové zrcadlo... 2 2 Parazitní

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

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

Bipolární tranzistory

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

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

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

Více

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

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

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

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

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

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

Více

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

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

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

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

Více

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

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

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

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

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

Více

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

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

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

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.

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 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

Jednostupňové zesilovače

Jednostupňové zesilovače Kapitola 2 Jednostupňové zesilovače Tento dokument slouží POUZE pro studijní účely studentům ČVUT FEL. Uživatel (student) může dokument použít pouze pro svoje studijní potřeby. Distribuce a převod do tištěné

Více

Základy elektrotechniky

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

Více

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

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

Více

- 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

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

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. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2.1 Úvod Na rozdíl od zapojení operačních zesilovačů (OZ), v nichž je závislost výstupního napětí na napětí vstupním reprezentována lineární funkcí (v mezích

Více

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

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

Více

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Tranzistory tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Shockey, Brattain a Bardeen 16.12. 1947 Shockey 1952 Bipolární tranzistor

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 2. 11. 2012) Téma 1 / Úloha 1: (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem) Úkolem je navrhnout dva různé

Více

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou 10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou Jak to funguje Operační zesilovač je součástka, která byla původně vyvinuta

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

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

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

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

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

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

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

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. 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

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

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického

Více

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

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

Více

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

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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:

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

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

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

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 21. 11. 2012) Téma 2 / Úloha 1: (jednocestný usměrňovač s filtračním kondenzátorem) Simulace (např. v MicroCapu)

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

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

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

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

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

Více

Generátory měřicího signálu

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

Více

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

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

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

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

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

Více

1.6 Operační zesilovače II.

1.6 Operační zesilovače II. 1.6 Operační zesilovače II. 1.6.1 Úkol: 1. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci integrátoru 2. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci derivátoru 3. Ověřte funkci operačního zesilovače ve

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

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

Více

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. : ZADÁNÍ: Změřte výstupní a převodní charakteristiky unipolárního tranzistoru KF 520. Z naměřených charakteristik určete v pracovním bodě strmost S, vnitřní odpor R i a zesilovací činitel µ. Určete katalogové

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

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Charakteristiky tyristoru Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku tyristoru I G = f (U GK ) 2. Změřte spínací charakteristiku U B0 = f (I G ) 1.1 Pokyny pro

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

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

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

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

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU Garant předmětu:

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

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

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

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

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

Signál v čase a jeho spektrum

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

Více

Elektrotechnické obvody

Elektrotechnické obvody Elektrotechnické obvody Úkol č. 1 Obvod s rezistory a tranzistory (stabilizátor napětí) Do níže uvedeného elektrického schématu okótujte úbytky napětí. Respektujte spád potenciálu. U1 =18V;U2 =9V;UZD =6V;IRZ

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

+ 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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

Schmittův klopný obvod

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

Více

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU V PLZNI KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? Pavel Benajtr 17. dubna 2010 Obsah 1 Úvod... 1 2 Reálná elektronická

Více

Operační zesilovače. U výst U - U +

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

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více