Malý stabilizovaný zdroj pro nízkopříkonové aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malý stabilizovaný zdroj pro nízkopříkonové aplikace"

Transkript

1 Malý stabilizovaný zdroj pro nízkopříkonové aplikace Jistě to všichni znáte. Potřebujete zdroj malého proudu (například pro předzesilovač nebo pro nějaké jiné nenáročné zapojení). Co následuje? No to se obvykle vybere některé ze základních zapojení (například s LM317), navrhne se na něj nějaká deska nad kterou se i přes její jednoduchost stráví nezanedbatelné množství času. Někdy jindy opět vyvstane potřeba zdroje ale tentokrát o něco jiných parametrů a navíc se nám nechce absolvovat cestu do obchodu a tak se zkusí vyrobit něco z toho co je v šuplíku (třeba klasický sériový regulátor s tranzistorem a zenerovou diodou). Ale ouha - původní deska nepasuje protože tranzistor má jiné rozmístění vývodů, jiné pouzdro a vůbec schema je jiné ač stejně jednoduché. A tak se zase navrhne deska, obvykle jiných rozměrů a s jiným rozmístěním vývodů která je jen o kousek jiná než ta předchozí ale bylo třeba tomu věnovat v podstatě stejně času jako vývoji zcela nové desky. A příště se situace opět opakuje. To je ovšem dosti neefektivní, zejména z hlediska času. Proto jsem navrhl desku na malý zdroj na které lze realizovat drtivá většina základních zapojení lineárného zdroje v rozsahu od několika ma až do cca 1A (s přídavným chlazením). Desku lze v uvozovkách osadit téměř čímkoliv co najdeme v šuplíku. Zní to divně že? Přece když máme desku na sériový regulátor s LM317 tak tam nemůžu osadit paralelní regulátor s tranzistorem? Nebo sériový regulátor s posílenou referencí TL431? Jistě že lze, stačilo se jen trochu zamyslet a uspořádat součástky na desce tak, aby šly snadno zaměnit za jiné. Díky tomu není deska obludně veliká ani zbytečně složitá jak by člověk čekal. Ostatně přesvědčete se sami: Zvětšený náhled desky. Reálná deska má rozměry pouze 7 x 5cm

2 Fakta: Je to celkem 12 odlišných zapojení 5 z nich obsahuje tranzistor. Do zapojení obsahujících tranzistor je možné osadit tranzistor v pouzdře TO220, TO126 nebo TO39 Protože tranzistory v pouzdrech TO220, TO126 nebo TO39 mají nejen jiný tvar ale též i rozmístění a pořadí vývodů dává nám jen těch 5 základních zapojení 3x5=15 možností osazení Deska umožňuje konstrukci sériových i paralelních regulátorů Deska obsahuje dva zcela identické (jen zrcadlově otočené) galvanicky oddělené zdroje. To znamená že výsledná deska umožňuje výstup dvou stejných či nestejných napětí (ať už kladných či záporných) nebo při napájení z trafa se dvěma samostatnými (nespojenými) sekundáry i symetrické výstupní napětí. Vzhledem k možnostem osazení zdroje je zajímavé že každý z obou zdrojů obsahuje pouze jen jednu propojku. Zdroje jsou dva takže na desce jsou dvě propojky. Třetí se používá pouze pokud se zdroj používá jako symetrický (viz záporné varianty). Myslím že to je každému jasné ale pro jistotu doufávám že zatížitelnost zdroje závisí na zvoleném typu zapojení, dimenzování součástek a provozních podmínkách (rozdíl vstupního a výstupního napětí). To je příliš mnoho proměnných a tak to nelze dopředu určit. Tepelné ztráty na regulačním prvku jsou dány jeho chlazením. Lze tam sice přišroubovat malý chladič v podobě malého U-profilu ale opravdu jen malý protože drží pouze na nohou tranzistoru což není vhodné. Proto je nutné k tomuto přistupovat rozumně. Napájet s tím normální předzesilovač (či jinou nenáročnou aplikaci) by však neměl být problém. Jaké konkrétní zapojení deska umožňuje: Schemata možných variant osazení Poznámka: První schema je pouze orientační aby bylo vidět pro co všechno jsou připravené pozice na desce. Podle tohoto schematu se nic nezapojuje. Zapojují se pouze schemata označená písmenem a uvedená v textu. Sériové regulátory: LM317 standardní zapojení včetně ochranných diod, blokovacích kondenzátorů atd. (schema A) LM317 podložená externí napěťovou referencí TL431 (schema B) 78xx standardní zapojení (schema C) 78xx s nastaveným vyšším napětím než odpovídá nominálnímu pomocí odporového děliče (podobně jako LM317) (schema A) 78xx s nastaveným vyšším napětím než odpovídá nominálnímu pomocí obyčejné, schottkyho či LED diody (schema D) 78xx s nastaveným vyšším napětím než odpovídá nominálnímu pomocí zenerovy diody (schema E)

3 78xx s nastaveným vyšším napětím než odpovídá nominálnímu pomocí externí napěťové reference TL431 (schema B) regulátor s NPN tranzistorem v pouzdře TO220 s výstupním napětím odvozené od zenerovy diody (schema F) regulátor s NPN tranzistorem v pouzdře TO220 s výstupním napětím odvozené od napěťové reference TL431 (schema G) regulátor s NPN tranzistorem v pouzdře TO126 s výstupním napětím odvozené od zenerovy diody (schema F) regulátor s NPN tranzistorem v pouzdře TO126 s výstupním napětím odvozené od napěťové reference TL431 (schema G) regulátor s NPN tranzistorem v pouzdře TO39 s výstupním napětím odvozené od zenerovy diody (schema F) regulátor s NPN tranzistorem v pouzdře TO39 s výstupním napětím odvozené od napěťové reference TL431 (schema G) Paralelní regulátory: prostý regulátor se zenerovou diodou (jen pro velmi malé výstupní proudy) (schema H) regulátor se zenerovou diodou posílenou PNP tranzistorem v pouzdře TO220 (schema I) regulátor se zenerovou diodou posílenou PNP tranzistorem v pouzdře TO126 (schema I) regulátor se zenerovou diodou posílenou PNP tranzistorem v pouzdře TO39 (schema I) regulátor se zenerovou diodou posílenou NPN tranzistorem v pouzdře TO220 (schema J) regulátor se zenerovou diodou posílenou NPN tranzistorem v pouzdře TO126 (schema J) regulátor se zenerovou diodou posílenou NPN tranzistorem v pouzdře TO39 (schema J) prostý regulátor s napěťovou referencí TL431 (jen pro velmi malé výstupní proudy) (schema K) regulátor s napěťovou referencí TL431 posílenou PNP tranzistorem v pouzdře TO220 (schema L) regulátor s napěťovou referencí TL431 posílenou PNP tranzistorem v pouzdře TO126 (schema L) regulátor s napěťovou referencí TL431 posílenou PNP tranzistorem v pouzdře TO39 (schema L) Záporné varianty Výčet zapojení i tak není kompletní. Na desce je možné realizovat celou řadu stabilizátorů záporného napětí odvozených od svých kladných variant. Jsou to všechny s výjimkou zapojení B,G a L které jsou vylepšenou verzí zapojení M, N a O ale lze je realizovat pouze v kladných variantách. Tím se nám možnosti zapojení rozrůstají z 24 o dalších 21 variant na celkový počet 45. Stačí pouze otočit polaritu diod, tranzistorů, elektrolytických kondenzátorů a u zapojení K TL431. U zapojení K se pak zaměňuje smysl rezistorů R2 a R3 a je třeba tomu přizpůsobit výpočet. Tyto záporné varianty jsem jako samostatná schemata nezakresloval protože se domnívám že tento popis je dostačující. Propojka JP2 Protože deska obsahuje dva zcela samostatné galvanicky oddělené zdroje je možné na ní realizovat krom dvou nezávislých zdrojů též dvě verze zdroje symetrického. První verze je tvořena klasicky jednou polovinou pozitivní a druhou negativní (například pomocí LM317 a LM337). Druhé méně běžná verze je tvořena dvěma stejnými pozitivními (či negativními) regulátory zapojenými do série tak, že jejich spojený společný bod tvoří nulový potenciál. K tomuto slouží propojka JP2.

4 Podmínkou realizace této možnosti je nutnost každou polovinu zdroje napájet z galvanicky odděleného zdroje jinak dojde ke zkratu! Realizovat takový zdroj však není problém protože malé zalité transformátorky se dvěma sekundárními vinutími jsou běžně dostupné. Rozměry desky Celkové rozměry desky jsou 70 x 50mm což odpovídá rozměrům desky projektu LaDA2075. V případě použití obou modulů v jedné aplikaci vedle sebe vypadá estetičtěji když mají obě desky stejné rozměry.. Orientace aktivních prvků: Nejdůležitější částí celého osazovacího procesu, při kterém člověk udělá snadno chybu, je osazení aktivního regulačního prvku. Obvykle máme pouze tři vývody kterými se musíme strefit do třech děr. To znamená že máme jen dvě možnosti jak součástku do desky plošných spojů osadit a tedy jen dvě možnosti v poměru 50:50 jak to může dopadnout při nepozorném osazování dobře nebo špatně. Zde ovšem vkládáme součástku se třemi vývody do desky kde je na tuto součástku přichystáno celkem 5+1 děr! Přitom součástka může být správné umístěna jak čelem k sobě tak od sebe. Proto věnujte zvýšenou pozornost všem doprovodným informacím, tedy nejen osazovacímu nákresu a popisu změn u jednotlivých zapojení, ale i klíči který by měl usnadnit správné osazení regulačního prvku do desky. Za tímto účelem jsou vývody regulačních prvků popsány stejně jako vývody na desce takže stačí součástku natočit tak aby se popis a pořadí jejích vývodů shodoval s popisem na desce. Osadit lze mnoho různých typů tranzistorů a většina z nich se bude v závislosti na typu pouzdra shodovat s některým z příkladů uvedených níže nicméně doporučuji si reálné rozmístění vývodů zkontrolovat. Příklady rozmístění vývodů některých polovodičů

5 Poznámka: POZOR při nákupu BD139 (135, 137) a podobných trantistorů v GME!!! Mají dva typy od výrobců Philips a Thomson s odlišným pořadím vývodů. Thomson (označen jako BD139-10) má pořadí vývodů BCE kdežto Philips (označen jako BD139-16) ECB. Do desky lze pochopitelně osadit oba typy jen je třeba dávat pozor na pořadí vývodů a tím pádem i na orientaci pouzdra. Viz BD139 na stránkách GM Electronic tedy pravděpodobné že stejné problémy budou i při nákupu jinde. DÁVEJTE SI PROTO POZOR CO A JAK DO DESKY STRKÁTE! Osazení jednotlivých variant a jejich rozdíly: Protože jednotlivá zapojení se od sebe liší bude se lišit i osazení desky přestože ta je pro všechna zapojení stejná. Popis je pro přehlednost udává vůči orientačnímu schematu, respektive vůči tomu jak jsou součástky označené v osazovacím náhledu desky. Z téhož důvodu jsou v jednotlivých schematech číslovány součástky na dané pozici vždy stejně i za cenu vynechání některého pořadového čísla (když na schematu ta součástka prostě není). Odpor R2 je tedy vždy odpor R2 ať se koukáme na jakékoliv schema i když tam chybí R1. Co platí pro všechna schemata bez výjimky: C1A = elektrolytické kondenzátory cca 47uF dimenzované na vstupní napětí + rezerva C1B = elektrolytické kondenzátory cca 47uF dimenzované na vstupní napětí + rezerva. Pokud ho máme/seženeme je vhodné jej nahradit tantalovým kondenzátorem. Pak stačí i menší kapacita (1-5uF). C4 (pokud v zapojení je) = elektrolytický kondenzátor cca 5-25uF dimenzovaný na výstupní napětí + rezerva. Pokud ho máme/seženeme je vhodné jej nahradit tantalovým kondenzátorem. Pak stačí i menší kapacita (1-5uF). C6 = elektrolytický kondenzátor cca 47uF dimenzovaný na výstupní napětí + rezerva. Pokud ho máme/seženeme je vhodné jej nahradit tantalovým kondenzátorem. Pak stačí i menší kapacita (5-10uF). C2, C5 a C3 (pokud na schematu je) = keramický kondenzátor 100nF na 50V, u vyšších napětí raději 100V. Pokud jsou na předcházejících pozicích (C1B, C4, C6) použity tantalové kondenzátory je vhodné kapacitu keramických kondenzátorů snížit na cca 10nF). D1, D2 (pokud na schematu jsou) = univerzální 1A diody (např, 1N4007). Pokud je v zapojení obvod TL431 pak se velikost jeho předřadného odporu stanovuje tak aby minimální proud jím tekoucí nebyl menší než 1mA (lépe >3mA]. S menším proudem IO nepracuje správně. U paralelních regulátorů (schemata H, I, J, K a L) se v případě předpokládané větší výkonové ztráty na rezistoru R1 může tento výkonový odpor umístit na výšku (zvětšený pájecí bod pod ním by ho měl udržet pokud se to nepřežene) a neosazovat C1A který by byl odpadním teplem velmi namáhán. O to větší nároky jsou pak kladené ale na C1B.

6 Poznámka: Tantalové kondenzátory není problém sehnat na nízká napětí. S rostoucím provozním napětím jejich sehnatelnost i cena stoupá. Neočekávejte tedy že v krámu budou mít běžně tantalové kondenzátory na více než odhadem 25V. Je však vhodné se po nich pozeptat jelikož mají lepší vlastnosti než běžné hliníkové elektrolytické. Důležité upozornění: Na co bych zvláště upozornil je že u všech verzí zapojení kde je použitý TL431 je nutné přerušit na desce spoj mezi dvěma X což je na desce i naznačeno mírným zúžením spoje. Stejné místo je pak označeno i ve schematu. Schema A Neosazuje se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) R1 a R4. Výstupní napětí je součtem základního výstupního napětí integrovaného stabilizátoru napětí a napětí vytvořeném na děliči R2 a R3. Iadj by měl tvořit jern malý zlomek proudu tekoucí děličem aby tento proměnlivý proud neovlivňoval napětí nastavené na děliči a tedy i napětí výstupní.výsledný výpočet tedy je dle vzorce Vout = Vref* (1 + R2 / R1) + Iadj*R2, kde Vref = 1,25V a Iadj 0,1mA u LM317 (viz datasheet) a xxv u 78xx (například 5V u 7805). Výsledné napětí je rovno napětí Vka nastavené na TL431 + Vref, kde napětí Vka je napětí nastavené na vývodech TL431 pomocí R2 a R3 (viz datasheet TL431) a Vref je základní napětí integrovaného stabilizátoru napětí. Máme-li tedy stabilizátor 7805 a potřebujeme výstupní napětí 15V pak stačí pomocí R2 a R3 na TL431 nastavit napětí 10V. Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin-Uout)/Imax). Schema B Neosazuje se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) R1 a R4. Výsledné napětí je rovno napětí Vka nastavené na TL431 + Vref, kde napětí Vka je napětí nastavené na vývodech TL431 pomocí R2 a R3 (viz datasheet TL431) a Vref je základní napětí integrovaného stabilizátoru napětí. Máme-li tedy stabilizátor 7805 a potřebujeme výstupní napětí 15V pak stačí pomocí R2 a R3 na TL431 nastavit napětí 10V. Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin-Uout)/Imax). Schema C Neosazuje se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) R1, R2, R3, R4, D2, C4 C3 se nahradí propojkou Výstupní napětí je rovno referenčnímu napětí pevného stabilizátoru. Například u 7815 je to tedy 15V, u LM317 1,25V, u V atd.

7 Schema D Neosazuje se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) R1 a R4. D3 se osazuje na pozici R3 pokud se použije běžná křemíková či schottkyho dioda. Pokud se použije LED dioda pak se pozice R3/D3 neosazuje, dioda se osadí místo C4. Odpor R2 zvětšuje proud diodou na patřičnou velikost tak aby se dostala do lineární části její charakteristiky. Je to nutné díky příliš malému proudu Iadj který vytéká z integrovaného stabilizátoru a protéká diodou. Jeho odpor se stanovuje tak aby tento odpor spolu s diodou tvořily dostatečně tvrdý dělič napětí vzhledem k proudu Iadj. Iadj by měl tvořit jen zlomek proudu protékající diodou aby se napětí na diodě neměnilo a spolu s ním i výstupní napětí. Výstupní napětí se vypočítá dle vzorce Uout = Uref + Ud kde Uref je minimální výstupní napětí integrovaného obvodu (např.1,25v u LM317 nebo 5V u 7805) a Ud je úbytek napětí na diodě v závěrném směru. Toto napětí se liší podle typu použité diody. Schema E Neosazuje se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) R1 a R4. ZD se osazuje na pozici R3 anodou směrem k zemi Čerchovaně zakreslený odpor R2 zvětšuje proud zenerovou diodou na patřičnou velikost tak aby se dostala do lineární části její charakteristiky. Je to nutné díky příliš malému proudu Iadj který vytéká z integrovaného stabilizátoru a protéká diodou. Jeho odpor se stanovuje tak aby tento odpor spolu s diodou tvořily dostatečně tvrdý dělič napětí vzhledem k proudu Iadj. Iadj by měl tvořit jen zlomek proudu protékající diodou aby se napětí na diodě neměnilo a spolu s ním i výstupní napětí. Výstupní napětí se vypočítá dle vzorce Uout = Uref + Uz kde Uref je minimální výstupní napětí integrovaného obvodu (např.1,25v u LM317 nebo 5V u 7805) a Uz je Zenerovo napětí na diodě v závěrném směru. Toto napětí se liší podle typu použité diody. Schema F Neosazuje se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) R2. Místo R3 se osazuje ZD. Velikost R1 se stanovuje tak aby požadovaný Iout vydělený zesilovacím činitelem tranzistoru byl menší než 1/10 proudu protékající diodou. Výsledné napětí je rovno Zenerovu napětí diody Uz + Ube (cca 0,7V u normálního tranzistoru a 1,4V u darlingtonu). Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin-Uout)/Imax).

8 Schema G Neosazuje se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) D2, R4, C4. Výsledné napětí je rovno napětí Vka nastavené na TL431 + Ube (cca 0,7V u normálního tranzistoru a 1,4V u darlingtonu). Napětí Vka se na TL431 nastavuje pomocí R2 a R3 (viz datasheet TL431). Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin- Uout)/Imax). Schema H Neosazují se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) D1, D2, R2, R3, R4, C3, C4, propojka JP1. R1 (výkonový) se osadí na pozici D1. ZD se zapojí anodou na pájecí bod umístěný mezi pravým pájecím bodem D1 (nyní R1) a mezi levým pájecím bodem R4. Katoda diody se zapojí do pájecího bodu nahoře nad JP1. pod D2 a anodou na zemní pájecí bod C3. Výstupní napětí je rovno Zenerovu napětí diody Uz. Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin-Uout)/Imax). Schema I Neosazují se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) D1, D2, C4, R4. R1 se osadí na pozici D1. ZD se osadí na pozici R3. Vývod kolektoru tranzistoru (C) se mírně ohne a připájí do pájecího bodu označeného písmenem G. Výsledné napětí je rovno Zenerovu napětí diody Uz + Ube (cca 0,7V u normálního tranzistoru a 1,4V u darlingtonu). Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin-Uout)/Imax). R2 se vypočítá jako Ube/Ibmax => (0,9*(Ubemin*h21emin))/Imax. Schema J Neosazují se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) pozice D2, R1, C4. R1 se osadí na pozici D1. Zd se osadí na pozici R2. Na pozici D2 se osadí malý keramický kondenzátor o velikosti několika desítek nf. Výsledné napětí je rovno napětí Uz + Ube (cca 0,7V u normálního tranzistoru a 1,4V u darlingtonu). Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin-Uout)/Imax). R3 se vypočítá jako Ube/Ibmax => (0,9*(Ubemin*h21emin))/Imax.

9 Schema K Neosazují se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) D1, D2, C4, R4, propojka JP1. R1 se osadí na pozici D1. V místě označeném na schematu x (na desce je to spoj mezi dvěma x) se spoj přeruší. Propojkou se propojí pravé (ve smyslu že konektory jsou vlevo) pájecí body O a A v místě kde se u jiných zapojení obvykle nachází tranzistor či integrovaný stabilizátor. Výsledné napětí je rovno napětí Vka nastavené na TL431 pomocí R2 a R3 (viz datasheet TL431). Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin- Uout)/Imax). Schema L Neosazují se (oproti orientačnímu schematu a osazováku) pozice R1, C4. R1 se osadí na pozici D1. R4 se zapojí na stojáka mezi levý pájecí bod O (ve smyslu že konektory jsou vlevo) a pravý vývod pozice R1. V místě označeném na schematu x (na desce je to spoj mezi dvěma x) se spoj přeruší. TL431 se zapojí na pozici C4 tak jak je naznačeno v osazovacím výkresu. C3 se velice doporučuje nahradit tantalovým typem kolem 5uF. Kolektor tranzistoru (C) se zapojí do bodu označeného G. Výsledné napětí je rovno napětí Vka nastavené na TL431 + Ube (cca 0,7V u normálního tranzistoru a 1,4V u darlingtonu). Napětí Vka se na TL431 nastavuje pomocí R2 a R3 (viz datasheet TL431). Výpočet R1 viz klasické základní zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 0,9*((Uin- Uout)/Imax). R4 se vypočítá jako Ube/Ibmax => (0,9*(Ubemin*h21emin))/Imax. Podklady pro výrobu DPS - formát Adobe Acrobat.PDF Předloha DPS negativní překlopená - pro výrobu negativní fotocestou Předloha DPS pozitivní překlopená - pro výrobu pozitivní fotocestou Předloha DPS pozitivní - pro výrobu nažehlováním Podklady pro výrobu DPS - formát OpenOffice.ODT Předloha DPS negativní překlopená - pro výrobu negativní fotocestou Předloha DPS pozitivní překlopená - pro výrobu pozitivní fotocestou Předloha DPS pozitivní - pro výrobu nažehlováním

10 Podklady pro výrobu DPS - formát Compuserve.GIF (600 DPI) Předloha DPS negativní překlopená - pro výrobu negativní fotocestou Předloha DPS pozitivní překlopená - pro výrobu pozitivní fotocestou Předloha DPS pozitivní - pro výrobu nažehlováním Užitečné odkazy: Datasheet k LM317, LM217, LM117 Datasheet k LM337, LM137 Datasheet k 78xx Datasheet k 79xx Datasheet k TL431 Vytvořil Ondřej Tyrichter alias Thales 2010

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

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Univerzální napájecí moduly

Univerzální napájecí moduly Od čísla 11/2002 jsou Stavebnice a konstrukce součástí časopisu Amatérské radio V této části Amatérského radia naleznete řadu zajímavých konstrukcí a stavebnic, uveřejňovaných dříve v časopise Stavebnice

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II-4.2.1. STAVBA JEDNODUCHÉHO ZESILOVAČE Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

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

Více

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Obr. 2 Blokové schéma zdroje A. PŘÍPRAVA PROJEKTU 2. NÁVRH OBVODOVÉHO ŘEŠENÍ Při návrhu obvodového řešení vycházíme z údajů zadání. Můžeme přebírat již vytvořená schémata z různých příruček, časopisů, katalogů, dokumentace a technických

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_17_Vlečený stabilizátor Název

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

Stabilizátory napětí a proudu

Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory jsou obvody, které automaticky vyrovnávají napěťové nebo proudové změny na zátěži. Používají se tam, kde požadujeme minimální zvlnění nebo požadujeme-li konstantní

Více

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem Teploměr s frekvenčním výstupem je realizován spojením modulu běžných vstupů a výstupů spolu s deskou s jednočipovým počítačem a modulem zobrazovače

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

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G STN-G je aplikací zaměřenou především na detekci obsazenosti a to až 4 izolovaných úseků. Doplňkově ji lze osadit i detektorem přítomnosti DCC

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485 Desku plošných spojů (DPS) STN-A je možné osadit více způsoby. Na tomto místě se budeme zabývat variantou RS232-RS485. Ta

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

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

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

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace

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

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje Michal Kubíček Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Poznámka Návod je koncipován jako stručný úvod pro začátečníky v oblasti návrhu neizolovaných

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Diody, usměrňovače, stabilizátory, střídače 1 VÝROBA POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, nejčastěji Si, - vysoká čistota (10-10 ), - bezchybná struktura

Více

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) Ústav elektroenergetiky Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) LCS01 CVVOZE č. 25094 Dne 20.1.2011 Vypracoval: Ing.Michal Krbal 1 Požadavky na proudový zdroj a jeho

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

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

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

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

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z http://www.hw.cz ÚVODEM

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z http://www.hw.cz ÚVODEM ÚVODEM Popisovaná konstrukce sestává ze dvou základních celků bloku zesilovače a ozvučnicové skříně. Je samozřejmě možné postavit si jen zesilovač a zabudovat jej do vlastního krytu nebo reproduktorové

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2 Deska plošných spojů (DPS) STN-BV2 je univerzální vstupně výstupní procesorovou deskou na sběrnici STN (RS485) pro řízení a napájení jednotlivých

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.6 Technologie jednoduchých montážních prací Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Stroboskop pro školní experimenty

Stroboskop pro školní experimenty Stroboskop pro školní experimenty PAVEL KRATOCHVÍL ZČU, Pedagogická fakulta Demonstrace stroboskopického jevu může být zajímavým zpestřením výuky fyziky. Bohužel se jedná o okrajové téma, takže se školám

Více

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Stabilizovaný zdroj s L 200T Stabilizovaný zdroj s L 200T Tématický celek: Stabilizované zdroje, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení stab. zdroje a pochopit jeho funkci. Pomůcky: Multimetr, zátěž (rezistor 27Ω/10W) Odborná

Více

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_33_Komparátor Název školy Střední

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední

Více

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_25_Hledač vedení Název školy Střední

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET NFET4X0AB Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET Milan Horkel Ve starých mainboardech počítačů PC bývají pěkné veliké tranzistory N-FET, které je možné využít. Tranzistory bývají tak asi na proud

Více

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS Napájení mikroprocesorů v. 2012 Materiál je určen jako pomocný materiál pouze pro studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer A4B38NVS, 2012, J.Fischer, kat.

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

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

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_39_Optické oddělovací členy Název

Více

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické

Více

OK1XGL 2008 1/7 Verze 1.x. blikající poutač SMAJLÍK. Petr Fišer, OK1XGL

OK1XGL 2008 1/7 Verze 1.x. blikající poutač SMAJLÍK. Petr Fišer, OK1XGL OK1XGL 2008 1/7 Verze 1.x blikající poutač SMJLÍK Petr Fišer, OK1XGL OK1XGL 2008 2/7 Verze 1.x 1 Obsah 1 Obsah 2 1.1 Zadání 3 2 Dosažené výsledky 3 2.1 Technické parametry 3 3 Popis funkčnosti 3 4 Schéma

Více

Centrála DCC NanoX-S88

Centrála DCC NanoX-S88 http://www.honzikovyvlacky.cz/2011/11/07/centrala-dcc-nanox-s88/ Centrála DCC NanoX-S88 Autor: Jindřich Fučík Vydáno: 7.11.2011 Na semináři Digitalizace železničních modelů a kolejiště (ZDE) předvedl lektor

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_24_Relaxační oscilátor Název školy

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

A8B32IES Úvod do elektronických systémů A8B32IES Úvod do elektronických systémů 29.10.2014 Polovodičová dioda charakteristiky, parametry, aplikace Elektronické prvky a jejich reprezentace Ideální dioda Reálná dioda a její charakteristiky Porovnání

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

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Zdeněk Křovina Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých

Více

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_B.1.09 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276

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

Měřič teploty s PT100

Měřič teploty s PT100 Měřič teploty s PT100 Stanislav Kubín Výhodou popsané konstrukce je vysoký teplotní rozsah měření a v celém rozsahu nastavitelná velikost teploty pro regulaci. Základní technické parametry: Napájecí napětí:

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6,   s o f c o s o f c o n. IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o

Více

UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty

UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty UV LED přenosná lampa slouží k vytvrzování laků a gelů, které využívají kontaktu UV záření s fotoiniciátory pro vytvoření chemické reakce s estery akrylátových

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

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ Václav Piskač, Brno 2012 K elektrickým experimentům je vhodné mít dostatečně kvalitní napájecí zdroje. Na spoustu věcí postačí plochá baterie, v případě potřeby jsou v obchodech

Více

Zpětnovazební stabilizátor napětí

Zpětnovazební stabilizátor napětí SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z X31EOS Zpětnovazební stabilizátor napětí Daniel Tureček Po-11:00 1. Zadání Zapojení stabilizátoru je uvedeno na obrázku. Navrhněte velikosti všech rezistorů tak, aby výstupní napětí

Více

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_15_Stabilizátor se stabilizační

Více

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Objednací číslo: 19 58 47 Použití: Profesionální laboratorní síťový adaptér - pro: - dílny, školy - laboratoře, radioamatéry - počítače 100 % stabilita napětí Technická

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

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

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

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

Více

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

ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B zahájení třetího ročníku ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B 9.10. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 3, 3B 23.10.2018, ČVUT- FEL,

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

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower Desku plošných spojů (DPS) STN-A je možné osadit více způsoby. Na tomto místě se budeme zabývat variantou Tower, která je určena

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

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

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

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (19.04.2005) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti

Více

Příloha č.1 Technická dokumentace Zálohovaného napájecího zdroje pro lékařský přístroj s managementem po I2C-hardwarová část

Příloha č.1 Technická dokumentace Zálohovaného napájecího zdroje pro lékařský přístroj s managementem po I2C-hardwarová část Příloha č.1 Technická dokumentace Zálohovaného napájecího zdroje pro lékařský přístroj s managementem po I2C-hardwarová část Elektrická schéma zapojení Deska plošného spoje - Osazovací výkres Deska plošného

Více

Požadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o.

Požadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o. Požadavky pro osazování ve společnosti MSV elektronika s.r.o. 1. Rozměry (včetně případných technologických okrajů) šířka 70 440 mm (optimálně 100 200 mm) délka 50 380 mm (optimálně 150 300 mm) U DPS je

Více

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_28_Vf oscilátor Název školy Střední

Více

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Tato otázka přepokládá znalost otázky č. - polovodiče. Doporučuji ujasnit

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

Logická sonda do ruky. Milan Horkel

Logická sonda do ruky. Milan Horkel TTLPROBE MLB Logická sonda do ruky Milan Horkel Logická sonda slouží k zobrazování logických stavů H a L a neurčitého stavu X TTL logiky na třech LED. Logická sonda zobrazuje krátké impulsy na vstupu tak,

Více

Zadání projektu č.2. Digitální binární hodiny

Zadání projektu č.2. Digitální binární hodiny Zadání projektu č.2 Digitální binární hodiny Digitální binární hodiny - podklady k úloze Úkolem bude navrhnout schéma zapojení celého zařízení, provést kompletní návrh plošného spoje, vyrobenou desku plošného

Více

k o r e k c e m i Příjmení, jméno:.. Učitel odborného výcviku:.. Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

k o r e k c e m i Příjmení, jméno:.. Učitel odborného výcviku:.. Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace R O Č N Í K O V Á P R Á C E pro 3. ročník oborů Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik pro zařízení a přístroje V ý r o b

Více

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_19_Prozváněčka Název školy Střední

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

B6. Odpojovače baterií

B6. Odpojovače baterií Projekt BROB - 2013 B6. Odpojovače baterií Autor práce: Karel Kozumplík, UAMT VUT FEKT Martin Krčmář, UAMT VUT FEKT Vedoucí práce: Ing. Tomáš Florián Obsah Zadání:...3 Úvod:...3 Popis zapojení:...4 Schéma

Více

SKARAB ROBOT KSR5. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

SKARAB ROBOT KSR5. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek SKARAB ROBOT KSR5 1. Úvod a charakteristika Stavebnice Děkujeme, že jste si koupili stavebnici KSR5. Dříve než s ní začnete pracovat, prostudujte pečlivě tento návod k použití. Robot k detekci překážek

Více

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1 Zadání č. 1 Navrhněte schéma zdroje napětí pro vstupní napětí 230V AC, který bude disponovat výstupními větvemi s napětím ±12V a 5V, kde každá větev musí být schopna dodat maximální proud 1A. Zdroj je

Více

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_16_Stabilizátor s pevným stabilizátorem

Více

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení) 4.2.4 Elektronické součástky (cvičení) Předpoklady: 4201 Pedagogická poznámka: Náplň hodiny odpovídá dvěma hodinách běžného cvičení. Je však docela dobře možné měřit ve dvou hodinách s celou třídou. Na

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog

Osvětlení modelového kolejiště Analog A V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých světel.

Více

Detektor plynu. Srdcem zapojení je senzor plynu od firmy Figaro, která má v této oblasti dlouhou tradici.

Detektor plynu. Srdcem zapojení je senzor plynu od firmy Figaro, která má v této oblasti dlouhou tradici. Detektor plynu Hlavní motivací pro vznik této konstrukce byl můj 3letý syn, který má kladný vztah k domácím spotřebičům. Knoflíky na plynovém sporáku jsou obzvláště zajímavým cílem jeho výprav - plyn tak

Více