+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.



Podobné dokumenty
PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

Analogový komparátor

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Bipolární tranzistor jako

Pasivní tvarovací obvody RC

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

Popis obvodů U2402B, U2405B

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Analogový a číslicový signál, A/D a D/A převod, vzorkování Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ednáška Fakulta informačních technologií

JAN JUREK MĚŘENÍ NA IMPULSNÍCH OBVODECH. AKO v tranzistorovém zapojení AKO s časovačem NE 555. Jméno: Podpis: Název měření: Třída: E4B Skupina: 2

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky. 4. Analogově-číslicové převodníky

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, Pszczyna, Poland tel. +48 (32) , fax +48 (32) marketing@zamel.

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

Oddělovací moduly VariTrans

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

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

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

REV23.03RF REV-R.03/1

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Operační zesilovače. U výst U - U +

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Strana Strana 17-5

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

1.6 Operační zesilovače II.

1. Vysvětlete pojmy systém a orientované informační vazby (uveďte příklady a protipříklady). 2. Uveďte formy vnějšího a vnitřního popisu systémů.

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

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.

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

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

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

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

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Signál v čase a jeho spektrum

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje:

Optoelektronické součástky. Elektronika a Mikroelektronika A4B34EM. Absorpce a emise fotonu. Spektrální citlivost. Elektroluminiscenční dioda - LED

Parciální funkce a parciální derivace

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

1.3 Bipolární tranzistor

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

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Midi-Maestro Maxi-Maestro

Generátory měřicího signálu

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Teoretický úvod: [%] (1)

Měření základních vlastností logických IO TTL

Časová relé KAP.-STRANA. Instalační provedení

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Cvičení k návrhu SSZ. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

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?

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Operační zesilovač (dále OZ)

Transkript:

. odnoa proudu proékajícího odporem činí: I I [ ] I I I I. b oba obvod bl ekvivalenní musí nasáva m.j. vzah: ( ). Obvod se svorkami nahrazujeme Noronovým bipólem (skuečný zdroj proudu). odnoa proudu bude čini: E E E E E E ( E E ). hceme zbudova zdroj sejnosměrného proudu, kerý při sevření generuje proud I m, naproi omu při zaížení kω, jeho hodnoa klesá o % a činí k*i (k0,96). Povolená chba pro proud b neměla překroči o / oo. K dispozici máme idenické baerie, užkové s paramer E,5V, W Ω, musíme aké použi rezisor X. Jeho hodnoa b měla čini [kω]: 8 0 6 Pozor!!! odnoa X a N nejdříve vznač analick uplaňujíc na konci správná přiblížení EI W E a E ki W E 5. Problém jako výše, poče baerií musí čini aspoň: 6 0 Zjednodušující předpoklad jako v předchozí úloze. O 6. Pro čřpól pu T z odpor,, určuje admianční paramer a. E E I O ( ) ( ) up up

7. Pro úlohu jako výše uveď admianční paramer a. ( ) ( ) ( ) 8. Efekivní hodnoa proudu níže uvedeného varu činí []: I 5,5 T T T 7 9. Po přivedení na up čřpólu napěí 6V, se na výsupu sabilizuje napěí: T up L L up V V V 6V 0. V níže uvedeném obvodu, napájeném sinusově proměnlivým napěím, činí hodno proudu I a I L příslušně i. Kolik činí celkový proud I? 5 6 I I L L X L L I. b se zabezpečil ranzisor klíčující vinuí relé, bl zapojen diodový obvod jako na obrázku. Pro kvaliaivní orienaci EV, U Z 80V, U emax 00V. Tvar proudu I bude následující: T on T off V L U 80V Z T. V níže uvedeném můskovém obvodu, sanov odpor v měřené cívce (volmer V nulové indikace), L ω ω V

. Ve výše uvedeném obvodu je hodnoa indukčnosi sanovená (můsek v rovnováze). ω ω. Generáor sinusových průběhů: f5kz, vn. 50Ω. V sabilním savu bude průběh na výsupu v echnickém smslu: idenický idenický, s kladným fázovým posunem idenický se záporným fázovým posunem lumený Gen. µf k5 U 5. Záporná zpěná vazba, proudověsériová v zesilovači účinkuje proměnlivosi upního () a výsupního (výs) odporu. VST VÝST 6. Čři idenické rezisor se spojil s ranzisorem (β>>) jako je na obrázku. Napěí U E : ranzisor nascen,v,v 9,8V V k k U E 7. V níže uvedeném obvodu vznač hodnou proudu kolekoru Ic [m] 0,6, 0 příliš málo údajů V 00 0k Ic β>> k k 6V 560 8. Níže uveden obvod se může vužíva jako (svork ), Urefcons. měřič izolace měřič jakosního fakoru cívek měřič úhlu zráovosi kondenzáoru ohmmer (nerovnoměrné měříko) Uref 9. Po rozepnuí vpínače W dosáhne napěí na výsupu hodnou: 5V V 6V V 5V 5V 5k W 5k 5k k 0k V V U

0. Ideální operační zesilovač, zapojení a hodno odporu jako je níže. Sanov hodnou zesílení pro sumační signál (K S ) v zaokrouhlení. 0k 0,09 0, 0, 0, Us k k 0k U. Zesílení níže uvedeného obvodu činí: ( n )(m ) n m n nm n ( m ) U n n m* U. Odpor pro proměnlivou složku na upu činí: 0k 8k 0k 8k k k7 up 8k 0k U. Osciloskop na pásmo 60Mz. Na jeho výsup bl přiveden průběh v podobě smerick useknué sinusoid s frekvenci 5Mz. Na výsupu dosaneme: idenický průběh sinusoidu (5Mz) obdélník (65Mz) rojúhelníkový průběh (5Mz). Na jednoduchém operačním zesilovači se realizoval pásmový filr se sředním geomerickým kmiočem kz., jakosním fakorem 50 a zesílením pro sřední geomerický kmioče. Na up filru bla přivedená pravoúhlá vlna s kmiočem 0z. Jaký průběh budeme pozorova na výsupu? we

5. Jakou saickou charakerisiku má vedle znázorněný obvod? 6,V 6,V 6,V 6,V 6,V up k7 k k7 V V *5V6 up 6,V 6,V 6,V 6. Saická charakerisika na obrázku znázorněného obvodu má podobu: U U U U U 6 6 U U up 6 6 U V V up 7. V níže uvedeném obvodu se analogové klíče zapínají okými hladinami průběhů clk/clk. Průběh pro nasavené napěí U P /U P j.,75v/,5v jsou uveden vedle. LK LK V U P,75 V U,5 V P T T T T T 5V 5V U P U P clk clk Uc Jaký průběh napěí Uc získáme pro U P /U P rovných,75v/0,5v?,75 V 5 V 0,5 V,75 V 5 V 0,5 V,75 V 5 V 0,5 V,75 V 5 V 0,5 V

8. Jaký průběh budeme pozorova na osciloskopu (sonda 0MΩ) napojeném na výsup hradla O.. (není rezisor, Ec napájecí napěí). up (Mz) O.. up osciloskop Ec Ec Ec Ec/ 9. Frekvence pravoúhlé vln na upu přivádějící vrovnávací obvod do savu oké impedance činí 0Mz, upní odpor osciloskopové sond je 0MΩ (0pF). Jaký průběh bude pozorován na osciloskopu? Ec k up osciloskop L L Generaor (L oupu acive) ~Ec/ Ec/ 0. Dva hradla exor s oevřeným kolekorem se vzájemně propojila jako na obrázku. Jakou funkci dosaneme na výsupu? ( a b abc abc abc a b c a b c. Jakou logickou funkci realizuje níže uveden obvod? a b ab a b a b. Jakou funkci realizuje na výsupu níže uveden obvod? 0 a b a b c Ec k up k up x zw ( x )( z)( z w)( w x) xz zw zwx wx x z w 0 5 7 8 f z w x

. Zapojujíc bi položkových binárních čísel a, v souladu s obrázkem na up biové sčíačk dosaneme na výsupu převodu jedničku, kdž je splněn vzah: (a, b bi MS). > c a b a b a a 0 b 0 b c 0. Zvol správnou podobu abulk buzení přepínače JK. Q 0 Q J K J K J K J K 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 0 X 0 X 0 0 X 0 X 0 0 0 5. Přepínač D je zapojen jako na obrázku. Jesliže na up přivedeme pravoúhlou vlnu, o na výsupu přepínače dosaneme: "" up L up up S D Q clk up 6. Komparáor pu >,, < dvou 8 biových čísel se může nahradi permanenní paměi s kapaciou: 8kb 6kb kb 6kb 7. inární biový asnchronní číač s nulující zpěnou vazbou. hceme dosáhnou kapaciu (sav 0 až ). Jaká logická funkce f splní podmínk úloh? f Q QQ0 Q QQ Q QQ0 Q QQ 0 clk J K Q 0 J K Q J K Q J K Q 8. Obvod číače jako je výše, nulující zpěná vazba odsraněná. Výsup Q, Q, Q, Q 0 napojen na up dekodéru /6 výsup akivní savem L. Jaký koeficien vplnění dosaneme na výsupu přepínače S zapojeného jako na schémau? 6 5 6 6 6 9 Q Q Q Q 0 0 5 up 5 9. Máme k dispozici klasický, disponující jen čřmi dekádami kmioměr, číající impuls měřeného průběhu. Na vbranou jsou dob číání T ms, 0ms, 00ms, s, 0s. Máme změři kmioče řadu několika Mz. Jaké hodno T se musí použi (minimální poče měření) ab se získal výsledek 7 číselný (přesnos ±z)? oo není možné 0s, 00ms, ms 0s, s s, ms

0. Mikroprocesor iskne (bez počáečního převodu) dvě slabik, keré v hexadecimálním zápisu činí a D. Následkem sčíání dosaneme následující hodno podmínečných biů ( převod, V překročení rozsahu, N znaménko, kdž je záporné znaménko pak N). V N 0 0 0 0 0 0. Naproi omu výsledek sčíání j. slabika na výsupu arimeicko logické sousav bude čini v případě že se výpoč ýkají kódu U. Výsledek bl přepočen na deseinné číslo. 85 69 05 96. Po odečení slabik a D (bez počáeční půjčk), bude sav podmínečných biů čini: V N 0 0 0 0 0 0. Výsledek sčíání (slabika na výsupu arimeicko logické sousav) bude čini, v případě jesliže se výpoč ýkají kódu N (výsledek bl přepočen na deseinné číslo): 5 9 7. V další verzi vráběného mikroprocesoru se rozšířil seznam vniřních regisrů (úroveň uživaele). Zvol správnou odpověď. nebude možný přenos programů vpřed rozšíření seznamu povelů není zapořebí nuným se sává rozšíření adresového prosoru nebude možný přenos programů dozadu 5. Vskla se nunos funkčního rozšíření jisého mikrokonroléru, výrobcem. Musí se insalova dodaečné vniřní periferní obvod. Za ímo účelem: se rozšířil seznam poknů se omezil akovací kmioče se přidal nové režim adresování ke sávajícím povelům se definoval nové lokace v bloku zvlášních regisrů 6. V dané aplikaci mikrokonroléra zůsalo k dispozici jen jeden výsup spojen výhradně s vniřním měničem a/c. Vužívajíc uo linii můžeme zajisi: příjem informací od konaků (libovolná kombinace slačení) ovládaní báze ranzisoru v konfiguraci klíče dodaečné přerušení měření délk impulsů 7. Pomalu se měnící binární signál přiváděn na mikrokonrolér se vznačuje okou hladinou rušení. b se o odsranil, používajíc co nejmenší množsví dodaečných obvodů se musí: aplikova Schmidovo hradlo aplikova inegrační obvod s komparáorem přivés průběh na up měniče a/c v mikrokonroléru na upu mikrokonroléra použi urovnávací dělič (polovina napájecího napěí)

8. V dané aplikaci mikrokonroléru zůsal k dispozici dvě linie upuvýsupu. Musí se ješě, pro pozorovací účel, ovláda 8 diod LED. Za ímo účelem se na mikrokonrolér musí napoji: číač (disponuje upem sčíání a nulováním) posuvný rejsřík muliplexor ransmisní hradla 9. Nní plaí pravidlo, že mikroprocesor po vnulování buďo čeká na přiznání magisrál, anebo se může od ní odpoji, ješě před prvním konakem s paměí. Too je nuné s ohledem na: možnos víceprocesorové práce vniřní es náležiosí ssému přerušení činnos příručních paměí 50. V osmibiovém prosoru upuvýsupu (adresní link 7 0 insaloval se dvě kar (X, Y) disponující adresovými dekodér jako je na obrázku. Kolik maximálně adresových lokací se může ješě vuži? 7 6 5 0 8 9 5 5 S X S Y