Základy elektrotechniky

Podobné dokumenty
ZESILOVAČE S TRANZISTORY

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

LOGICKÉ OBVODY. Dle vnitřní struktury logické obvody rozdělujeme na:

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

5. Diodové usměrňovače

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Operační zesilovač (dále OZ)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE

7. ZÁKLADNÍ TYPY DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ

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

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 2

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

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

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

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

+ 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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

6 Impedanční přizpůsobení

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

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

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

i 2 R výst R z u 2 nf. zesilovac u 2 R Z Obr. 3.2 Zapojení prístroju pro merení vlastností nf. zesilovace = výkonové: A i

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

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

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

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

Základy elektrotechniky

I. Současná analogová technika

LBB 442x/xx Výkonové zesilovače

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

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

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

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

Operační zesilovače. U výst U - U +

Měření na bipolárním tranzistoru.

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

1.1 Pokyny pro měření

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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

Difuze v procesu hoření

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

FPC-500 Konvenční ústředna EPS

Měření základních vlastností logických IO TTL

LBB 1990/00 Řídicí jednotka

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka

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.

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Bipolární tranzistory

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

Spínací a vzorkovací obvody, referenční zdroje

Nízkofrekvenční předzesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

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

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

1.6 Operační zesilovače II.

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

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

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

TRANSFORMACE BLOKOVÉHO SCHÉMATU NA CELKOVÝ PŘENOS

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

1.3 Bipolární tranzistor

Operační zesilovač. 1 Teoretická část

PLE 2MAxx0 EU Směšovací zesilovač Plena

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

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

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

= + + R. u 1 = N R R., protože proud: i je protlačován napětím: u 1P ve smyčce

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

Transkript:

Zálady eletrotechniy Přednáša Zesilovače s tranzistory, operační zesilovače

Stpeň se společným emitorem (SE) Pracovní bod tranzistor je vázán: jeho charateristiami podle b h (i b, ) i h (i b, ) a rovnicí II.KZ v obvod oletor: i. U A V prostorovém 3D zobrazení představje rovin rovnoběžno s oso i b, olmo na rovin oletorových charateristi (i, ). V oletorových charateristiách se zobrazí jao zatěžovací příma.

3

Konstrce zatěžovací přímy z jejích průsečíů s osami. Jso to body: [ U A 0,i ] [ U A,i 0 ], V převodních charateristiách se zobrazí jao dynamicá (prodová) převodní charateristia, vyjadřjící závislost dle rovnice: i f(i b ) Sestrojení dynamicé převodní charateristiy: přenesením průsečíů zatěžovací přímy s oletorovými charateristiami. Sestrojení napěťové převodní charateristiy: promítntím bodů zatěžovací přímy a dynamicé prodové charateristiy přes vstpní charateristi do 4. vadrant Nastavení pracovního bod: zařazením odpor b b U A i - bo bo 4

Početní řešení stpně SE řešíme chování stpně pro malé změny veličin v oolí pracovního bod - sostava aproximačních rovnic charateristi rčených h-parametry - rovnice vnějšího obvod tranzistor (II.KZ, pro U A onst. > U A 0) i b h h i b i b h h i. 0 Hledané řešení (závislost přírůst jedné veličiny na drhé): prodové zesílení β d napěťové zesílení A β d i i b h h. A b - h i i b - h β d vstpní odpor vst i h b vst b výstpní odpor vyst atd. vyst h 5

6

Třídy zesilovačů - podle polohy pracovního bod na převodní charateristice zesilovač třídy A zesilovač třídy B zesilovač třídy C 7

Stpeň se společným oletorem (SK) emitorový sledovač rovnice vnějšího obvod tranzistor, h >>, proto i b << i, b i tranzistor b i. E h h. i b. i b h Po dosazení a úpravě vztahů: i.. E 0 A h i.e. ib i. E h E. β d β d i i b h h. E pro ß d E >> h je A Napětí v emitor je přibližně rovno napětí vstpním emitorový sledovač stpeň napěťově nezesilje, zesilje poze prodově. 8

SK emitorový sledovač Vstpní odpor emitorového sledovače rčíme ze vztah: vst ib h β d. E Určení výstpního odpor: výst E výst tranz. E h β d g Zapojení má vysoý vstpní a nízý výstpní odpor, proto se požívá např. impedančním přizpůsobení vstp a výstp zařízení. 9

Zesilovač s nipolárním tranzistorem NMOS Postp řešení analogicý s bipol. tranzistory: řešíme sostav: - rovnice charateristiy nipolárního C tranzistor 0 G K 5 i G V U A i y. y. - a rovnice vnějšího obvod g g g G 4M7 E i 0-5V 33 Dynamicá strmost S d : (analogicá dyn. prod. zesílení): S d i g y y. K Napěťové zesílení: A g - K. i g - K.S d 0

Frevenční charateristia zesilovače A [ ] ; A [ db] 0log A B šířa přenášeného pásma B f h f d f h horní mezní mitočet f d horní mezní mitočet

Napěťové zesílení zesilovače a jeho mitočtová charateristia se běžně dávají v tzv. logaritmicé míře, jejíž jednoto je db - decibel. AdB 0 log A [ db;-] Zesílení 0 x odpovídá 0 db, 0 3 x odpovídá 60 db Zesílení celého řetězce je dáno - v absoltní míře - sočinem zesílení jednotlivých stpňů, - v logaritmicé míře - jejich sočtem. U A A An Un A U U n U n U n U.... A. A. A. 3.... A U n U n A db AdB AdB A3dB... U A n db n [ ]

Tranzistor ve fnci spínače rozepnto sepnto 3

OPEAČNÍ ZESILOVAČ (OZ) vstpy: invertjící ( ) neinvertjící () výstp záladní stavební prve obvodů pro zpracování spojitých analogových signálů, velmi vysoém zesílení pro mitočty v rozsah 0 Hz až řádově MHz, vhodno zpětno vazbo lze průběh frevenční charateristiy OZ pravit do požadovaného tvar, Výhody: velmi snadná a jednodchá realizace požadovaných přenosů Požití: dříve modelování matematicých operací v analogových počítačích, nyní všestranné požití malé rozměry, nízá cena 4

Schematicá znača OZ s připojenými napájecími zdroji a zatěžovacím odporem z Pozdra OZ Zesílení samotného OZ A U U 0 5

Požadavy na parametry OZ velmi velié napěťové zesílení A o pro nízé mitočty, bývá 0 4 až 0 6 (80-0 db). veliý vstpní odpor v (0 4-0 7 Ω), malý výstpní odpor (cca 0 Ω), aby byl obvod s zavřeno zpětno vazbo stabilní, je třeba, aby mitočtová charateristia samotného OZ měla tvar podle obr. (poles amplitdové charateristiy max. 0 db na deád a max. fázové zpoždění - 90 o OZ msí být přesně a stabilně vynlován, tj. nlovém napětí a prod vstp ideálního OZ by mělo odpovídat i nlové výstpní napětí Stečný operační zesilovač má chyb vynlování způsobeno složami, teré nazýváme: Uo napěťový a Io prodový ofset U valitních OZ lze ofsety vnějšími obvody vynlovat. Hodnota ofset je vša teplotně závislá, teplotní závislosti ofsetů dávají drifty. 6

Parametry OZ U 0 - napěťový ofset - je hodnota orečního vstpního napětí, teré je třeba zevně přivést, aby bylo výstpní napětí U 0 V, I 0 - prodový ofset - je hodnota orečního vstpního prod, terý je třeba zevně přivést, aby bylo výstpní napětí U 0, DU - napěťový drift - je strmost změny napěťového ofset U o s teploto, DI - prodový drift - je strmost změny prodového ofset I o s teploto, A - napěťové zesílení - je poměr přírůst U / U 0, nabývá hodnot 0 4-0 6. Speciální modlační zesilovače dosahjí U o 0 µv, I o 0 pa, A 0 7. 7

Parametry OZ Výstpní napětí U OZ je dáno vztahem. U A.U 0 Pro orientaci veličin dle obr. je A ladné. Vzroste-li potenciál neinvertjícího vstp () při onstantním potenciál invertjícího vstp (-), vzroste i výstpní napětí U. Naopa vzroste-li potenciál (-) vstp (do ladných hodnot), posne se výstpní napětí do záporných hodnot. U0 I0 OZ reagje na rozdílové napětí mezi oběma vstpními svorami, ať je jejich potenciál oproti nlovém (referenčním) zl napájecích napětí jaýoliv (v dovoleném rozsah napájecích napětí). 8

Mezní parametry OZ Napájecí napětí - typicy ±8 až V, doporčené provozní napětí (obvyle ±5 V). Vstpní napětí - dává se jao napětí jednoho vstp nebo jao rozdílové napětí mezi vstpy. Vždy platí, že vstpní napětí nesmí přeročit hodnot napájecího (stečného) napětí. Ztrátový výon - dává maximální přípstno hodnot celového tepelného výon sočásty. Tab. Záladní parametry vybraných typů požívaných OZ typ Frevenční rozsah [MHz] Napájení mez.[v] Spotřeba typ. [ma] U 0 [mv] LM74 ±8,8 6 NE5534 0 ± 8 5 OP7 8,5 ± 3,5 0,03-0, TL074 3 ±8,5 3-0 9

Záladní zapojení s OZ. INVETUJÍCÍ ZESILOVAČ iv UA přenáší vstpní signál na výstpní s onstantním, záporným, časově nezávislým přenosem. ce pro zel invertjícího vstp: v - UA v v iv 0 Napětí v resp. prod i v vstpního zl má ofsetovo lidovo slož U 0 resp. I 0, potřebno vynlování ofset OZ a slož signálovo, potřebno vybzení výstpního napětí 0 UA chyba ofset v U o v U o A ; i v I o i v I o A vst - UA 0

- ( )U o I o 4 4444 3 ( ) 4 A 4 44 vst 3 ( ) ( ) () chyba způsobená ne neonečným zesílením OZ, za předpolad, že A 0 >> / a A >> / vst, lze slož zanedbat () chyba daná napěťovým ofsetem U o a prodovým ofsetem I o, lze ji vyompenzovat, ale vlivem změn teploty se projeví ještě chyba způsobená drifty pro ideální přenos invertjícího zesilovače. Vstpní odpor invertjícího zesilovače je roven hodnotě.

. NEINVETUJÍCÍ ZESILOVAČ Neinvertjící zesilovač má velý vstpní odpor (desíty MΩ), ladný přenos, iv v UA - UA UA Sledovač pro, 0 tj. je vynechán, zratován, požívá se jao impedanční převodní 0 chyba ofset - UA

3. SOUČTOVÝ INVETUJÍCÍ ZESILOVAČ Dle záona sperpozice:.. UA - UA Pro volb ( ) 3

4. KOMPAÁTO nelineární apliace, OZ bez zpětné vazby zesílení A 0, OZ zesilje rozdílové napětí v mezi vstpy pro < U r je > 0, pro > U r je < 0, změno U r se převodní charateristia posová ve směr osy r UA UA - UA Požití pro porovnání veliosti dvo napětí, např. v dvopolohových reglátorech, de U r žádaná hodnota, řízená hodnota 0 r - UA 4

5. INTEGÁTO C Pro zel invertjícího vstp platí: iv UA d( C dt ) 0 v - UA t - dt U C 0 0 δ t U 0 napětí na C včase t 0, δ chyba způsobená ofsety a ne neonečným zesílením samotného OZ. ideální OZ vliv ofsetů Pro A 0, vst a ompenzace ofsetů lze δ zanedbat. 0 U0 t 5

Požití integrátor pro porovnání veliosti dvo napětí, např. při převod analogové hodnoty na digitální (A/D převodní s dvojí integrací). 6. ANALOGOVÁ PAMĚŤ C t t S iv UA t0 v - UA ideální OZ 0 U0 t t 6