1.4 Metoda lineární superpozice

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


11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

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

Signál v čase a jeho spektrum

KOMPLEXNÍ DVOJBRANY - PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

[ 2] [ 1] Stanovení znaménka (2.10)

Základní vztahy v elektrických


MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Studium tranzistorového zesilovače

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Obvodové prvky a jejich

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

P P P ) Mw Mj = = + ,P H,P H H,P H H. ww j ww j ww = + , P H j

Zpětná vazba a linearita zesílení

6 Algebra blokových schémat

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

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

Přednáška v rámci PhD. Studia

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky


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

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


NULOROVÉ MODELY Spokojíme-li se pouze se základní analýzou elektronického obvodu s ideálními prvky, osvìdèuje se èasto užití nulorových modelù aktivní


[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

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

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

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

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

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

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

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

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Měření na bipolárním tranzistoru.

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

( ) Induktory se vzájemnou vazbou

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

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

Lineární činitel prostupu tepla

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Operační zesilovač (dále OZ)

Cívka. Vlastní indukčnost cívky

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

Měření na unipolárním tranzistoru

Základní elektronické obvody

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

YU = I kde I = 0 (6.1)

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

I. Současná analogová technika

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

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

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano


Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Katedra inženýrské pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

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

Základy elektrotechniky

2.4 Cykly 2. ZÁKLADY JAZYKA C

+ 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

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ


Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Bipolární tranzistory

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

3. Kmitočtové charakteristiky

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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

Transkript:

Vážení zákazníi, dovolueme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knih se vztahuí autorská práva, tzv. opright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osoní potøeu poteniálního kupuíího (a ètenáø vidìl, akým zpùsoem e titul zpraován a mohl se také podle tohoto, ako ednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vplývá, že není dovoleno tuto ukázku akýmkoliv zpùsoem dále šíøit, veøenì èi neveøenì napø. umisováním na datová média, na iné internetové stránk (ani prostøednitvím odkazù) apod. redake nakladatelství BEN tehniká literatura redake@en.z

B RB..,5 V a toto napětí B protlačí rezistor R a R B podle or..9 proud B, 5 R 44 B B, 5 R 44 B které způsoí podle or..9a (resp. or..9d) na rezistoreh R 4 a R 5 útk napětí R. 4 4 4.,5 V R B 6.,5 9V. 5 5 a eih rozdíl e podle or..9d napětím na rezistoru R 9 V 4 5 které protlačue podle or..9d tímto rezistorem R hledaný proud o velikosti, 5 R.4 Metoda lineární superpozie Příklad.4.. Metodou lineární superpozie se má naít napětí v ovodu, ehož shéma zapoení e na or.., e-li R, R, V, V. R R =? r.. Shéma zapoení pro metodu superpozie Protože účinek víe zdroů e dán součtem účinků ednotlivýh zdroů půsoííh samostatně, nehá se podle or..a neprve ve ovodu půsoit pouze zdro napětí, přičemž zdro napětí se nahradí zkratem, neoť vnitřní odpor zdroe napětí e nulový (zatímo vnitřní odpor zdroe proudu e nekonečně velký). Příspěvek od zdroe k výstupnímu napětí se označí a má (podle or..a) velikost R. R.. 4V R R R R R R a) ) r.. Dílčí shémata zapoení pro metodu lineární superpozie 7

R det det S S S S S S S S S.( ) S S S.( S)..( S) (Přitom ve všeh matiíh sou pro vtvoření názoru zvýrazněně označen index pouze vnehávané řádk a sloupe.) Příklad 4... Má se vpočítat přenos (napěťové zesílení ) ovodu s tranzistorem, který e popsán vodivostními -parametr, ted matií, shéma zapoení e na or.4.9... N r.4.9 Shéma zapoení k příkladu 4.. Zdro napáeího napětí má nulový vnitřní odpor (neoť např. pro N V ude N du d d R N ), takže se pro zesilovaný proud hová ako zkrat, a proto di di di lze pro zesilovaný proud shéma tohoto zesilovače překreslit do tvaru, který e na or.4.... r.4. Shéma zapoení pro zesilovaný proud Výsledná matie soustav e součtem matie sestavené z pasivního prvku s matií ipolárního tranzistoru, maíí tvar 4

Přenos (napěťové zesílení ) e oeně.( ) ( ).( ) i i ii, po dosazení ude Příklad 4..4. Má se vpočítat přenos (napěťové zesílení ) ovodu osahuíího dva tranzistor, které sou popsané vodivostními -parametr, ted matií rezistor s vodivostmi,,, které sou zapoen podle shématu na or.4.. a dále tři... T T r.4. Shéma zapoení k příkladu 4..4 Protože shéma má tři uzl.,. a., výsledná vodivostní matie ude mít tři řádk a tři sloupk a ude sestavena ze tří dílčíh mati, a to z matie pasivníh prvků, a, z matie tranzistoru T a matie tranzistoru T, které (maíe dva řádk a dva sloupk) e nutno neprve zatransformovat do matie o třeh řádíh a třeh sloupíh, a to přiřazením čísel uzlů k ednotlivým elektrodám tranzistorů takto Protože áze () prvního tranzistoru T e připoena k prvnímu uzlu (.), poznamená se ted k. řádku a. sloupku matie index áze =. Jelikož kolektor () prvního tranzistoru e připoen k uzlu (.), poznamená se k. řádku a. sloupku matie index kolektoru =. Protože áze druhého tranzistoru T e připoena do druhého uzlu (.), poznamená se k. řádku a. sloupku matie druhého tranzistoru index áze =. Protože kolektor () druhého tranzistoru e připoen k uzlu (.), poznamená se k.řádku a. sloupku matie druhého tranzistoru index =. Do políček popsanýh těmito index (t. = (), = (), ) se pak vepíší příslušné -parametr tranzistorů takto () () () () () () () () () () () () () () () () Pak výsledná vodivostní matie soustav e = () () () () () () () () 5

Prvek g l přitom získán z determinantu neprve vpuštěním druhého řádku a druhého sloupe, ož lze smolik zapsat, a poté dalším následným vneháním prvního řádku a třetího sloupe (čili z determinantu ), souhrnně zapsáno g,,. Pokud se však z doplňku měl vpočítat prvek i pak ude kde i. a a. i g. a. i g..( ) a. g..( ) g i Prvek i l získán z determinantu neprve vpuštěním druhého řádku a druhého sloupe, ož lze smolik zapsat, a poté dalším následným vneháním prvního řádku a prvního sloupe (čili z determinantu ). Popsané operae ze zapsat opět souhrnně, a to i.,, Řada vnehávanýh indexů,, tvoří nní sestupnou posloupnost. Je patrno, že znaménko prvku i tzn. víenásoného algeraikého doplňku i,, e kladné (+, zatímo znaménko prvku g, ted víenásoného algeraikého doplňku g,, e záporné (-). Je tomu tak proto, že pro i,, tvoří vnehávané index sestupnou posloupnost, zatímo pro prvek g e pro dosažení sestupné posloupnosti vnehávanýh indexů třea provést ednu záměnu (z,, na,, ). Znaménko víenásoného algeraikého doplňku e ted dáno vztahem ( ) kde e počet záměn dvoi indexů tak, a vznikla eih sestupná (aneo vzestupná) posloupnost. Příklad 4.8.. V ovodu ehož shéma zapoení e na or.4.7 se má naít velikost výstupního napětí metodou víenásonýh algeraikýh doplňků s vužitím reduke počtu proměnnýh ideálním operačním zesilovačem.... 4. _ + 4 5 5. r.4.7 Shéma zapoení k příkladu 4.8. Podle metod lineární superpozie z předhozí kapitol 4.7 e hledané napětí 5 dáno příspěvkem od zdroe napětí při nulovém napětí, ted při uzemněném uzlu. Přitom uzemnění uzlu se ve vodivostní matii proeví tak, že se z této matie vpustí řádek a sloupek s indexem tohoto uzemněného uzlu, ak e patrno z or.4.8, kdž na or.4.8a e matie plovouího rezistoru s vodivostí, a na or.4.8 pak matie téhož rezistoru, ale 45

F db.log F().log.log o.log. log čili harakteristikou e přímka se strmostí - db/dekádu (tzn. desetinásoek) kmitočtu. Příslušné grafiké znázornění uvedenýh matematikýh vztahů e nakresleno na or... FdB, db -db/dek, 45 9 r.. rgumentová a modulová harakteristika Mezní kmitočet RCčlánku se dosadí do vztahu pro přenos F( ) a dále. odtud modul přenosu v deieleh F db.log F( ) pro e F db.(,5) db F( ).log F( ).log.log.log.log, 77 a argument pro e mf ( ) artg artg artg ( ) 45 ReF ( ) Z harakteristik na or.. plne, že filtrem proházeí frekvene s nulovým útlumem, zatímo frekvene sou filtrem zeslaován o db na každou dekádu kmitočtu (t. na eho desateronásoné zvýšení). Jde ted o filtr tpu dolní propust, propouštěíí kmitočt na dolním okrai frekvení.

i e u( i) i V a u( i),5. i,5., 5V takže příslušný součet ude u i) u ( i) u ( i),5, 5V. rafiká konstruke e na or... ( u (i) u[v] 8 6 u(i)=u (i)+u (i) u (i) u(i) 4 u (i)=i u (i)=,5.i,5,5 r.. Shéma zapoení a harakteristik k příkladu.. i[] Charakteristika nelineárního prvku u ( i) i e plnou čarou, harakteristika prvku u ( i),5. i čerhovaně a výsledná harakteristika u (i) e čárkovaně, eí od sou dán taulkou.. Ta.. Bod pro konstruki harakteristik i,5,5 u ( i) i,5,5 4 u,6,5,67 4 ( u),5. i u( i) u,,5,9 8 Příklad... Má se určit napětí u na nelineárním prvku popsaném harakteristikou i( u),5. u, který e zapoen v sérii s lineárním rezistorem s odporem R a ovod e napáen ze zdroe napětí, 5V podle shématu zapoení na or...,5 R i[],5,5 i (u)=,5.u R,5 i(u) u=? P,5,5,5 r.. Shéma zapoení a harakteristik k příkladu..,5, 5V u[v] 45