1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:



Podobné dokumenty
NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

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

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

Měření vlastností střídavého zesilovače

Teoretický úvod: [%] (1)

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

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

Elektronické praktikum EPR1

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Návrh frekvenčního filtru

SÍŤOVÝ ZDROJ. 2. Sestavte navržený zdroj a změřte U 0 a ϕ ZVm při zadaném I 0.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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

Laboratorní cvičení č.10

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

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

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

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Teorie elektronických

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

Studium tranzistorového zesilovače

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

1.1 Pokyny pro měření

Laboratorní cvičení č.11

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

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

6 Měření transformátoru naprázdno

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

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

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Pracovní list žáka (SŠ)

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

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

1.3 Bipolární tranzistor

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

1.6 Operační zesilovače II.

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Experiment s FM přijímačem TDA7000

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

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

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Laboratorní zdroj - 3. část

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

+ 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

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

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

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

Kalibrační pracoviště

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

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

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

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Operační zesilovač (dále OZ)

Anemometr s vyhřívanými senzory

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

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

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

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Generátory měřicího signálu

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

M-142 Multifunkční kalibrátor

Transkript:

C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační zesilovač: MAA 74 CN, napájecí napětí ± 5 V - doporučená hodnota: C C 2 C 00 nf, žárovka 4AF 2. Sestavte navržený oscilátor, nastavte jeho optimální režim a změřte: - skutečný frekvenční rozsah změřený se zapojenými součástkami - velikost výstupního napětí (efektivní hodnotu) a jeho stabilitu při přelaďování frekvence v celém zadaném frekvenčním rozsahu 6 MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 2 2000-200 24.. 2000 8. 2. 2000 4

SCHÉMA C C B M KC238B + Z 0 T - + - OZ NIMA KS2 2 C B M KC308B T 2 ANL IN + PC C 2 Ž ZP OSCILÁTO Obr.: Schéma C Oscilátoru (Oscliátor + připojený zdroj a měřící zařízení) POŽITÉ PŘÍSTOJE OZN. PŘÍSTOJ TYP EVID. Č. POZNÁMKA NIMA Lab. přístroj KS 2 99 5 / 39 ± % PC Osobní počítač 386 DX2 74-5 / 403 program NIMA Z Zdroj ss. napětí BK 25 --- ±5V, δ V ±,5 % DMM Dig. multimetr - M 4650 C - 208 - δ Ω 0,5 % + 3 dig DMM Dig. multimetr - C M 4650 C - 208 - δ C 2 % + 20 dig Odporová dekáda České výroby OTE 493 mω - kω 2 Odporová dekáda České výroby OTE 499 mω - kω ZP Odporová dekáda České výroby OTE 494 mω - kω C osc Lab. přípravek OZ,, C, T --- nepájivé pole + souč. MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č.

POSTP MĚŘENÍ. Návrh oscilátoru: a) Změříme odporu zvolené žárovky. Z návrhu odporového děliče zpětné vazby vypočteme přibližnou hodnotu zpětnovazebního rezistoru ZP (u Wienova členu platí A 3) hodnota ZP je rovna dvojnásobku odporu žárovky. A 3 ZP + Ž Ž b) Změření hodnot kondenzátorů C, C 2, výpočet geometrického průměru z jejich hodnot. c) Výpočet a pro krajní hodnoty frekvenčního rozsahu. 2 π f C 2 π f C 2. Výroba přípravku osazení nepájivého pole součástkami dle schématu oscilátoru (kontrola obou tranzistorů parametr h 2E ). 3. Připojení zdroje, odporových dekád, které nám realizují odpory Wienova členu ( 2 ), a měřícího přístroje NIMA. Důkladná kontrol celého zapojení. 4. Protože se hodnota odporu žárovky v celém zapojení změní oproti hodnotě změřené DMM, musíme zpětnovazebním rezistorem doladit ustálit sinusový signál na výstupu oscilátoru. Velikost ZP se může lišit výrazně lišit oproti původnímu vypočtenému ZP. 5. Změříme frekvenční rozsah. Postupně shodně nastavujeme a 2 v rozmezí až. Frekvenci odečítáme po daných dílcích (např 60 Hz). rčíme imální a imální frekvenci (při imálním a imálním nastavením rezistorů v rozmezí vypočtených hodnot). 6. Vypočteme střední hodnotu napětí 0S a vyhodnotíme napěťovou stabilitu při přelaďování δ % [%]. Zhodnocení celého měření, odhad chyb. + 2 0 0 0 0 δ % 0S 00 [%] 0S 0 největší napětí oscilátoru při přeladění v celém frek. rozsahu 0 největší napětí oscilátoru při přeladění v celém frek. rozsahu MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 2

TABLKY TAB. Zadané, vypočtené, změřené hodnoty součástek a veličin. součástka veličina zadáno změřeno, vypočteno f [Hz] 60,0 60,8 f [Hz] 600 608 A [-] 3 - C [nf] 00 98,4 C 2 [nf] 00 98,88 C [nf] 00 99,0 Ž [Ω] - 54,50 ZP [Ω] - 09 ZP [Ω] - 290 [Ω] - 2679, [kω] - 26,79 TAB. 2 Velikosti výstupního napětí v závislosti na frekvenci. Č.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 f [Hz] 60,3 2 8 244 303 363 420 482 546 608 0 [V] 4,32 4,26 4,26 4,25 4,22 4,25 4,25 4,26 4,22 4,2 TAB. 3 Výsledná střední hodnota napětí a napěťová stabilita. Veličina Hodnota 0S [V] 4,265 δ % [%] 0 k [%] 0,4 / (0,8-,2) / (-2) * * při imální frekvenci, střední frekvenci, imální frekvenci MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 3

PŘÍKLAD VÝPOČT a) Návrh děliče. Výpočet zpětnovazebního rezistoru ZP ze změřené hodnoty Ž. ZP 2 54,5 09 Ω 2 Ž b) rčení hodnot kondenzátorů pro práci s Wienovým členem. Výpočet geometrického průměru z kondenzátorů C a C 2. 9 C C C (98,4 99,88) 0 99, 0 nf 2 c) Výpočet krajních hodnot rezistorů pro práci s Wienoým členem Výpočet je dán krajními hodnotami frekvenčního rozsahu. 2679, Ω 2 2 600 99,0 0 9 π f C π 26, Ω 2 f C 2 60 99,0 0 79 k 9 π π GAFY Zobrazení výstupního signálu na osciloskopu (NIMA)... viz list č.5 Zobrazení spektrální analýzy výstupního signálu (NIMA)... viz list č.5 Graf závislosti napětí na výstupní frekvenci... viz list č.5 MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 4

Zobrazení výstupního signálu na osciloskopu (NIMA) Zobrazení spektrální analýzy výstupního signálu (NIMA) Graf závislosti napětí na výstupní frekvenci [V] 4,34 4,32 4,30 4,28 4,26 4,24 4,22 4,20 0 200 400 600 f [Hz] MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 5

ZÁVĚ Chyby měření Měření můžeme považovat za téměř přesné (< 0,5 %). Odporové dekády jsme považovali skoro za etalony, nicméně se obě dekády použité jako rezistory ve Wienově členu nepatrně lišily a tak zde při přelaďovaní mohla vznikat chybička zejména u imálních frekvencí. Měření kapacity kondenzátorů bylo taktéž relativně nepřesné (± 3%), ale v našem zapojení tato nepřesnost není až tak důležitá a tak ji můžeme téměř zanedbat. rčitou chybu zkreslení charakteristik způsobil přístroj NIMA (± %). Zhodnocení. ozdíl zadané a změřené hodnoty frekvenčního rozsahu činil asi %, vezmeme-li v úvahu chyby, kterých jsme dopustili je to přijatelný výsledek. 2. Parametr napěťová stabilizace jsme vypočítali z celkem 0 hodnot frekvencí a výsledek 0,0258 % nám říká, že je relativně výborná (při imální frekvenci zde byla větší odchylka možná nepřesnost měření). 3. Měřením jsme zjistili, že velikost harmonického zkreslení z velké části souvisí s velikostí frekvence. Činitel harmonického zkreslení k byl při imální frekvenci konstantní hodnoty 0,4 %. Naopak při imální frekvenci rychle kolísal mezi 2 %. Budeme-li posuzovat tuto hodnotu zhruba na středních frekvencích dojdeme k závěru, že činí asi %, což můžeme taktéž považovat jako téměř výborný výsledek (uvážíme-li chyby měřícího přístroje NIMA). MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 6