ETC Embedded Technology Club 7. setkání

Podobné dokumenty
ETC Embedded Technology Club setkání 4 2B druhý ročník

Kurs praktické elektroniky a kutění

ETC Embedded Technology Club setkání 5, 3B zahájení třetího ročníku

ETC Embedded Technology Club 6. setkání

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

ETC Embedded Technology Club setkání 4, 3B zahájení třetího ročníku

ETC Embedded Technology Club 10. setkání

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

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

Darlingtonovo zapojení

1.1 Pokyny pro měření

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

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

Studium klopných obvodů

1.3 Bipolární tranzistor

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

+ 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

Studium tranzistorového zesilovače

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Manuální, technická a elektrozručnost

ETC Embedded Technology Club 5. setkání

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

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

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

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Základy elektrotechniky

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

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

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

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

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

Elektronické praktikum EPR1

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH

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

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

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

Bipolární tranzistory

Elektrotechnická zapojení

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.

Elektronika pro informační technologie (IEL)

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Bipolární tranzistory

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

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

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

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

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

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

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

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

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Úloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL,

Dioda jako usměrňovač

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

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Řádkové snímače CCD. zapsané v předmětu: Videometrie a bezdotykové měření, ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Pracovní třídy zesilovačů

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

Oscilátory Oscilátory

MULTIGENERÁTOR TEORIE

Manuální, technická a elektrozručnost

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

Fyzikální praktikum...

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ETC Embedded Technology Club setkání

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

T mbedded Technology lub 7. setkání 31.1. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, Sc. T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 1

Náplň Výklad: ipolární tranzistor a jeho vlastnosti Použití tranzistoru pro proudové zesílení signálu PWM při řízení akustického měniče (reproduktorku). Laboratoř, experimenty: Dokončování minulých úloh: Náměty: Použití mbed (dle přednášky mbed z 20.12.2016) likání LD likání LD - signalizace SOS... - - -... (krátce, - dlouze) Rozsvícení LD podle tlačítka likání podle tlačítka Postup mbed překlad inární soubor, převést pomocí Dfu manager na soubor DFU Nahrát pomocí DFU demo T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 2

Tranzistor ipolární tranzistor NPN, Si- křemíkový lektrody - báze, - Kolektor, - emitor Schématická značka NPN tranzistoru a jeho diodový model Tranzistor - zdroj proudu řízený proudem Zjednodušené náhradní schéma pro zapojení se společným emitorem - S (emitor připojen na společný vodič - zde na zem) H - parametry- parametry náhradního schématu zapojení S Zjednodušení, jen par. h 11, h 21, (zanedbání parametrů h 12 a h 22,) h 11 I U I = h 21. I I U T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 3

Tranzistor Zjednodušení, Si tranzistor, dioda přechodu (báze- emitor), napětí U cca 0,6 až 0,7 Stejnosměrný zesilovací činitel β - beta poměr proudu kolektoru a proudu báze?? Jak chápat tranzistor jako řízený zdroj proudu, když proud sám negeneruje? Analogie, vodovodní kohoutek - můžeme chápat jako řízený zdroj proudu (vody).v potrubí je tlak zdroje vody, nastavením (otvíráním) kohoutku seřídí (zvětšuje) proud vody. Pokud je potrubí zarostlé a velký odpor, pak od jisté úrovně otevření dalším otvíráním kohoutku proud vody neroste, ale je omezen potrubím. Proud vody je saturován. To je situace, jako když bude R K bude velký a nepropustí proud větší než I sat = U DD /, i když se bude zvětšovat proud I. U h 11 I U β = + U DD I I = h 21. I I I I U RK I U U T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 4

Zesílení proudu tranzistorem 546 Určit β tranzistoru 546 (hodnoty cca 400 600) β = I I Tl. OFF,? proud kolektoru I = 0 Tl ON,? proud kolektoru I =? Změřit napětí U (báze - emitor) Jak určit I? I = (U DD U ) / R pro 1M, I = (3,3 0,7) / 10 6 = 2, 6 ua určení velikosti I z úbytku nap. U R na, přidat k 1M, paralelně další rezistor 1 M, jaký je odpor R? jak se změnil proud I a I? Změnilo se zesílení proudu? R 1 M Tl. T 1 546 470 U DD = 3,3 V UR U T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 5

Parametry 546 Závislost I na napětí U, závislost I na proudu báze I Pod U = 0,6 V proud bází neteče Kolektorové charakteristiky Přechod tranzistoru se chová podobně jako Si dioda s PN přechodem. Napětí v předním směru U = 0,6 až 0,7 V. T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 6

Měření vodivosti kůže xperiment- přerušit obvod s rezistorem R a uzavřít obvod přes prsty ruky nebo i přes obě ruce LD bude svítit svit podle odporu kůže. Je možno uzavřít obvod i přes dvě osoby (viz vyděržaj pioněr ) a indikovat dotyk osob. Ověřte experimetálně! Funkce podobná jako detektor lži. Voltmetr h 1 na U R, h 2 na U Napětí na rezistoru je úměrné proudu LD Kondenzátor 1, pro snížení případného rušení z rozvodné sítě 230 V/50 Hz xperiment Dotknout se prstem jen kontaktu k 1, kapacitní vazba, rušení, zesílení tranzistorem, LD může mírně svítit dotyk prstu Osciloskop h 1 na napětí na kolektor, pozorovat signál u, při dotyku prstu. (Pro větší zesílení případně použít = 10 k 68 k) T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 7 k 2 k 1 1 100 nf U DD = 3,3 V 1 M (68 k) R 470 T 1 UR U

Měření na zesilovači pro reproduktor Osciloskopem pozorovat signály: h 1 na PWM, h 2 na u, h 3 na u Pozn. malými písmeny (u, u ) označujeme napětí - proměnného signálu velkými písmeny označujeme (stálé) napětí, příp. ustálený stav Zakreslit na papír průběh signálu a jeho úrovně PWM- rozkmit 0 a + 3,3 V, u 0 a + 0,7 V vysvětlit proč Zapojit paralelně k R další rezistor 68 k, jak se změní napětí u? Ponechat h1 a h2 zapojené na rezistoru R, odpojit bázi od rezistoru, jak se změní napětí na h2? Jak se změní u, pokud se použije R = 1M? U DD = 3,3 V repr. 47 PWM R 68 k T 1 546 u u u r T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 8

xperiment s reproduktorem, mbed 3) Mbed, generace obdélníkového signálu pomocí SW (programového) ovládání pinu, generovat stálou frekvenci, měnit frekvenci. Podobně, jako blikání LD, jen kratší prodleva. viz. přednáška mbed. 4) Mbed, generace obdélníkového sig. pomocí bloku PWM, Stálá frekvence, měnit frekvenci? melodie (nastavit frekvenci PWM, nechat generovat, čekat, nastavit novou frekvenci,.. Generace melodie 5) Dvouhlasá generace signálu pomocí Mbed, dva výstupy PWM, sečtení pomocí dvou rezistorů R = 68 k, generace dvou nezávislých signálů Pozn. je třeba použít dva nezávislé generátory PWM, aby bylo možno nezávisle měnit frekvenci) PWM 2 PWM 1 R 2 68 k R 1 68 k U DD = 3,3 V repr. T 1 47 U U r T club - 7, 31.1.2017, ČVUT- FL, Praha 9