Podobné dokumenty

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


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

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů


VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ


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


Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\


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

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn


nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø


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

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75


:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX


2 Základní zapojení èasovaèe 555 Základní zapojení jsou taková zapojení, na kterých se na jedné stranì vysvìtlují základní principy funkce obvodu nebo



3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ






Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

2 Deset jednoduchých zkušebních a indikaèních zapojení Na následujících stranách je vidìt, že i velmi jednoduchá zapojení se svìtelnými diodami mohou

červená LED 1 10k LED 2


PDWHULiO FS>-NJ ±. FS>NFDONJ ± ƒ& VW teur åhoh]r FtQ KOLQtN N HPtN. OHG DONRKRO ROHM FFD FFD SHWUROHM UWX YRGD Y]GXFK YRGQtSiUD KHOLXP







Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k




/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È ',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*, é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*


Operační zesilovač (dále OZ)

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


NOtþRYiQt. YêE U ign

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad





Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY


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


Elektronické praktikum EPR1


Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

Standardní signál video 1Vpp




Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní




ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

OSCILÁTORY Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu.


David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

2.4 Cykly 2. ZÁKLADY JAZYKA C

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

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




4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, R, C)

Skládaèka Obr 48 G15 VBP Co to dìlá: Naète vybraný obrázek (vybraný pomocí CommonDialog1), vytvoøí MxN komponent PictureBox obsahujících odpovídající

Digitální multimetr 3900

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

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

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

8,1 [9] [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

2kapitola 2 ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ PRO MOBILNÍ BUÒKOVÉ SYSTÉMY 2.1 Šíøení vln v pásmu UHF Mobilní spoj Šíøení v poloprostoru

KRYSTALY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

Výrobní program Ekorex-Consult, spol. s r.o.


ELEKTROAKUSTICKÉ MÌNIÈE



Transkript:

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura redakce@ben.cz

185 Technická data: Vstupní napìtí: 500 mv ef Výkon: 1 W (8 W) Kmitoètový prùbìh: 10 Hz až 30 khz (±3 db) Klidový proud: 30 ma Zesílení: 5,5 (15 db) Èinitel harmonického zkreslení: 0,1 % Mikrofonní zesilovaè s nastavením zvuku Mikrofony vyrábìjí vìtšinou velmi slabé signály, které mohou být slyšitelné teprve po zesílení odpovídajícím pøedzesilovaèem. A na mikrofon pøíslušející k zapojení znázornìnému na obr. 8.28 zpíváte, mluvíte nebo ho používáte k poslechu hlasù dìtí nebo ptákù s tímto zapojením urèitì o žádný zvuk nepøijdete. Proti falešnému zpìvu však podle vývojáøù nepomáhá. Obr. 8.28 Mikrofonní zesilovaè se stupnìm pro regulaci zvuku. O Baxandallovì zapojení uprostøed schématu jsme se již zmínili. Pøedzesilovaè postavený na OZ A1 slouží k pøizpùsobení relativnì slabého výstupního napìtí mikrofonu Zapojení V tomto zapojení se uplatòuje OZ, o kterém jsme se dosud nezmínili. U typu LN 387 se jedná o dva OZ v pouzdru DIP s 8 vývody. Pøi tøech vývodech pro každý OZ a dvou spoleèných pro napájecí napìtí je to bez problémù. OZ A1 pracuje jako neinvertující zesilovaè: vstupní napìtí je pøes vazební kondenzátor C1 vedeno na neinvertující vstup. Zesílení zesilovaèe A1 je urèeno pomì-

186 rem odporu R5 k celkovému odporu nacházejícímu se mezi invertujícím vstupem a zemí. Jednotlivé polohy pøepínaèe S1 dávají následující zesílení: a) 225, b) 60. Stupeò tvoøený obvodovými prvky mezi zesilovaèi A1 a A2 již známe: je to Baxandallovo zapojení k nastavování zvuku. Pokud jsou oba potenciometry ve støední poloze, chová se neutrálnì. 8.12 Zapojení pro testování OZ Ve sbírce zapojení s operaèními zesilovaèi samozøejmì nemùže chybìt ani tester OZ. Jednoduchá metoda k testování OZ spoèívá v tom, že jej osadíte do libovolného fungujícího zapojení, to znamená, že exempláø, který tam byl doposud, nahradíte exempláøem, který má být otestován. Bohužel se ale mùže stát, že právì když potøebujete nìjaký OZ otestovat, nemáte po ruce žádné vhodné zapojení nebo obsazení vývodù testovaného IO neodpovídá obsazení vývodù pùvodního IO v tomto zapojení. Pro tyto pøípady se hodí zde popsaný tester OZ. Ani u nìho se nejedná o nic jiného, než že se testovaný exempláø nechá plnit jednoduchou funkci v nìjakém jednoduchém zapojení. To sice neprozrazuje nic o charakteristikách, impulzních odezvách, sledovací rychlosti (slew rate) a jiných dùležitých vlastnostech pøíslušného OZ, ale ty se mùžeme dovìdìt z katalogu. Nás nyní docela jednoduše zajímá jen to, zda je OZ v poøádku nebo ne. Obr. 8.29 ukazuje, jak lze tento problém sice chytøe, ale bez složitých a nákladných obvodù øešit. OZ A1, A2 a A3 tvoøí aktivní èást zapojení: jedná se o trojúhelníkový generátor kmitající v kmitoètovém pásmu asi 10 Hz (A1, A2) a o sèítaèku (A3). OZ, které mají být testovány, pracují v tomto zapojení jako invertory s èinitelem zesílení 1. Na jeden vstup sèítaèky postupuje signál pøímo z nf oscilátoru, na druhý je veden invertovaný trojúhelníkový signál. Na výstupu sèítaèky je výsledkem konstantní napìtí 0 V, pokud je pøíslušný, pøepínaèem S1 vybraný OZ v poøádku. Ve všech ostatních pøípadech bliká jedna z obou diod, pøièemž støída (pomìr impulz/mezera) nabývá rùzných hodnot. Toto chování se vysvìtluje následovnì: vadný OZ dává buï libovolné, tedy konstantní, kladné èi záporné výstupní napìtí, nebo má na výstupu nulu. Jestliže se toto chybné napìtí na sèítaèce A3 seète s pùvodním signálem, je výsledkem napìtí pulzující v rytmu oscilátoru, které mùže nabývat jakýchkoliv hodnot mezi kladným a záporným napájecím napìtím a je indikováno rozsvícením diody D1 nebo D2. Samozøejmì mùže nastat i to, že vadný OZ dodává na výstup v dùsledku poruchy zeslabený nebo nesymetrický signál. I v tomto pøípadì postupuje na diody LED signál, který je rozdílem mezi pùvodním signálem oscilátoru a signálem z testovaného OZ, což je opìt napìtí trojúhel-

187 níkového prùbìhu. Také v tomto pøípadì je výsledek jednoznaèný: diody LED nezùstanou tmavé OZ je vadný. Obr. 8.30 ukazuje nìkolik extrémních pøípadù. Svítí-li jedna z diod konstantnì s maximálním jasem (tento pøípad není znázornìn), pak pøíèina spoèívá v konstantním stejnosmìrném napìtí, které setrvává na výstupu vadného OZ. Svítí-li obì diody souèasnì, je vadné testovací zapojení. Kontrola vlastního testovacího zapojení se provádí následovnì: nastavte pøepínaè S1 do spodní polohy. Pøi testování samotného testeru zùstávají patice pro testované OZ prázdné. Pohybujeme-li jezdcem potenciometru P1 od jedné krajní polohy do druhé, pak musí nejdøíve blikat jedna dioda, pak obì a nakonec zase jen jedna, ale ta druhá. Samozøejmì by se u zapojení dalo upustit i od sèítaèky. U fungujícího OZ by se pak obì diody støídavì rozsvìcovaly. I cvièeným okem by však bylo témìø nemožné na základì pozorování zmìn jejich jasu rozpoznat vadný OZ. Výrok žádná dioda nesvítí je již pøece jen pøesnìjší. kw Obr. 8.29 Tester OZ. Signály vyrábìné generátorem trojúhelníkových kmitù (A1, A2) postupují na OZ, které mají být testovány (v èárkovaném rámeèku), a jimi invertovány. Invertovaný signál pak spolu s pùvodním (neinvertovaným) signálem postupuje na sèítaèku (A3) každý na jeden vstup. Výsledkem je nula. Fungující OZ se pøi testu projevuje tím, že ani jedna dioda LED na výstupu OZ A3 nesvítí. Jednoduchá diagnóza. Bez OZ A3 by bylo nutno peèlivì sledovat, zda jas diod sleduje signál oscilátoru. Nepatrné odchylky od ideálního projevu by pouhým okem nebylo možno rozeznat

188 Aby bylo možno kontrolovat co nejvíce rùzných typù OZ, mìla by být souèástí zapojení patice DIL i DIP. To by pokrývalo všechna pouzdra IO s vývody kompatibilními s typem 741 a LM324 (TL084), pokud se vnitøní propojení shoduje s oznaèenými èísly vývodù. a) b) c) d) Obr. 8.30 Pøi vadných OZ by mohly diody LED ze zapojení podle obr. 8.29 napø. sledovat výstupní napìtí oscilátoru (dolní dioda svítí maximálnì, zeslabuje až zhasne, horní dioda zaèíná svítit, je stále jasnìjší, pak zhasíná atd.). V tomto pøípadì od testovaného OZ nepøichází vùbec žádný signál (a). (b): OZ pracuje jen z záporné oblasti. (c): OZ pracuje jen v kladné oblasti. (d): OZ pracuje se sníženým zesílením. Pozor: (a) ukazuje prùbìh napìtí na výstupu OZ A1. Ve všech ostatních pøípadech se jedná o výstupní napìtí testovaného OZ 8.13 Sí ové díly pro OZ Napájení elektronických obvodù je téma, kterému by smìle mohla být vìnována samostatná kniha. Pohled do edièních programù mnoha nakladatelství toto tvrzení dokazuje. V poslední kapitole této knihy chceme ukázat, s èím se u napájení zapojení s OZ setkáme, a pøedstavit nìkolik pøíkladù zapojení.