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



Podobné dokumenty
[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

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

SMĚŠOVAČ 104-4R

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Pracovní třídy zesilovačů

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

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

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

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

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

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

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

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

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

1.5 Operační zesilovače I.

Příloha A Automatizovaná laboratorní úloha

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

8. Operaèní zesilovaèe

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

3. Zesilovače Elektrický signál

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III.

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Generátor s IO R

Zadávací dokumentace

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Impulsní LC oscilátor

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vypracoval: David Říha Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Draxel CSc. Rok: 2011

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

návrh, simulace a implementace

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

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

sf_2014.notebook March 31,

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Zkouškové otázky z A7B31ELI

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Měření základních vlastností OZ

Osciloskopické sondy.

3. D/A a A/D převodníky

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL

Test. Kategorie Ž2. 4 Snímek z digitálního osciloskopu zobrazuje průběh sinusového signálu. Jaká je přibližná frekvence signálu? Uveďte výpočet.

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, Plzeň

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

MT-1505 Digitální multimetr

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Generátor funkcí DDS 3.0

Hlídač plamene SP 1.4 S

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

Návrh a realizace počítače skóre. Počítače skóre. Michal Černý. VOŠ a SŠSE Novovysočanská 48/280 Praha 9

Signál v čase a jeho spektrum

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

Převodníky f/u, obvod NE555

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

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Datum tvorby

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

Kompenzační transformátory proudu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

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

Osciloskopická měření

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

Zesilovač s tranzistorem MOSFET

Transkript:

Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím zapojení se zápornou odporovou zpětnou vazbou. Pro omezení nízkých kmitočtů a stejnosměrného napětí (které by mohly poškodit generátor signálu), je na vstupu vazba, hornopropustný RC filtr. Ten je tvořen derivačním článkem Kondenzátorem C H a rezistorem R H. Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Pro napěťový přenos operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení platí následující vztah: A U =1 R ZV [ ;, ] R 1 Je třeba také uvést vztahy pro přepočet přenosu na a z decibelů: a U =20log A U [ db ; - ] A U =10 20 [ - ; db ] a U Poté jsme do zapojení vložili dolní propust realizovanou rezistorem R D a. C D. Tu jsme vložili před vstup samotného zesilovače. K oddělení horní a dolní propusti jsme použili tzv. napěťový sledovač. Obrázek č. 2 a) : Dolní propust RC (integrační článek) Obrázek č. 2 b) : Horní propust RC (derivační článek) Pro horní nebo dolní mezní kmitočet RC článků platí tzv. Thompsonův vztah: f m H / D = 1 2.. = 1 [ Hz ;,F ] 2.. R.C Napěťový sledovač je jedno ze základních zapojení operačního zesilovače. Je tvořen pouze operačním zesilovačem, jehož záporná zpětná vazba je přímo (bez žádných rezistorů) připojena na jeho výstup. Vstupní signál je přiveden na neinvertující vstup. Tím je dosaženo, že napěťový přenos A U je roven 1, tedy napětí vstupní a výstupní se rovnají. Napěťový sledovač se používá tam, kde je potřeba obvykle oddělit dva prvky (např. kvůli nežádoucím rezonancím), nebo kvůli vysoké vstupní impedanci, aby nebyl zatěžován předchozí prvek. Obrázek č. 3 : Napěťový sledovač s OZ Celý obvod pak tedy vypadal následovně: Z generátoru měřícího systému UNIMA byl signál veden do dolnopropustního filtru R DC D, odtud pak přes napěťový sledovač do hornopropustního filtru R HC H. Poté je signál zesílen zesilovačem s OZ a přiveden na analogový vstup do UNIMy. UNIMA generátor dolní propust napěťový horní zesilovač sledovač propust s OZ Obrázek č. 4 : Blokové schéma měřícího obvodu UNIMA osciloskop Jméno: JAŠEK Martin Třída: T4 Číslo projektu: 204-4R List: 2/7

Schéma Schéma č. 1 : Zesilovač s horní propustí Schéma č. 2 : Zesilovač s horní i dolní propustí Tabulka použitých přístrojů Označení v zapojení Přístroj Typ Evidenční číslo Z ss zdroj BK125 0161 U R 1 R ZV R D C H C D měřící systém UNIMA odporová dekáda odporová dekáda kapacitní dekáda UNMA-KS2 19-0022/01-0028 0927-0257 - 0259 - Poznámka +5V ±5%, 1A ±15V ±5%, 0,3A digitální osciloskop: Z V=1MΩ, chyba 1,5% z rozsahu, 200ns až 500s/div, 3mV až 10V/div digitální generátor: 4 analogové průběhy 8mV až 8V, 68,7 mhz až 140kHz 0,1-99 999,9Ω Chyba 0,5% 0 999 kω Chyba 0,5% 0 999 nf Chyba 0,5% Jméno: JAŠEK Martin Třída: T4 Číslo projektu: 204-4R List: 3/7

Postup měření 1. Návrh zesilovače s horní propustí: Ze zadaného napěťového zesílení a U jsme si přepočítali napěťový přenos A U. Rezistor R 1 jsme si zvolili a k němu dopočítali R ZV. K zadanému R H jsme dopočítali C H použitím zadané dolní mezní frekvence f D. 2. Měření na zesilovači osciloskopem: Obvod jsme sestavili dle schématu č. 1 a na dekádách nastavili spočítané hodnoty. Na měřícím systému UNIMA jsme se přepnuli do módu Osciloskop a nastavili zadané parametry generátoru. Zobrazený průběh včetně změřených hodnot jsme si uložili. Poté jsme zvyšovali vstupní napětí, dokud nebylo znatelné zkreslení. Odečetli jsme hodnotu U PP ZKR a zobrazený průběh opět uložili. Následně jsme napětí snížili do stavu, kdy ještě průběh zkreslen nebyl, odečetli napětí U PP NZK a zobrazený průběh uložili. 3. Měření FPCH zesilovače: V UNIMě jsme se přepnuli do módu měření nf FPCH. Nastavili jsme parametry dle zadání. Zobrazený průběh jsme uložili. 4. Návrh dolnopropustního filtru: Zvolili jsme si hodnotu rezistoru R D. Dle zadané f H jsme dopočítali hodnotu kondenzátoru C D. Použitím modulu OZ jsme sestavili sledovač napětí, kterému jsme předřadili navržený dolnopropustní RC filtr sestavený použitím dekád. 5. Měření celého zesilovače: Sestavený dolnopropustný filtr se sledovačem napětí jsme připojili před zesilovač. Použitím módu nf FPCH systému UNIMA jsme vykreslili a uložili FPCH zesilovač s dolní i horní propustí. Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot Tabulka č. 2 : Zadané a spočítané parametry zesilovače s OZ: napěťové zesílení a U [db] 22 napěťový zisk A U [-] 12,59 napájecí napětí U CC [V] ±15V rezistory ve zpětné vazbě R 1 [kω] 1,000 R ZV [kω] 11,59 Tabulka č. 5: Změřené (dopočítané) parametry zesilovače: měřeno při U 1 RMS=750mV (1,06V MAX) výstupní napětí U' 0 MAX [V] 13,010 U' 0 RMS [V] 9,199 skutečný napěťový zisk A' U [-] 12,265 skutečné napěťové zesílení a' U [db] 21,774 max. nekreslený rozkmit U PP NZK [V] 25,9 min. zkreslený rozkmit U PP ZKR [V] 26,3 Tabulka č. 3 : Zadané a spočítané parametry hornopropustního filtru: dolní mezní kmitočet f D [Hz] 300 odpor rezistoru R H [kω] 10,00 kapacita kondenzátoru C H [nf] 53,05 Tabulka č. 4: Zadané a spočítané parametry dolnopropustního filtru: horní mezní kmitočet f H [khz] 4 odpor rezistoru R D [kω] 4,00 kapacita kondenzátoru C D [nf] 9,95 Jméno: JAŠEK Martin Třída: T4 Číslo projektu: 204-4R List: 4/7

Výpočty Výpočet č. 1 :Návrh zesilovače s OZ: a) Přepočet napěťového zisku a U OZ na napěťový přenos A U OZ : 22 a U =20 log A U => A U =10 20 =10 20 =12,589 b) Volíme R 1 =1kΩ a dopočítáme R ZP : A U =1 R ZP R 1 a U => R ZP =R 1. A U 1 =1000. 12,59 1 =11,589k Výpočet č. 2 : Návrh hornopropustního filtru - výpočet C H: 1 1 1 f D = => C 2.. R H.C H = = H 2.. f D. R H 2..300.10000 =53,052nF Grafy Graf č. 1 : Měřený signál dle zadání a současně signál s maximálním nezkresleným rozkmitem Graf č. 2: Průběh se znatelným zkreslením výstupního signálu Jméno: JAŠEK Martin Třída: T4 Číslo projektu: 204-4R List: 5/7

Graf. č. 3: FPCH zesilovače dle schématu č. 1 zesilovač s OZ a horní propustí Graf č. 4: FPCH dolnopropustního filtru s napěťovým sledovačem Graf č. 5: FPCH celého zesilovače (dle schématu č. 2) Jméno: JAŠEK Martin Třída: T4 Číslo projektu: 204-4R List: 6/7

Závěr Chyby měřících přístrojů 1. Chyby dekád: Při měření byly používány odporové a kapacitní dekády. Obzvláště pak u kapacitní dekády, jejichž kapacita se pohybuje v jednotkách nf bylo nutné požadované hodnoty kapacit zaokrouhlovat na celé nf, což značně zvýšilo celkovou odchylku měření. 2. Chyba měření systémem UNIMA: Z manuálu k měřícímu systému UNIMA vyplývá, že chyba digitálního osciloskopu by měla být nižší než 1,5%. Vzhledem k tomu, že osciloskop je pouze 8 bitový, tak můžeme tvrdit, že větší zkreslení měřeného průběhu je způsobeno digitalizací vstupního signálu a nízkým rozlišením při zoobrazení. Zhodnocení 1. Zhodnocení měřených průběhů (grafy 1 a 2): Měřením jsme dokázali, že operační zesilovač dokáže zesilovat bez velkého zkreslení i sinusové průběhy, pokud však není nabuzen do saturace. V tu chvíli se začne napětí blížit napájecímu, avšak i přestože poklesne zesílení, výstupní napětí nikdy nebude vyšší než napájecí. 2. Zhodnocení FPCH zesilovače s horní propustí (graf č. 3) Jak vyplývá z grafu, zesilovač má konstantní zesílení na frekvencích okolo 10 khz, avšak s klesající frekvencí začíná horní propust utlumovat nízké frekvence, na dolním mezním kmitočtu je už zesílení sníženo o 3dB. Přibližně na hodnotě 23Hz pak přechází do záporných hodnot, tedy celý zesilovač už tak nízké frekvence nezesiluje, ale zeslabuje. Podobná situace nastává i u vysokých frekvencí, kde je pokles způsoben vnitřním uspořádáním zesilovače, který v sobě má zahrnutou dolní propust. 3. Zhodnocení FPCH dolnopropustního filtru s napěťovým sledovačem (graf č. 4) Jelikož dolnopropustní filtr má nekladné zesílení, a napěťový sledovač, ikdyž je to aktivní prvek, by neměl ani zesilovat, ani zeslabovat, má tedy zesílení nulové, je jasné, že celý tento člen by měl mít zesílení nekladné. Důkazem toho je graf. Pro kontrolu můžeme z grafu vyčíst, že horní mezní kmitočet má hodnotu 4kHz, neboť na této hodnotě má celý prvek útlum 3dB. S rostoucí frekvencí klesá výstupní napětí, a je náchylnější na rušení a hůře měřitelné, což způsobilo znatelné překmity. 4. Zhodnocení FPCH zesilovače s horní i dolní propustí (graf č. 5) Když jsme zapojili obvod do finální podoby, tedy dle schématu č. 2, obvod okamžitě začal utlumovat jak vysoké, tak nízké frekvence. Vzhledem k tomu, že zadané hodnoty horní (4kHz) a dolní (300Hz) mezní frekvence jsou si celkem blízko a navzájem se jejich horní a dolní propust prolínají (tedy každá frekvence je utlumována budťo horní propustí, nebo dolní propustí, nebo oběmi současně), nelze jednoznačně určit graficky jejich mezní kmitočty. Jméno: JAŠEK Martin Třída: T4 Číslo projektu: 204-4R List: 7/7