NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ



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

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

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

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

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Generátor s IO R

Měření vlastností střídavého zesilovače

SMĚŠOVAČ 104-4R

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

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

1.5 Operační zesilovače I.

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

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

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

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

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

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

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

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

návrh, simulace a implementace

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

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

1. Pomocí modulového systému Dominoputer sestavte základní obvod PID regulátoru a seznamte se s funkcí jednotlivých jeho částí.

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

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

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

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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

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:

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Teoretický úvod: [%] (1)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

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

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.

Generátor funkcí DDS 3.0

Vlny v trubici VUT FSI v Brně

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

Zadávací dokumentace

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

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

Číslicová měření základních elektrických veličin

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Pracovní třídy zesilovačů

Návrh frekvenčního filtru

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

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

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

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

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

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

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm

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

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, České Budějovice

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte.

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

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

Zesilovač s tranzistorem MOSFET

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

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Měření základních vlastností OZ

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

MT-1505 Digitální multimetr

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

Elektronické praktikum EPR1

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

Impulsní LC oscilátor

Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Blue Panter Metrology Mezi Vodami 27, Praha 4

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

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

Teorie elektronických

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

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

3. Zesilovače Elektrický signál

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Praktikum II Elektřina a magnetismus

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

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

8. Operaèní zesilovaèe

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

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

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Transkript:

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L 0 kω. 2. Na sestaveném zesilovači změřte NIMO a vytiskněte: - velikost výstupního napětí při vstupu 500 mv a frekvenci khz a zkontrolujte skutečný napěťový přenos - maximální možný nezkreslený rozkmit výstupního napětí při f khz. 3. Navrhněte vazební kondenzátor C v tak, aby dolní frekvence byla f d 35 Hz a ověřte měřením. Odpor R volte 0 kω. 4. Změřte NIMO a vytiskněte přenosovou frekvenční charakteristiku v rozsahu 0 Hz až 50 khz. Přibližně stanovte frekvenci, při které se začíná deformovat tvar výstupního napětí. 6 MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 2 2000-200 3.. 2000 7.. 2000 6

SCHÉMA ad ) Nízkofrekvenční zesilovač s OZ R ZP C V + + - OZ - Z 0 I R R R L O ad 2) Měřící obvod vstup: I Z + 0 - ZES. výstup: O NIMA KS2 + PC ANL IN GEN. (SIN) POŽITÉ PŘÍSTROJE OZN. PŘÍSTROJ TYP EVID. Č. POZNÁMKA NIMA Lab. přístroj KS 2 99 5 / 39 využit i gen.sin (Z*) PC Osobní počítač 386 DX2 74-5 / 403 program NIMA Z Stabiliz. zdroj BK 25 --- R Odporová dekáda České výroby OTE 49 mω - MΩ DMM Ohmmetr M 4650 CR - 208 - δ Ω 0,5 % + 3 dig ZES Lab. přípravek nf zesilovač 666 s OZ typu 74 CN MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č.

POSTP MĚŘENÍ. Návrh zesilovače: volba R, výpočet R ZP (odporová dekáda) ze zadaného Au. 2. Výroba přípravku osazení nepájivého pole součástkami (operační zesilovač OZ 74 CN, rezistory R, R, R L typu 0207 a foliový vazební kondenzátor). 3. Připojení zdroje, odporové dekády (R ZP ), generátoru a měřícího zařízení NIMA. Kontrola celého zapojení. 4. Bez vazebního kondenzátoru změříme velikost napětí na výstupu zesilovače. Výpočtem určíme napěťový přenos. Frekvence zvolena khz, vstupní napětí 500 mv. 5. Z osciloskopu (NIMA) odečteme maximální rozkmit výstupního napětí. 6. Návrh vazebního kondenzátoru. Na frekvenční charakteristice (wobler) odečteme 3 db (dolnofrekvenční zádrž R a C v derivačního článku). Odečteme velikost dolní frekvence (očekáváme 34-36 Hz). Odečteme i horní frekvenční propust (okolo 40 khz).tabulky TAB. Zadaných, změřených a vypočtených hodnot Veličina Zadáno / Vyp. Vyp. / změřeno a u [db] 20 20 cc [V] ± 5 ±5,3 R L [Ω] 0.000 9.947 I [mv] 500 500 O [V] 5 5 f [Hz].000.000 R [Ω] 0.000 9.994 R [Ω].000.095 R ZP [Ω] - 9.855 p-p [V] () - 24,6 p-p [V] (2) - 26,3 f d [Hz] ( 35 ) 35,6 f h [Hz] - 39,9 Cv [nf] 455 20 + 28 () P-P bez limitace (určili jsme pohledem na osciloskop) (2) P-P s limitací (vyhodnotila NIMA) MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 2

PŘÍKLAD VÝPOČT a) Návrh zesilovače Výpočet zpětnovazebního rezistoru R ZP. a 20dB A 0 [] A R ZP + R R R ZP + R A R RZP A R R ( A ) R (0 ) 095 9, 855 kω b) Změření napěťového přenosu (f khz, I 500 mv, bez vazeb. kond.) A O I 5 0,5 0 [ ] a 20 log A 20 log0 20 db c) Návrh vazebního kondenzátoru (f khz, I 500 mv) f d 2 π R C V C nf V 2 π R f 2 π 9994 35 455 d Pozn.: při měření jsme v rámci možností vybrali kombinaci dvou kondenzátorů, jejichž hodnoty 20 nf a 28 nf (celkem 238 nf) se nejvíce blížili vypočtené hodnotě GRAFY Přenosová frekvenční charakteristika (nf zes. s OZ)... viz list č.5

Přenosová frekvenční charakteristika (nf zes. s OZ se zápornou zpětnou vazbou) MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 4

ZÁVĚR Chyby měření V tomto měření jsme se mohli dopustit chyby okolo %, budeme-li vycházet z předpokladu, že největší míru těchto chyb způsobil přístroj NIMA a přípojné kabely. Nepřesnost při určování dolnofrekvenční zádrže mohly zapříčinit zvolené kondenzátory. Odporová dekáda byla relativně velmi přesná. (Z) chyby přístroje NIMA: generátor frekvence: 0,0 % z hodnoty + 0,25 % z rozsahu měření vstupního napětí: ±,5 z rozsahu Zhodnocení. Rozdíl mezi zadanou a změřenou hodnotou napěťového přenosu byl téměř nulový (ve skutečnosti zde rozdíl pravděpodobně byl, protože jsme hodnoty nastavovali a zjišťovali z NIMY). 2. Hodnota dolní mezní frekvence přibližně odpovídala předpokladům, ale vzhledem k použitým kondenzátorům se nepatrně lišila. 3. Rozkmit napětí (špička-špička) bez limitace jsme určili pohledem a tato hodnota byla menší asi o 2 V oproti rozkmitu s limitací, který určila NIMA. 4. Při deformaci signálu dochází k posunům hodnot fd a f h oběma směry následkem změn úhlů spádů charakteristik. MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 5