SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY



Podobné dokumenty
Měření vlastností střídavého zesilovače

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

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

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

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

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

7. Měření rychlosti zvuku ze zpoždění signálu v akustické trubici

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

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

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

Vlny v trubici VUT FSI v Brně

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

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Impulsní LC oscilátor

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Rezonanční elektromotor

3. Zesilovače Elektrický signál

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

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Jednoduché rezonanční obvody

Fyzikální praktikum 1

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

SMĚŠOVAČ 104-4R


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

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

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

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

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Pracovní třídy zesilovačů

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

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

Zadávací dokumentace

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Stavíme reproduktorové soustavy (I)

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

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:

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

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

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

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

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

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

Měření základních vlastností OZ

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

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

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Teorie elektronických

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

ZRYCHLENÍ KMITAVÉHO POHYBU

Rezonanční řízení krokového motoru polomost

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

Elektromagnetický oscilátor

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

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Studium tranzistorového zesilovače

Teoretický úvod: [%] (1)

1.5 Operační zesilovače I.

návrh, simulace a implementace

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

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

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů

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

Software pro zobrazení signálů ze zvukových karet Software for displaying signals from soundcards

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

Základní experimenty akustiky

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Stereo zesilovač Amplificador

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

Přenos pasivního dvojbranu RC

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

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

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Měření hladiny intenzity a spektrálního složení hluku hlukoměrem

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

KAIFAT S610A, S815A, S1018A

Transkript:

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY V této úloze budou řešeny symetrické čtyřpóly jako frekvenční filtry. Bude představena jejich funkce na praktickém příkladu reproduktorů. Teoretický základ Pod pojmem čtyřpól rozumíme prvek složený z obecných impedancí, který do elektrického obvodu zapojujeme čtyřmi svorkami. Často je také nazýván dvojbranem a to za podmínky, že oběma vstupními svorkami teče stejný proud I a zároveň oběma výstupními svorkami teče také stejný proud I2 (viz obr. ). Podle teorie střídavých sítí pro symetrický čtyřpól platí: kde determinant soustavy je Δ = A 2 B C. U = A U 2 + B I 2 I = C U 2 + A I 2, I I 2 3 U 2 4 U 2 Obrázek : Čtyřpól neboli dvojbran. Symboly U, I značí vstupní napětí a proud a U2, I2 značí výstupní napětí a proud. Symetrické čtyřpóly se využívají jako filtry ve tvaru tzv. π-článků a T-článků znázorněných na obr. 2. Z Z 2 2 Z U U 2 Y Y U 2 Y U 2 2 Obrázek 2: Filtry jako π-články a T-články. Pro π-článek potom dle výše uvedených rovnic platí: A = + Z Y 2 B = Z

C = Y ( + Z Y). 4 Pro T-článek platí obdobně: A = + Z Y 4 B = Z ( + Z Y) 4 C = Y. Pokud zavedeme pojem tlumení jako β = 20log U a za předpokladu zanedbatelných U 2 ohmických odporů v článku, lze z uvedeného usoudit, že filtry zapojené jako π-články a T-články propouštějí pouze určitý rozsah frekvencí. Tento rozsah frekvencí odpovídá intervalu hodnot koeficientu A náležící do intervalu,. Hodnotám koeficientu A= a A=- odpovídají mezní frekvence, mezi nimiž nedochází k tlumení. Pro účely našeho měření budeme používat π-článek. Dolnofrekvenční propust β L 2 C 2 C f(hz) f f 2 Obrázek 3: Dolnofrekvenční propust. Filtr a průběh jeho tlumení β je znázorněn na obr. 3. Pro tento π-článek platí: Y = jωc, Z = jωl, A = 2 ω2 LC Pro A=+ dostaneme ω 2 = 0, f = 0Hz Pro A=- dostaneme ω 2 2 = 4 LC, f 2 = π LC Hz

Hornofrekvenční propust β C 2L 2L f(hz) f 2 f = Obrázek 4: Hornofrekvenční propust. Filtr a průběh jeho tlumení β je znázorněn na obr. 4. Pro tento π-článek platí: Z = j, Y =, A = ωc jωl 2 ω 2 LC Pro A=+ dostaneme ω 2 =, f = Pro A=- dostaneme ω 2 2 = Pásmová propust, f 4LC 2 = Hz 4π LC β L K 2 C 2 C f(hz) f f 2 Obrázek 5: Pásmová propust. Filtr a průběh jeho tlumení β je znázorněn na obr. 5. Pro tento π-článek platí: Z = jωl j, Y = jωc, A = + j (ωl ) jωc = ωk 2 ωk 2 ω2 LC + CK 2 Pro A=+ dostaneme ω 2 = LK, f = 2π LK Hz

Pro A=- dostaneme ω 2 2 = LK ( + 4K C ), f 2 = 2π LK ( + 4K C ) Hz Využití filtrů v praxi - reproduktorové soustavy Základním požadavkem na kvalitní reproduktorovou soustavu je co nejvěrohodnější přenesení zvuku, od nízkých tónů až po vysoké. Pro přenesení nízkých tónů jsou vhodné reproduktory s velkým průměrem membrán umožňující velký rozkmit membrán, kdežto pro vysoké tóny jsou vhodnější menší membrány s malým kmitacím rozsahem. Z uvedeného vyplývá, že pro sestavení kvalitní reproduktorové soustavy je nutno zařadit několik reproduktorů, které kvalitně přenášejí určitý rozsah frekvencí, tzv. pásmo (odtud dvoupásmová, třípásmová reproduktorová soustava). Pro rozdělení signálů podle frekvencí přicházejících do reproduktoru se využívá elektrických výhybek. Ty jsou tvořeny kondenzátory a cívkami tak, aby propouštěly pouze požadovaný rozsah frekvencí. Výhybka tedy v reproduktorové soustavě funguje jako hornofrekvenční a zároveň i dolnofrekvenční a pásmová propust, nebo také filtr. Nízké frekvence v rozsahu 20 Hz až 4 khz jsou přehrávány basovými reproduktory, střední tóny od 500 Hz do 4 khz přehrají menší středotónové reproduktory a vysoké frekvence od 3 khz výše vysokotónové reproduktory. Rozsah basových a středotónových reproduktorů se překrývá, protože v dvoupásmovém zapojení soustavy právě basový reproduktor nahradí středotónový. [db] 3 db A B C f d f h Obrázek 6: Zapojení třípásmové reproduktorové soustavy s výhybkami; A - basový, B - středotónový a C - vysokotónový reproduktor. Frekvence fd a fh určují dolní a horní dělící kmitočet. Program Zeitnitz Software Zeitnitz se používá k zobrazení a analýze zvukových vln. Data mohou být nahrávána buď přímo ze zvukové karty (s mikrofonovým vstupem) nebo ze zdroje jako je CD či Mediaplayer. Software získává vstupní data ze zvukové karty prostřednictvím

Windows rozhraní, tedy nekomunikuje přímo se zvukovou kartou. Proto pokud se objeví problém se zvukovou kartou, je třeba ho řešit na úrovni operačního systému. Uživatelské rozhraní je koncipováno podobně jako konvenční osciloskop s přídavnými rozhraními: XY display, frekvenční analýza a generátor signálu. Osciloskop V okně osciloskopu je možné nastavit tři základní funkce: amplituda, čas, trigger (viz obr. 7). Obrázek 7: Program Zeitnitz. Hodnoty amplitudy jsou uvedené v jednotkách na dílek. Nastavení času se vztahuje k celé zobrazené škále, nejde tedy o hodnotu na jednotku dílku jako je to u konvenčního osciloskopu. Trigger obsahuje základní funkce off, auto, normal a single. XY graf Signály ze dvou kanálů jsou zobrazeny proti sobě, čímž vzniknou tzv. Lissajousovy obrazce. Frekvenční analýza Okno frekvenční analýzy zobrazuje výsledky Fourierovy analýzy vybraného kanálu. Amplituda stejně jako frekvence může být zobrazena v logaritmické škále či v jednotkách db. Generátor signálu Dvoukanálový generátor signálu je integrován v programu. Generátor generuje signál ve tvaru sinus, obdélník, trojúhelník a pila s nastavitelnou amplitudou a frekvencí.

Zadání. Změřte hodnoty jednotlivých součástí všech filtrů pomocí RLC měřiče. 2. Pomocí naměřených hodnot vypočítejte teoretické mezní hodnoty f a f2. 3. Změřte frekvenční charakteristiku všech samostatných filtrů v zapojení dle obr. 8. Za filtr je zapojen zatěžovací odpor RZ, na kterém měříme výstupní napětí U2. Vstupní napětí U udržujeme během měření konstantní. filtr generátor funkcí V R Z V Obrázek 8: Schématické uspořádání přístrojů pro měření. Do grafu vyznačte závislost útlumu β na frekvenci. Do téhož grafu vyznačte průběh koeficientu A, pro který zvolte vhodné měřítko grafu tak, aby vynikl obor (-, +). Stupnici frekvence zobrazte v logaritmickém měřítku. 4. Změřte frekvenční charakteristiku samostatných filtrů a reproduktorové výhybky pomocí programu Zeitnitz (viz zapojení na obr. 9). Výsledky porovnejte s výsledky z úlohy č.3. výhybka výkonový zesilovač Použitá literatura Obrázek 9: Schématické zapojení reproduktorové výhybky pro měření frekvenční charakteristiky. - ONDRÁČEK, Zdeněk: Elektronika pro fyziky, Masarykova univerzita v Brně, Brno 998, ISBN 80-20-74-4 - SVOBODA, Ladislav; ŠTEFAN, Miloslav: Reproduktory a reproduktorové soustavy, SNTL - nakladatelství technické literatury, Praha 983, 04-534-83 - ŠAFER, Radim: Návrh reprosoustavy pro domácí poslech, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně, Brno 200 - ZEITNITZ, C.: Manual for the sound card oscilloscope V.4, 202. Dostupné online: http://www.zeitnitz.eu/scope/manual_scope_v4.pdf