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

Podobné dokumenty
Zesilovač s tranzistorem MOSFET

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

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

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

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

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

Parametry a aplikace diod

Fázory, impedance a admitance

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

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:

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

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

Zkouškové otázky z A7B31ELI

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

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

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

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

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Měření vlastností střídavého zesilovače

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

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

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

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

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

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

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

Zadávací dokumentace

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

EUROTEST Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t. IEC/EN DIN VDE třída napětí B. Zkoušečky, měřicí a bezpečnostní přístroje

Osciloskopické sondy.

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

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE V V V 0, Ω. 1 nf- 9,99 µf. 0 až 600 V V V V. 1,2-3mA V.

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

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

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Datum tvorby

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

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

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací

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

Pracovní třídy zesilovačů

Příloha A Automatizovaná laboratorní úloha

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

Charakteristiky diod. Cvičení 5. Elektronické prvky A2B34ELP. V-A charakteristika diody a její mezní parametry

MT-1505 Digitální multimetr

UT50D. Návod k obsluze

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

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

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

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

Týdenní digitální časový spínač + programovací klíč

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet

Fakulta elektrotechnická

Rádiové přijímače a vysílače

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Prozkoumejte chování kondenzátoru v obvodu s generátorem obdélníkového napětí a s generátorem harmonického napětí.

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

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

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

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

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

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

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

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

VHF/UHF Televizní modurátor

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

Impulsní LC oscilátor

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

KONSTRUKCE AUDIO VÝKONOVÉHO ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

8. Operaèní zesilovaèe

UT20B. Návod k obsluze

Transkript:

Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační článek C - přenos - měření a simulace Elektronické prvky AB34ELP

Zdroj stejnosměrného napětí Přístroje používané v AB34ELP Oba přepínače vypnuté (= nezávislé zdroje a ) VYPÍNAČ 3 pevné napětí 5V NEPOŽÍVAT nelze nastavit proudové omezení KOSTA PŘÍSTOJE NEPOŽÍVAT cv./str.

Přístroje používané v AB34ELP Multimetry voltmetr, ohmmetr V, Ω V, Ω cv./str.3

Multimetry ampérmetr Přístroje používané v AB34ELP A A cv./str.4

Přístroje používané v AB34ELP Osciloskop cv./str.5

Digitální Osciloskop Kanál CH Přístroje používané v AB34ELP Automatická synchronizace a nastavení měřítka Volba položek v menu na obrazovce N živé zobrazení STOP paměť Volba zobrazení/menu kanálu / Úroveň synchronizace Synchronizační úroveň Posun vertikálně / horizontálně Měřítko a typ vazby (DC) kanálu CH Měřítko časové osy Zpoždění od času T Signálový kanál CH Signálový kanál CH Zdroj pro externí synchronizaci Měřítko vertikálně / horizontálně cv./str.6

Digitální Osciloskop Přístroje používané v AB34ELP cv./str.7

Digitální Osciloskop Přístroje používané v AB34ELP cv./str.8

Přístroje používané v AB34ELP Generátor SÍŤOVÝ VYPÍNAČ VYPÍNAČ VÝSTPNÍHO NAPĚTÍ VÝSTP SPOLEČNÝ VODIČ cv./str.9

Přístroje používané v AB34ELP!!!Společné vodiče obou kanálů osciloskopu a generátoru jsou spojené přes kolík v zásuvce!!! cv./str.0

Odporový dělič napětí P a) Nezatížený odporový dělič napětí b) Zatížený odporový dělič napětí Z Z Z P cv./str.

Nezatížený odporový dělič napětí příklad Navrhněte hodnoty odporů děliče, zatíženého proudem I b =50μA. CC =5V, =3V. Zvolíme I >>I b, např.: I =ma (= nezatížený dělič) I 50 I 3 CC 3 0 5 0 3 3 3 (k), (k) 5 (k), cv./str.

Zatížený odporový dělič napětí příklad Navrhněte zdroj napětí 3,3 V s vnitřním odporem k. K dispozici máte ideální zdroj napětí = 5V. Řešení: Zdroj napětí se doplní odporovým děličem, aplikace Théveninova teorému 0 = 3,3 V, i = kω, = 5V, =?, =? 0 3,3 5 i 000 = 55 Ω = 94 Ω Zvolíme =,5 kω a = 3,0 kω (zvoleno podle řady hodnot součástek s 5% tolerancí) cv./str.3

Kapacitor I dq dt Q C I C d dt eaktance kapacitoru ve střídavém obvodu (harmonický ustálený stav např. sinus) X C I C f C Kapacitor frekvenčně závislý odpor S rostoucí frekvencí f hyperbolicky klesá jeho reaktance X C Využití jako frekvenčně závislý dělič napětí I C d sint I C C 0 dt 0 cos t V ideálním případě předbíhá proud napětí o 90 o = fázový posuv cv./str.4

Kapacitor příklad Navrhněte hodnoty kapacity C tak, aby se obvod pro kmitočet f = khz choval jako frekvenčně nezávislý a přenos /. Hodnoty odporů: a) = kω, b) = MΩ. Podmínka přenosu / bude splněn za předpokladu, že X C << tedy například a) X C = 0Ω, b) X C = 0kΩ. a) C 6 f 3,4 0000 X C μf Zvolíme například μf. b) C 6 f 3,4 0000000 X C nf Zvolíme napříkad nf. vedené výpočty využijeme při návrhu vazebních kapacitorů zesilovačů s bipolárními tranzistory a tranzistory MOSFET a JFET. cv./str.5

Měřící přípravek pro - dělič a LC články cv./str.6

CC V Odporový dělič napětí V Z Zapojení nezatíženého děliče Připojení zátěže Doporučené hodnoty: CC =V, = =0k, Z =.. 50 Naměřené hodnoty a v závislosti na Z zaznamenejte do tabulky Excel. CC cv./str.7

Integrační článek C Doporučené hodnoty: =k, C=00n =Všš / 0Hz, 00Hz, khz, 0kHz, 00kHz, MHz Naměřené hodnoty a v závislosti na kmitočtu zaznamenejte do tabulky Excel. cv./str.8

Derivační článek C Doporučené hodnoty: =k, C=00n =Všš / 0Hz, 00Hz, khz, 0kHz, 00kHz, MHz Naměřené hodnoty a v závislosti na kmitočtu zaznamenejte do tabulky Excel. cv./str.9

PSpice Odporový dělič napětí ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project \0_\_delic.opj K dispozici jsou tři simulační profily:. Pracovní bod. Stejnosměrná analýza závislost na V 3. Stejnosměrná analýza zatěžovací charakteristika Nastavte hodnoty napájení a odporů dle zapojení přípravku. Proveďte simulace odpovídající předchozímu měření. Výsledky měření a simulací zpracujte v Excelu. cv./str.0

Probe výsledky simulací OrCAD Capture & PSpice Export průběhu do textového souboru do Excelu varianta Ctrl+C/Ctrl+V ) Zvolíme název průběhu a stiskneme Ctrl+C ) V Excelu zvolíme pozici první buňky a stiskneme Ctrl+V cv./str.

OrCAD Capture & PSpice Integrační článek C přenos ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project \0_C\C.opj Nastavte hodnoty a C dle zapojení přípravku. Proveďte simulace modulové a fázové charakteristiky C-prenos_INTEG (AC analýza). Výsledky měření a simulací zpracujte v Excelu. cv./str.

OrCAD Capture & PSpice Derivační článek C - přenos ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project \0_C\C.opj Nastavte hodnoty a C dle zapojení přípravku. Proveďte simulace modulové a fázové charakteristiky C-prenos_DEIV (AC analýza). Výsledky měření a simulací zpracujte v Excelu. cv./str.3

Dodatek pro pokročilé Integrační článek C - průběhy ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project \0_C\C.opj Nastavte hodnoty a C dle zapojení přípravku. Proveďte simulaci v časové oblasti (Time domain) simulační profil C-prubehy. V VOFF = 0 VAMPL = FEQ = k AC = DC = 0 V = 0 V = TD = u T = 0n TF = 0n PW = 500u PE = m AC = DC = 0 SIN 0 PLSE V3 0 V V 0k 3 0k C C3 0 0 V C 0n V C3 0n Porovnejte průběhy V SIN,PLSE a V C,3 pro přenos harmonického a lichoběžníkového napětí. Samostatně nastavte zobrazení průběhů do více grafů dle obrázku. cv./str.4

Dodatek pro pokročilé Derivační článek C - průběhy ) Spustit Capture/Design Entry CIS ) File Open Project \0_C\C.opj Nastavte hodnoty a C dle zapojení přípravku. Proveďte simulaci v časové oblasti (Time domain) simulační profil C-prubehy. Porovnejte průběhy V SIN,PLSE a V C,4 pro přenos harmonického a lichoběžníkového napětí. Samostatně nastavte zobrazení průběhů do více grafů dle obrázku. V VOFF = 0 VAMPL = FEQ = k AC = DC = 0 V = 0 V = TD = u T = 0n TF = 0n PW = 500u PE = m AC = DC = 0 SIN 0 V PLSE V4 C 0n C4 V 0n C C4 0 0 0 V 0k V 4 0k cv./str.5

Dodatek pro pokročilé Integrační článek C Přenos napětí P X C X C / jc / jc jc e P j j Im P ω= π f je úhlový kmitočet a τ =/ω 0 = C je takzvaná časová konstanta obvodu. Modulová charakteristika P db 0log 0log (e P) (Im P) 0log Fázová charakteristika arctg Im e P P arctg arctg arctg 0 0log arctg f f 0.. cv./str.6

Dodatek pro pokročilé Integrační článek C ω= π f τ =/ω 0 = C Modulová charakteristika P db 0log 0log 0log C Fázová charakteristika arctg arctg C arctg f f 0 a) ω τ << P db 0 a φ 0 o b) ω τ = P db = 0 log 3 db a φ 45 o = π/4 c) ω τ >> P db 0 log(ω.τ) a φ 90 o = π/ cv./str.7

Dodatek pro pokročilé Derivační článek C Přenos napětí P X C / jc jc jc j j e P j, Im P ω= π f je úhlový kmitočet a τ =/ω 0 = C je takzvaná časová konstanta obvodu. Modulová charakteristika P db 0log 0log (e P) (Im P) 0log 0log. Fázová charakteristika arctg Im e P P arctg 0 arctg arctg. f f 0 cv./str.8

Dodatek pro pokročilé Derivační článek C ω= π f τ =/ω 0 = C Modulová charakteristika P db C 0log 0log 0log C Fázová charakteristika arctg arctg C arctg. f f 0 a) ω τ << P db 0 log(ω.τ) a φ 90 o =π/ o b) ω τ = P db 0 log 0,5 = 3 db a φ 45 o =π/4 c) ω τ >> P db 0 a φ 0 cv./str.9