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



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

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

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


DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

1.5 Operační zesilovače I.

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

NÁVRH DVOJITÉHO STABILIZOVANÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

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

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/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

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

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

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

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

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

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

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

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

DVOJITÝ CD PŘEHRÁVAČ RESIDENT DJ JY-2CD, CUE, PITCH, RACK. Návod k použití

Základy elektrotechniky

Regulovatelný zdroj 0 35V s LT1038 Michal Slánský

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

MDS4. Univerzální RC 2x regulátor/4x spínaè SW: 5.1

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

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

PNG-2. Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu. Popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

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

Laboratorní zdroj - 1. část

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

3. D/A a A/D převodníky

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Couvací zařízení CV-04 / CV-02

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Pracovní třídy zesilovačů

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

UNIVERZITA PARDUBICE

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

STEREO AUDIO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ AB

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Zpětná vazba a linearita zesílení

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

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

v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

Modul pro stmívání světel K8039

Praktikum II Elektřina a magnetismus

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod.

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

Generátor funkcí DDS 3.0

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

1.1 Pokyny pro měření

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Regulátor krokových motorů

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Vážná závada č. 1: Vážná závada č. 2: Vážná závada č. 3: Vážná závada č. 4: Vážná závada č. 5:

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201



Sada 1 - Elektrotechnika

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

Nezávislý zdroj napětí

1.3 Bipolární tranzistor


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

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Kurs praktické elektroniky a kutění

Praktikum II Elektřina a magnetismus

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Tranzistory bipolární

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

Transkript:

Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači (OZ) zapojeném jako sledovač 2) Nalezněte poruchy v zapojení OZ v invertujícím zapojení Nutné vstupní znalosti: - zapojení bipolárního tranzistoru jako SE, SC, - diferenční pár, - zapojení OZ (invertující, neinvertující, sledovač). Obr. 1: Zapojení DPS

Diagnostika a testování elektronických systémů 2 1) Zapojte pomocí jumperů obvod s OZ jako sledovač vstupního napětí (vyznačen na obr. 1 červeně zapojeny jsou jumpery J 3, J 6, J 8. Ostatní jsou rozpojeny). Vstupní signál bude přiváděn z generátoru na U IN+. Napájení DPS je U NAP+ = 6 V, U NAP- = -6 V. Ověřte správnou funkci, nalezněte případné chyby v obvodu. Obr. 2: Zapojení OZ pro měření Obr. 3: Vnitřní zapojení OZ Sledujte výstupní AC průběh a pohyb pracovního bodu tranzistoru když: - je zkratován rezistor R Z1, - je zkratován rezistor R Z2, - je zkratován přechod B-C T5, - je rozpojen kondenzátor C comp, - je rozpojen rezistor R E, - je zkratován přechod B-E T6 2) Zapojte pomocí jumperů invertující zapojení OZ (vyznačen na obr. 1 modře zapojeny jsou jumpery J 1, J 2, J 4, J 5, J 7. Ostatní jsou rozpojeny). Vstupní signál bude přiváděn z generátoru

Diagnostika a testování elektronických systémů 3 na U IN+. Napájení DPS je U NAP+ = 6 V, U NAP- = -6 V. Ověřte správnou funkci, nalezněte případné chyby v obvodu. Sledujte výstupní AC průběh a pohyb pracovního bodu tranzistoru když: - je rozpojen rezistor R 2, - je zkratován rezistor R 2, - je zkratován - je zkratován přechod B-C T5, - je rozpojen kondenzátor B-C T5, - je rozpojen rezistor R E, - je zkratován přechod B-E T6 Nastavte si na napájecím zdroji proudové omezení 100 ma a v případě aktivní proudové ochrany okamžitě odpojte zdroj napájení od DPS!

Diagnostika a testování elektronických systémů 4 Shrnutí základních požadovaných znalostí Struktura OZ Obr. 4: Popis vnitřní struktury OZ Na obr. 3 je rozdělení vnitřní struktury OZ. Ten se skládá z proudového zrcadla, diferenčního páru, tranzistorového zesilovače a tranzistorového sledovače. Proudové zrcadlo V integrovaných obvodech mají velký význam zapojení zdrojů proudu řízeným proudem, u kterých se referenční proud, tekoucí v jedné větvi obvodu reprodukuje (zrcadlí) v jeho druhé větvi. Tato zapojení jsou označována jako proudová zrcadla (Current Mirror). Proudová zrcadla se stala významným stavebním prvkem analogových obvodů. Jednoduché proudové zrcadlo je složeno pouze ze dvou tranzistorů stejného typu (obr. 4). Tranzistor T 1 je zapojen v diodovém zapojení a měří vstupní, referenční, proud. Měření referenčního proudu (proud tekoucí tranzistorem T 1 ) určuje napětí U BE1. Toto napětí zároveň nastavuje pracovní bod tranzistoru T 2. I IN I OUT = I IN T 1 T 2 U BE1 U NAP- Obr. 5: Jednoduché proudové zrcadlo Z obr. 3 platí: = = = (1)

Diagnostika a testování elektronických systémů 5 kde n je počet paralelně zapojených tranzistorů na výstupní části zrcadla resp. násobek plochy výstupního tranzistoru/tranzistorů v poměru k T 1. V tomto případě jsou oba tranzistory stejné, proto I 1 = I 2. Diferenční pár Obr. 6: Diferenční pár Na obr. 5 je ukázán diferenční pár. Skládá se ze vstupního diferenčního páru, který je tvořen tranzistory T 1 a T 2. Odpory R Z1 a R Z2 tvoří zátěž. Jako proudový zdroj složí výše zmíněné proudové zrcadlo. Hlavní funkcí diferenčního stupně je zesilovat rozdílový vstupní signál, ±U IN, a co nejvíce potlačovat souhlasnou složku vstupního signálu. Příklad výpočtu proudů a napětí v diferenčním páru je na obr. 6. Obr. 7: Příklad výpočtu proudů a napětí v diferenčním páru pro α platí: = 1 + (2)

Diagnostika a testování elektronických systémů 6 Zapojení bipolárního tranzistoru Tab.1: Druhy zapojení bipolárních zesilovačů a jejich vlastnosti Zapojení SE Zapojení SB Zapojení SC Zesílení napěťové velké velké 1 Zesílení proudové velké 1 velké Zesílení výkonové velké střední malé Vstupní odpor střední nízký vysoký Výstupní odpor střední vysoký nízký Fázový posuv výstupního napětí 180 0 0 Fázový posuv proudu 0 0 180

Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A3: 1 Audio zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v audio zesilovači 1) Nalezněte poruchy v audio zesilovači Nutné vstupní znalosti: - zapojení bipolárního tranzistoru jako SE, SC, - diferenční pár, - zapojení OZ (invertující, neinvertující, sledovač). Obr. 1: DPS audio zesilovače 1) Napájení DPS je UNAP+ = 15 V, UNAP- = -15 V. Ověřte správnou funkci, nalezněte případné chyby v obvodu.

Diagnostika a testování elektronických systémů 2 Obr. 2: Audio zesilovač Sledujte činnost obvodu, když nastane: 1) rozpojení C4, 2) zkrat R2, 3) zkrat B-E T1, 4) zkrat B-E T2, 5) zkrat R10, 6) zkrat R9, 7) rozpojení R9, 8) rozpojení R10, 9) rozpojení C2, 10) zkrat C2. Nastavte si na napájecím zdroji proudové omezení a v případě aktivní proudové ochrany okamžitě odpojte zdroj napájení od DPS!

Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A4: 1 Regulovatelný zdroj napájení Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v regulovatelném zdroji napájení 1) Nalezněte poruchy v regulovatelném zdroji napájení Nutné vstupní znalosti: - zapojení bipolárního tranzistoru jako SE, SC, - vlastnosti OZ, - zapojení OZ (invertující, neinvertující, sledovač), - stabilizační dioda, křemíková dioda, Schottkyho dioda. Obr. 1: DPS napájecího zdroje 1) Připojte zdroj stejnosměrného napájecího napětí na odpovídající vstupy (dva vstupy označeny červeně na obr.2). Hodnoty napětí jsou UNAP+ = 15 V, UNAP- = -15 V (zem se nepřipojuje!!). Výstupní napětí se lze regulovat přibližně od 0-12 V. Jako zátěž je připojen odpor 560 Ω/1W. Ověřte správnou funkci regulace napětí a proudového omezení, nalezněte případné chyby v obvodu.

Diagnostika a testování elektronických systémů 2 Obr. 2: Regulovatelný napájecí zdroj s proudovým omezením Sledujte činnost obvodu, když nastane: 1) zkrat D8, 2) rozpojení R5, 3) rozpojení R14, 4) zkrat R19, 5) zkrat R11, 6) zkrat R18, 7) rozpojení R3, 8) zkrat B-E T2 (Q2), 9) zkrat R7. TIP - V obvodu jsou tři OZ, jeden slouží ke generování referenčního napětí, další k nastavování napětí, resp. proudového omezení. Nastavte si na napájecím zdroji proudové omezení a v případě aktivní proudové ochrany okamžitě odpojte zdroj napájení od DPS!