1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ



Podobné dokumenty
Měření základních vlastností OZ

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

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

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

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Měření výkonu zesilovače

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

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

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Příklad 1.3: Mocnina matice

Základní zapojení operačních zesilovačů

7486 (4x XOR) 7408 (4x AND) Multimetr: 3x METEX M386OD (použití jako voltmetr V)

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

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

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

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

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

Conconiho Test elegantně s Polar RS400sd a RS800sd. PolarShop

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

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

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Měření elektrického proudu

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

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

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

1.7. Mechanické kmitání

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

EHN a datové rozhraní MIDI

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

Obvodová ešení snižujícího m ni e

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ Obj. č.:

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

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

Přechodové děje při startování Plazmatronu

a činitel stabilizace p u

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Fyzikální praktikum Relaxační kmity

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Dne obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

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

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

Modul Řízení objednávek.

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

1.3 Druhy a metody měření

4.5.1 Magnety, magnetické pole

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v modul Sklad Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/

Manuální, technická a elektrozručnost

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

Analýza oběžného kola

Chování osobního počítače při rušení a poklesech napájecího napětí v rozvodné síti

Stolní lampa JETT Návod k použití

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření hPa

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník)

Naučná stavebnice měřicí technika. Obj. č.:

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

1 Matematické základy teorie obvodů

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Vnitřní elektrické rozvody

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

Transkript:

1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit např. literaturu [1.1], str. 7-59. Pod pojmem operační zesilovač (OZ) zde budeme předpokládat OZ s diferenciálním vstupem, tj. zesilovač se dvěma vstupními svorkami (invertující vstup a neinvertující vstup) a jedním nesymetrickým výstupem. 1.2 Měření parametrů reálných OZ U OZ se udává celá řada statických a dynamických parametrů. Pro zajímavost je možno některé zde vyjmenovat: Ofset a šum: vstupní napěťová nesymetrie vstupní proudová nesymetrie vstupní zbytkové napětí drift vstupního zbytkového napětí vstupní klidové proudy a vstupní zbytkový proud drift vstupního klidového a vstupního zbytkového proudu citlivost na změnu napájecího napětí vstupní šumové napětí vstupní šumové proudy praskavý šum Zesílení, vstupní a výstupní impedance: stejnosměrné zesílení (zesílení v otevřené smyčce) tranzitní kmitočet výstupní odpor stejnosměrné zesílení při zatížení diferenční vstupní odpor diferenční vstupní kapacita Potlačení souhlasného napětí, souhlasné vstupní impedance: stejnosměrné potlačení souhlasné vstupní odpory souhlasná vstupní kapacita Statické nelinearity: jmenovité výstupní napětí a jmenovitý výstupní proud jmenovité souhlasné vstupní napětí rozkmit výstupního napětí Dynamické nelinearity: výstupní rychlost přeběhu mezní výkonový kmitočet doba ustálení Provozní parametry: 1

klidový napájecí proud výstupní zkratový proud nulování ofsetu Nutnou podmínkou měření většiny parametrů OZ je udržení OZ v lineární oblasti. Díky velkému zesílení OZ toho není možno prakticky dosáhnout bez záporné zpětné vazby. Proto každé měřicí zapojení představuje operační síť, zajišťující lineární režim práce OZ. Některá měřicí zapojení využívají zesilovací schopnosti samotného měřeného OZ k zesílení velmi malých, obtížně měřitelných signálů, na měřitelnou úroveň. Skutečné velikosti parametrů OZ se v konkrétní aplikaci projevují chybami, které musí být malé, má-li mít aplikace smysl. Přesná znalost těchto parametrů tedy nemusí být při návrhu obvodů s OZ příliš nutná, protože se dotýká jen přesnosti chybových členů příslušných rovnic popisujících chování obvodů. Ukážeme si obvyklé způsoby měření některých parametrů OZ. 1. Vstupní napěťová nesymetrie U ON Vstupní napěťovou nesymetrii U ON (vstupní napěťový ofset) OZ je možno měřit podle schéma uvedeného na obr.1.1. Pro hodnoty součástek 2 = 100 platí pro výpočet vstupní 1 UO napěťové nesymetrie vztah U = (1.1) 100 ON Obr. 1.1 Zapojení pro měření vstupní napěťové nesymetrie OZ 2. Citlivost na změnu napájecího napětí E UB Pro měření tohoto parametru je možno použít zapojení pro měření vstupní napěťové nesymetrie (obr. 1.1). Pro výpočet citlivosti na změnu napájecího napětí platí vztah UON1 UON 2 EUB = (1.2) U U B1 B2 3. Vstupní proudová nesymetrie OS Vstupní proudovou nesymetrii OS (vstupní proudový ofset) OZ je možno měřit podle schéma uvedeného na obr. 1.2. Pro výpočet platí vztah 2

kde S = 1 = 2 OS UO = (1.3) S Obr. 1.2 Schéma zapojení pro měření vstupní proudové nesymetrie 4. Zesílení v otevřené smyčce A OL Zesílení samotného OZ je možno měřit podle schéma uvedeného na obr. 1.3. Hodnota U je v uvedeném zapojení stonásobkem napětí U, je již měřitelná a platí UO UO AOL = =100 * (1.4) U U Měřené signály musí mít v tomto případě sinusový průběh s nízkou frekvencí a malou amplitudou, aby měření nezkreslily rušivé statické a dynamické parametry OZ. Obr. 1.3 Schéma zapojení pro měření zesílení OZ v otevřené smyčce 5. ozkmit výstupního napětí Pro měření rozkmitu výstupního napětí OZ je možno zapojit OZ jako invertující zesilovač podle obr. 1.4 s daným zesílením A CL. Pro příslušné napájecí napětí se určí rozkmit výstupního napětí, pro který ještě nedochází ke zkreslení výstupního průběhu. Měřené signály mohou být střídavé, ale opět s nízkou frekvencí. Jak již bylo uvedeno, u OZ se udává celá řada statických a dynamických parametrů a ve výčtu možností způsobů jejich měření by bylo možno dále pokračovat. Zájemce je možno odkázat především na literaturu [1.5]. 3

1.3 Základní zapojení s OZ Uvedeme zde několik zapojení s OZ, která je možno považovat za základní. 1. nvertující zesilovač s OZ Schéma základního zapojení invertujícího zesilovače s OZ je naznačeno na obr. 1.4. Obr. 1.4 Schéma zapojení invertujícího zesilovače s OZ Pozn.: na tomto schéma je naznačeno napájení OZ. Pokud na dalších schématech nebude naznačeno, rozumí se napájení OZ symetrickým napětím příslušné hodnoty. Problematika napájení OZ si zasluhuje zvláštní pozornost. Napájecí napětí bývá u tzv. univerzálních OZ, kterým se budeme věnovat především, obvykle symetrické, tj.ve formě dvou zdrojů napětí spojených v sérii. Společnou svorkou pro vstup i výstup (používá se výrazu zem) celého zapojení s OZ bývá v takovém případě obvykle střed napájecího napětí. Při napájení OZ z nesymetrického zdroje lze vytvořit umělou zem např. odporovým děličem. Takového postupu se používá např. při zesilování střídavých signálů, kdy je možno stejnosměrnou složku signálu oddělit kondenzátorem. S poklesem napájecího napětí OZ klesá zesílení OZ v otevřené smyčce (A OL ), klesá dosažitelné výstupní napětí a klesá i dovolené vstupní součtové napětí. Naprostá většina parametrů OZ je obvykle též závislá na změnách teploty. Pro výpočty parametrů obvodů s OZ se zápornou zpětnou vazbou je výhodné použít tyto zjednodušující předpoklady: u O 1) zesílení OZ v otevřené smyčce AOL = u A OL dif 2) diferenční napětí mezi invertujícím a neinvertujícím vstupem OZ je téměř nulové, tj. u dif 0 3) proudy tekoucí do vstupů OZ jsou zanedbatelné, tj. i a = i b 0 Při uvedených předpokladech můžeme uvažovat na obou vstupech OZ v zapojení podle obr. 1.4 nulové napětí. Zesílení uzavřené smyčky A CL pro obvod podle obr. 1.4 uo ACL = = 2 (1.5) u 1 Zesilujeme-li invertujícím zesilovačem ss signály, je nutné, vzhledem k proudové symetrii, zapojit do neinvertujícího vstupu OZ rezistor 3 = 1 2 (tj. 1 paralelně s 2 ). 4

Význam hodnoty tohoto rezistoru je zanedbatelný v zapojení s OZ s parametry blížícími se parametrům ideálního OZ. Představa, že zapojení s OZ má vypočtené vlastnosti ovšem platí pouze v jistém přiblížení při zanedbání statických a dynamických nedokonalostí OZ (vstupní proudová nesymetrie, vstupní klidový proud, konečné zesílení při nízkých frekvencích a jeho pokles pro vyšší frekvence atd.). Do základních zapojení s OZ tohoto typu je nutno počítat i zapojení invertujícího zesilovače s více vstupy s příslušnými váhovými odpory, tvořící tak invertující sčítací zesilovač. 2. Neinvertující zesilovač s OZ Schéma základního zapojení zesilovače s OZ se zesílením kladným je na obr.1.5. Obr. 1.5 Schéma zapojení neinvertujícího zesilovače s OZ Celkové zesílení: A CL uo = = 1+ u 2 1 (1.6) Modifikace tohoto zapojení s 2 = 3 = 0 a 1 (s 1 nezapojeným) je používána jako sledovač signálu (A CL = 0). Podobně jako u invertujícího zesilovače je nutno do základních zapojení s OZ tohoto typu počítat i zapojení s více vstupy, tvořící tak neinvertující sčítací zesilovač. 3. nvertující integrátor Jestliže u invertujícího zesilovače místo rezistorové zpětnovazební sítě zapojíme obecné impedance, bude přenos takového zesilovače obecně dán: UO( p) Z ( p) (1.7) U p Z p ( ) = 2 1 ( ) V případě, kdy impedanci Z 1 tvoří rezistor a Z 2 kondenzátor C, vznikne invertující integrátor, viz obr. 1.6. 5

Obr. 1.6 Schéma zapojení invertujícího integrátoru s OZ Přenos invertujícího integrátoru v zapojení podle obr.1.6 je tedy dán vztahem: UO( p) = U ( p) 1 (1.8) pc Je možno pokračovat se sčítacím invertujícím integrátorem, neinvertujícím integrátorem atd. Jinými slovy, zapojení s OZ je nepřeberné množství. Zájemce o popisy dalších obvodů je možno odkázat na níže uvedenou literaturu. 1.4 Řešený příklad Zadání: Může zapojení uvedené na obr. 1.7 pracovat jako zdroj proudu i z řízený vstupním napětím u, tj. i z = f (u )? Pokud ano, za jakých podmínek. Řešení: u u u 4 = A Z 4 4 3 u u u A = Z 4 3 u B = u A uz u i Z + = po úpravě u iz = + u 1 1 B u 3 2 2 Z Z 4 3 1 2 3 3 u = u Má-li být obvod zdrojem proudu i Z řízený napětím u, musí platit u Z 4 3 2 3 3 1 = 0 4 = 2 + 3 B A potom i Z = u / 2 6

1.5 Neřešené příklady Zadání.: Obr. 1.7 K řešenému příkladu Pro zapojení podle obr. 1.8 určete obecný přenos Zadání.: Pro zapojení podle obr. 1.9- ústřední člen analogového PD (proporcionálně integračně derivačního) regulátoru: UO( p) a) určete obecný přenos U ( p) b) nakreslete v měřítku přechodovou charakteristiku pro skok vstupního napětí z 0V na +1V.. Počáteční výstupní napětí integrátoru uvažujte nulové U U O ( p) ( p) Obr. 1.8 K zadání. neřešených příkladů 7

1.6 Domácí příprava Obr. 1. 9 K zadání. neřešených příkladů A. Navrhněte a nakreslete schéma zapojení čtyřbitového D/A převodníku s použitím OZ zapojeného jako neinvertující zesilovač. B. Nakreslete v měřítku přechodovou charakteristiku ústředního členu analogového P (proporcionálně integračního) regulátoru z obr. 1.10 pro skok vstupního napětí z 0V na +1V. Počáteční výstupní napětí integrátoru uvažujte nulové. Obr. 1.10 K bodu B. domácí přípravy 1.7 Popis měřicího přípravku K měření parametrů OZ a k sestavování lineárních aplikací s OZ je využívána stavebnice DOMNOPUTE. Parametry OZ podle části 1.8.1 níže uvedených úkolů měření se měří u obvodů 741 a 348, které jsou v této stavebnici umístěny v modulech nijak nechráněných proti nesprávnému zacházení. Tyto moduly je možno napájet symetricky i nesymetricky napětím nepřekračujícím maximální katalogové hodnoty (obvykle bývají napájeny symetrickým napětím ±15V proti společné svorce - středu napájecích napětí). 8

Pro sestavování lineárních aplikací OZ podle části 1.8.2 jsou ve stavebnici k dispozici moduly OZ osazené přesnými přístrojovými operačními zesilovači OP27, chráněné proti neodborné manipulaci. Moduly obsahují převodníky napětí z napájecího napětí modulů +5V vždy na dvě symetrická napětí pro napájení OZ na úrovních cca ±8V. Tyto moduly neumožňují změnu napájecího napětí či nesymetrické napájení OZ. Upozornění: Všechna propojování uskutečňujte při vypnutých napájecích zdrojích, aby se předešlo náhodnému poškození obvodů. Napájení jednotlivých přístrojů zapínejte v tomto pořadí: 1. měřicí přístroje (osciloskop, multimetr...) 2. napájecí zdroj s již připojeným měřicím přípravkem 3. generátor zkušebního signálu. Toto pořadí vyplývá z požadavku, že obvod musí být napájen dříve, než se na jeho vstup dostane signál. Pokud zůstávají přístroje zapnuty průběžně, je žádoucí alespoň v uvedeném pořadí odpojit signálové vodiče (pro vypínání platí samozřejmě opačné pořadí). 1.8 Úkoly měření 1.8.1 Měření parametrů OZ Měřte vždy pro OZ 741 a alespoň jeden OZ integrovaného obvodu 4741 (348), se základním napájecím napětím ±15V. Před měřením parametrů ověřte správnou funkci zvoleného OZ např. v zapojení neinvertujícího zesilovače se zesílením A CL = +1. 1. Vstupní napěťová nesymetrie Přípravek zapojte podle schéma uvedeného na obr. 1.1. 2. Citlivost na změnu napájecího napětí Použijte schéma zapojení pro měření vstupní napěťové nesymetrie (obr. 1.1). Pozor - při nastavování napájecích napětí byste neměli překročit hodnotu ±18V! 3. Vstupní proudová nesymetrie Přípravek zapojte podle schéma uvedeného na obr. 1.2. 4. Zesílení v otevřené smyčce Přípravek zapojte podle schéma uvedeného na obr. 1.3. Signál z generátoru nastavte tak, aby U OMAX 5V, frekvenci nastavte cca 5Hz (! ). Pro měření použijte generátor sinusového signálu symetrického kolem nuly a osciloskop, odečítejte efektivní nebo maximální hodnoty signálů. 5. ozkmit výstupního napětí Sestavte invertující zesilovač podle obr. 1.4 se zesílením A CL = - 10 (doporučené hodnoty: 2 = 100KΩ, 1 = 10KΩ, 3 1 2 ). Na vstup přiveďte signál z generátoru sinusového signálu (symetrický kolem nuly) s frekvencí cca 120Hz, na výstup připojte osciloskop. 9

1.8.2 Ověření vlastností několika aplikací s OZ Pro dále uvedená zapojení používejte modul s přesným přístrojovým zesilovačem OP27. 6. nvertující zesilovač Sestavte invertující zesilovač s OZ s napěťovým zesílením A CL = -50, doporučená hodnota 2 = 100KΩ. a) změřte frekvenční charakteristiku sestaveného zesilovače pro plný rozkmit (rozkmit výstupního napětí nastavte při kmitočtu cca 120Hz na hodnotu o cca 5% nižší proti hodnotě při které se již začíná projevovat limitace rozkmitu), b) opakujte měření frekvenční charakteristiky pro rozkmit výstupního napětí snížený na 10% proti předchozímu měření, c) naměřené hodnoty vyneste v měřítku do společného grafu 7. Ústřední člen analogového P regulátoru Ověřte správnost vašeho řešení bodu B. domácí přípravy 9 Analogová paměť Sestavte analogovou paměť podle schéma zapojení uvedeného na obr. 1.11 a ověřte její funkci. V zapojení vyzkoušejte různé hodnoty paměťového kondenzátoru a zjistěte jeho vliv na rychlost nežádoucí změny výstupního napětí v paměťovém režimu. Z naměřených hodnot stanovte vstupní proud operačního zesilovače Při měření vstupního klidového proudu OZ využijte především menší hodnoty paměťového kondenzátoru, aby se sledované závislosti projevily výrazněji. Obr. 1.11 Zapojení obvodu analogové paměti s OZ 10 Stabilizátor napětí Sestavte stabilizátor napětí s OZ 741 podle schéma uvedeného na obr. 1.12. Změřte a nakreslete (v měřítku) závislost změn výstupního napětí U O na změnách napájecího napětí U B v rozmezí cca +15V až +30V. Hodnoty součástek volte tak, aby výstupní napětí mělo hodnotu cca +10V ( 4 = 1KΩ). Předpokládejte ZD s U Z 5V při Z 5mA Pozn.: toto zapojení nelze sestavit s modulem přesného přístrojového OZ, protože je OZ nutno napájet nesymetricky! 10

Obr. 1. 12 Zapojení stabilizátoru stejnosměrného napětí 1.9 Literatura [1.1] Vysoký, O.: Elektronické systémy, skriptum FEL ČVUT, 1997 [1.2] Kodeš, J., Krejčiřík, A., Vobecký, J.: Elektronika přednášky, skriptum FEL ČVUT, 1994 [1.3] Krejčiřík, A., ozehnal, Z., Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT, 1993 [1.4] Neumann, P., Uhlíř, J.: Elektronické systémy - přednášky, skriptum FEL ČVUT, 1991 [1.5] Dostál, J.: Operační zesilovače, SNTL, 1981 11