Základní zapojení operačních zesilovačů



Podobné dokumenty
a činitel stabilizace p u

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Měření základních vlastností OZ

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

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

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

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

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

Měření výkonu zesilovače

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

Střídavý proud v životě (energetika)

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Manuální, technická a elektrozručnost

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

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

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

Obvodová ešení snižujícího m ni e

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

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

4 Vyhodnocení naměřených funkčních závislostí

Polovodiče, polovodičové měniče

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika.

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

Přechodové děje při startování Plazmatronu

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

Analýza oběžného kola

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

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

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

Fyzikální praktikum Relaxační kmity

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

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

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

Měření elektrického proudu

Měření hluku a vibrací zvukoměrem

1. MĚŘENÍ NA POLOVODIČOVÉ DIODĚ

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

R F = (U 0 Uz)R z U z

Instrukce Měření umělého osvětlení

1.7. Mechanické kmitání

Sev.en EC, a. s. (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) K Elektrárně Chvaletice IČO:

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

3. Polynomy Verze 338.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček. První část publikace Základy elektrotechniky

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

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

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

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

Fyzikální praktikum...

Polovodiče typu N a P

Zpráva o revizi elektrického zařízení

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

Vícesek ní regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, Ostrava 9

8. Operaèní zesilovaèe

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

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

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Výzva - Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích

S t r á n k a 1 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

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

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Tel/fax: IČO:

Unipolární Tranzistory

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

Tranzistory bipolární

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

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

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Uživatelská dokumentace

Provozní deník jakosti vody

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

Malé vodní elektrárny

Produktový katalog pro projektanty

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Výzva k podání cenové nabídky

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Transkript:

ákladní zapojení operačních zesilovačů ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s operačním zesilovačem v invertjícím zapojení se zadanými parametry. ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s operačním zesilovačem v neinvertjícím zapojení se zadanými parametry. 3) obo zapojení změřte sktečné zesílení, vstpní odpor a porovnejte je s teoretickými hodnotami. Operační zesilovače pracjící v lineární oblasti, vykazjí vlastnosti, které se s dostatečno přesností dají porovnat s vlastnostmi ideálního operačního zesilovače. Především važjeme dva důsledky vlastností ideálního operačního zesilovače : a) mezi vstpy je nlové napětí, tedy oba vstpy jso na stejném potenciál, což je důsledek nekonečného zesílení b) ani jedním vstpem neteče prod, což je důsledek nekonečného vstpního odpor. Tyto dva důsledky možňjí značně zjednodšit řešení a návrh všech obvodů s operačními zesilovači, neboť nám dovolí požít zjednodšené vztahy. Jedno ze základních zapojení je invertjící zapojení operačního zesilovače (viz. obr.). Obr. nvertjící zapojení idealizovaného operačního zesilovače Pro zapojení s idealizovaným operačním zesilovačem platí, že i ; i i = 0; = 0. Tedy: i + i = i i = 0

a zesílení bde : + = 0 = Pro vstpní a výstpní impedanci pak přibližně platí : N i OT 0 alší, neinvertjící zapojení operačního zesilovače je vedeno na obr.. Obr. Neinvertjící zapojení idealizovaného operačního zesilovače Protože se zesílení operačního zesilovače v otevřené smyčce bde blížit nekonečn, bde napětí mezi vstpy z pohled vnějšího obvod nlové, tzn., že je-li na neinvertjícím vstp napětí, bde totéž napětí na invertjícím vstp operačního zesilovače. Pro invertjící vstp lze psát při i, kde impedance i je vstpní impedance operačního zesilovače, ktero v náhradním schémat operačního zesilovače važjeme zapojeno mezi invertjícím a neinvertjícím vstpem. Takže za vedených předpokladů platí: i + i + i i = 0 Na základě předcházejících vztahů lze vyjádřit rovnici :

této rovnice vyjádříme : 0 + = 0. =.( + ) Celé zapojení je pak možné chápat jako zesilovač s napěťovým zesílením : = + toho vyplývá, že zesílení neinvertjícího operačního zesilovače nemůže být menší než jedna. V případě, kdy se z neinvertjícího zapojení stává napěťový sledovač. Bdeme-li važovat vstpní impedanci operačního zesilovače i, dá se na základě náhradního schémat operačního zesilovače odvodit vztah pro vstpní impedanci neinvertjícího zapojení N i. A = i + +, kde A je zesílení operačního zesilovače. Vzhledem k velikosti A (řádově 0 5 a více) lze vstpní impedanci neinvertjícího zapojení považovat za nekonečno. Největší vstpní impedanci bde vykazovat při napěťový sledovač, jehož vstpní impedance.( + A). A N i i se bde blížit nekonečn, což se s výhodo napěťových sledovačů vyžívá.

Schéma zapojení pro měření neinvertjícího a invertjícího zapojení Níže vedená schémata přesňjí vlastní měření. adanými parametry jso odpor R a napěťové zesílení A. Na základě přesně změřené hodnoty odpor R nastavíme odpovídající zesílení na odporové dekádě Rd. Hodnot vstpního napětí volíme v rozsah - až + V s krokem 00 mv. Všechny změřené hodnoty zaznamenáváme do tablky a provedeme konstrkci graf = f (). Na závěr provedeme porovnání teoretických a sktečných hodnot a vyhodnotíme chyb zesílení. nvertjící zapojení Neinvertjící zapojení

Logaritmické fnkční měniče ) Navrhněte zapojení logaritmického fnkčního měniče s diodo pro kladné hodnoty výstpního napětí ) měřte závislost 0 =f( ) fnkčního měniče pro rozsah vstpního napětí 0, 0V. 3) Ověřte přesnost takto změřeného průběh s teoretickým výpočtem a rčete chyb logaritmického měniče. 4) Všechny změřené a vypočtené hodnoty znázorněte graficky. Rozbor: deální logaritmický člen má splňovat rovnici: 0 = k log kde: r vstpní napětí R zvolená prahová úroveň pro 0 = 0 0 K výstpní napětí konstanta logaritmování, definjící změn 0 při změně vstpního napětí o jedn dekád Logaritmické fnkční měniče moho aproximovat fnkci lomeno čaro, častěji se však, zejména, jde-li o přesnost měniče, vyžívají exponenciální charakteristiky některých polovodičových sočástek. Nejčastěji se vyžívá exponenciálního průběh voltampérové charakteristiky polovodičové diody nebo tranzistor, zapojeného ve zpětnovazebním obvod operačního zesilovače. Chceme-li získat fnkční měnič exponenciální, msíme pak tento polovodičový prvek zapojit do vstpního obvod operačního zesilovače. R - + 0 Obr. 3. Logaritmický fnkční měnič s diodo

ávislost napětí na diodě a prod popisje tzv. diodová rovnice: = S exp kde: m T kt = T q, přičemž k Boltzmannova konstanta,38. 0-3 JK - T absoltní teplota [K] q náboj elektron,6. 0-9 C m korekční činitel ( ) zohledňjící rozdíl mezi ideálním a reálným P-N přechodem s nasycený (satrační) prod diody v závěrném směr a předpoklad, že >00mV, lze vedený vztah zjednodšit na tvar = S exp m T Pro výstpní napětí pak bde platit: 0 = = mt ln = m T ln S R S ané zapojení splňje požadavek logaritmické závislosti však jen v omezeném rozsah. Při rostocím prod diodo se začíná projevovat vliv ohmického odpor P-N přechod a pro výstpní napětí pak bde platit: 0 = mt ln + RB S a charakteristika se bde odklánět od ideálního logaritmického průběh. Protože hodnota.r B závisí na parametrech požité diody, není tento měnič příliš vhodný pro požití při operacích, kde je vyžadována přesná logaritmická závislost v rozsah širším než dvě dekády. Při požadavk větší přesnosti se dioda nahrazje křemíkovým tranzistorem, zapojeným do zpětné vazby operačního zesilovače, místo dříve popisované diody.

ávěr: Popisované zapojení má jedn podstatno nevýhod. Jak vyplývá z vedených vztahů, je výstpní napětí ovlivňováno změnami teplotního napětí T a chyba činí cca 0,33%/K. Rovněž satrační prod požitých diod se může měnit v závislosti na typ (i výrobní sérii). Proto se pro praktické požití toto zapojení jeví jako nevhodné a při realizaci je zapotřebí zapojení doplnit o obvody kompenzjící tyto vlivy. Při měření je vhodné vzhledem k vybavení měřicího pracoviště volit hodnot R v rozmezí 0 00 kω a operační zesilovač napájet symetrickým napájecím napětím 5V. Hodnoty S lze rčit výpočtem ze změřených průběhů a následně ověřit vypočteno charakteristik se změřeno. Poznámky k měření Na obr. 4 je vedeno zapojení pozdra L 8 (pohled shora) nejčastěji požívaných operačních zesilovačů, v našem případě LM 74 (TL 07). K napájení je požito symetrické napájecí napětí +/- 5 V (vůči nlovém potenciál), získané z centrálního stejnosměrného napájecího rozvod. Vývody, 5 a 8 se v našem případě nezapojjí!!! Obr. 4 apojení vývodů operačního zesilovače.