MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ STEJNOSMĚRNÝCH TRANZISTOROVÝCH ZESILOVAČŮ



Podobné dokumenty
Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

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

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Měření vlastností střídavého zesilovače

1.5 Operační zesilovače I.

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

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

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

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

Převodníky f/u, obvod NE555

+ 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

Elektrotechnická měření - 2. ročník

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

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

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

Zesilovač s tranzistorem MOSFET

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

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

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

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:


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

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

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

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

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

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

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


ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx






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

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

Práce a výkon při přemístění tělesa. Účinnost robota.

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Elektronické praktikum EPR1

Fyzikální praktikum č.: 2

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

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

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Základy elektrotechniky

Elektronické praktikum EPR1

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:

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

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

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

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

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

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

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

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Studium tranzistorového zesilovače

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

Ing. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Martin Lipinský A Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

Praktikum II Elektřina a magnetismus

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

Způsoby realizace paměťových prvků

Stopař pro začátečníky

Transkript:

Vypracoval: etr Vavroš (vav) Datum Měření: 5. 11. 9 Laboratorní úloha č. MĚŘNÍ VLSTNOSTÍ STJNOSMĚRNÝH TRNZISTOROVÝH ZSILOVČŮ ZDÁNÍ: I. Vlastnosti stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení S (invertující zesilovač). Změřte převodní charakteristiky U =f(u 1 ) stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení se společným emitorem (S) a emitorovým rezistorem R (záporná sériová proudová zpětná vazba) pro různé hodnoty kolektorového rezistoru R a výstup naprázdno (zatěžovací rezistor R Z ). Na převodní charakteristice určete pracovní oblast a stanovte napěťové zesílení U = / 1. okyny pro vypracování: Na zdroji ZDR nastavíme velikost napájecího napětí U = V. Na zdroji ZDR 1 postupně nastavujeme vstupní napětí U 1 = 5V s krokem 1 =,V (údaj V-metru V1) a odečítáme velikost napětí U (údaj V-metru V) pro hodnoty R = ; 5; kω. Naměřené hodnoty vyneseme do grafů U = f ( U1), R = parametr. Na zobrazených převodních charakteristikách vymezíme pomocí krajních bodů [U 1min ; U max ] a [U 1max ; U min ] pracovní oblast (přibližně lineární část převodní charakteristiky) a v ní pro pracovní bod [U 1 ; U ] určíme napěťové zesílení U =. racovní bod volíme uprostřed pracovní oblasti -. Z grafu převodní charakteristiky zesilovače určené hodnoty U a Usatmin porovnejte se R R zjednodušenými vztahy pro výpočet U a Usatmin U R R + R II. Vlastnosti stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení S, emitorový sledovač (neinvertující zesilovač). Změřte převodní charakteristiky U = f ( U1) stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení se společným kolektorem (S) - emitorový sledovač pro různé hodnoty rezistoru R a pro výstup naprázdno (zatěžovací rezistor R Z ). Na převodní charakteristice určete pracovní oblast a stanovte napěťové zesílení =. okyny pro vypracování: Na zdroji ZDR nastavíme velikost napájecího napětí U = V. Na zdroji ZDR 1 postupně nastavujeme vstupní napětí U 1 = V s krokem 1 =,V U 1 = V s krokem 1 = 1V U 1 = 1V s krokem 1 =,V (údaj V-metru V1) a odečítáme velikost napětí U (údaj V-metru V) pro hodnoty U

R = 1; kω. Naměřené hodnoty vyneseme do grafu U = f ( U1), R = parametr. Na zobrazených převodních charakteristikách vymezíme pomocí krajních bodů [U 1min ; U min ] a [U 1max ; U max ] pracovní oblast (přibližně lineární část převodní charakteristiky) a v ní pro pracovní bod [U 1 ; U ] určíme napěťové zesílení U = 1. racovní bod volíme uprostřed pracovní oblasti -. Z grafu převodní charakteristiky zesilovače určenou hodnotu U porovnejte se vztahem pro výpočet napěťového zesílení emitorového sledovače U 1. SHÉMT ZOJNÍ: I.) II.)

OUŽITÉ ŘÍSTROJ: ZDR1 regulovatelný zdroj vstupního ss napětí U 1 ZDR regulovatelný zdroj napájecího napětí U T1 modul TRNZISTOR IOLR s tranzistorem 5 R,R odporová dekáda R DD R dvou kolíkový rezistor V1, V multimetr M9 VYROVÁNÍ: I. TULK NMĚŘNÝH HODNOT R[kΩ] 5 U[V] U[V] U[V] 9,99 9,99, 9,99 9,99 9,99, 9,99 9,99 9,9, 9,9 9,1 9,, 9,1 9,,5 1 9,1,11, 1,,7 7,19, 1,,9,, 1,,11 5, 1,1 1, 7,71, 1,1 7,, 1,1,,95, 1,1,,5 1,9 1,,,1 1,95 1,1, 5,7 1,99 1,7 5,, 1,,,99,9 1,,,,1 1,5,,1,19 1,59,,, 1,5,,9 1,7,,7, 1,7,,7,9 1,,,77, 1,7,,1,5 1,9 5,5,55 1,99

U[V] 1 Umax U=f(U1), R = kω Up Umin Usatmin " 1 5 U1min U1p U1max Naměřené hodnoty: (,95 -,1),79 U = = = = 1,975 (, -,), U satmin =, V Vypočtené hodnoty: R * U = = R 1* R 1* U satmin U = =, R + R 1* + * V U=f(U1), R = 5 kω U[V] 1 Umax Up " Umin Usatmin 1 5 U1min U1p U1max

Naměřené hodnoty: (, -,) 1,9 U = = = =, 5 (1, -1,), U satmin = 1,9 V Vypočtené hodnoty: R 5* U = = 5 R 1* R 1* U satmin U = = 1, R + R 1* + 5* V U=f(U1), R = kω U[V] 1 Umax " Up Umin Usatmin 1 5 U1min U1p U1max Naměřené hodnoty: (, -,) 1, U = = = = 9, (1-1,), U satmin = 1,1 V Vypočtené hodnoty: R * U = = R 1* R 1* U satmin U = =, 9 V R + R 1* + *

II. TULK NMĚŘNÝH HODNOT R[kΩ] 1 U[V] U[V],,,,,,,,5 1,,7 1,,57, 1,,75,1 1,,9 1,1 1, 1,1 1, 1, 1,,1,9,9,7 5,,7 5, 5, 7,,5 7, 7, 9,1,, 9,,, 9,5,,9 9,7,,9 9,,,9 9, 11,9 9, 11,,95 9,9 11,,9 9,91 11,,9 9,9 11,,99 9,9 1 9 9,9 U[V] 9 U=f(U1), R = 1 kω Umax 7 5 Up " Umin 1 1 1 U1min U1p U1max

(, -,9),99 U = = = =, 99 (5 - ) 1 U 1 U[V] U=f(U1), R = kω 1 Umax Up " Umin 1 1 U1min U1p U1max (5, -,7),99 U = = = =, 99 ( - 5) 1 U 1 ZHODNONÍ MĚŘNÍ: Měření proběhlo bez komplikací. Vypočtené údaje ze zjednodušených vztahů pro výpočet se téměř rovnají vypočteným hodnotám z naměřených údajů. Ověřili jsme si že zesilovač v zapojení S (invertující zesilovač) má větší napěťové zesílení U než zesilovače v zapojení S (neinvertující zesilovač). U zapojení zesilovače se S je U přibližně závislé na poměru odporů R a R. U zapojení zesilovače se S je U přibližně 1.