Fyzikální praktikum 3 - úloha 7



Podobné dokumenty
1 Měření kapacity kondenzátorů

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

Měření základních vlastností OZ

7. Silně zakřivený prut

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

Fyzikální praktikum 3

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

Rostislav Horčík. 13. října 2006

Přechodové jevy, osciloskop

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

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

Asymptoty grafu funkce

Goniometrie trigonometrie

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Měření výkonu zesilovače

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

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

Analýza oběžného kola

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel.

Indukční děliče napětí

EMC a napájecí zdroje

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

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

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION SYSTÉM PRO MĚŘENÍ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PETR LUKAŠÍK

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

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

Tel/fax: IČO:

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic

Lineární algebra. Vektorové prostory

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Zdroje měřících signálů. měřící generátory. Generátory se používají k měření vlastnosti elektrických obvodů. Měřící generátory se dále používají:

MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE

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

Obvodová ešení snižujícího m ni e

pracovní list studenta

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

Druhá mocnina. Druhá odmocnina Druhá odmocnina. Předpoklady: V této hodině jsou kalkulačky zakázány.

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Numerická integrace. 6. listopadu 2012

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

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

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Realizace MPP regulátoru

Základní zapojení operačních zesilovačů

Provoz a poruchy topných kabelů

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

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

Dvoukanálový monitor relativního chvění MMS 6110

2.6.4 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou

Základní praktikum laserové techniky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17)

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

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

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

11 Soustavy rovnic a nerovnic, Determinanty a Matice

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

Uvedené za úkol demonstrovat některé vlastnosti. Základním. Obr. 1. Veletrh nápadů učitelů.fyziky VI

Sekvenční obvody. S R Q(t+1) 0 0? Q(t)

Prostorové indexační techniky. Zdeněk Kouba

Simulátor EZS. Popis zapojení

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

Repeatery pro systém GSM

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

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

WWK-951 NÁVOD K OBSLUZE.

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

Model dvanáctipulzního usměrňovače

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

PX097. DMX Repeater. Návod k obsluze

VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

B Kvantitativní test. Semestrální práce TUR. Novotný Michal

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

( ) Slovní úlohy o společné práci I. Předpoklady: Sepiš postup na řešení příkladů o společné práci.

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby

Transkript:

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie: Operační zesilovač je elektronická součástka využívaná v měřící, regulační a výpočetní technice. Ideální model má nekonečně velké zesílení A u, nekonečně velký vstupní odpor R vst a nulový výstupní odpor R vyst. Reálný model mívá zesílení alespoň A u = 1, vstupní odpor R vst = 5kΩ a výstupní odpor R vyst = 5Ω. Tato součástka má dva vstupy, invertující a neinvertující, a jeden výstup. Pokud přijde signál na invertující vstup, na výstupu bude s opačnou fází, bude-li připojen na neinvertující vstup, na výstupu bude signál se stejnou fází. Operační zesilovač má dále vstupy pro napájení. Popis měření: V tomto praktiku budeme zkoumat vlastnosti operačního zesilovače v několika zapojeních. Zesilovač s invertujícím vstupem Vstupní napětí je přivedeno na invertující vstup. Po určité době bude v uzlu A téměř nulové napětí způsobené přivedením výstupního napětí na vstup. V uzlu A pak můžeme psát U = R U 1. Budeme měřit napětí U 1 a U. Data proložíme přímkou a ze směrnice zjistíme experimentální hodnotu R. Tu můžeme porovnat s teorií.

V tomto zapojení můžeme také měřit frekvenční charakteristiku zesilovače a zjistit tak přenosovou oblast zesilovače, tedy oblast, kdy zesílení neklesne pod A u max, kde A umax je maximální zesílení. Zesilovač s neinvertujícím vstupem Napětí je tentokrát přivedeno na neinvertující vstup. Pro výstupní napětí lze odvodit vztah ( U = 1 + R ) U 1. Opět grafem závislosti U = f(u 1 ) můžeme proložit přímku a naměřená data porovna s teorií. Rozdílový zesilovač Kombinací předchozích dvou zapojení můžeme získat rozdílový zesilovač. Výstupní napětí získáme ze vztahu R ( + R ) U = U (R 3 + R ) U R 1. Sčítací zesilovač

Obměnou předchozího zapojení získáme sčítací zesilovač. Pro výstupní napětí můžeme odvodit vztah ( R U = U 1 + R ) U. 1 Komparátor Toto zapojení využívá velkého zesílení operačního zesilovače. Po nastavení referenčního napětí můžeme nastavovat napětí U 1 tak, aby nesvítila ani jedna z diod. To znamená, že obě napětí na vstupu jsou stejná.

Dolní propust V tomto zapojení je zapojen RC prvek, takže se mění frekvenční charakteristika. Zde nás bude zajímat šířka přenášeného pásma. Pásmová propust Pokud místo RC členu v předchozí úloze zapojíme T článek, získáme pásmovou propust, jejíz frekvenční charakteristika nás bude zajímat.

Měření a výsledky: Invertující zapojení U 1 [V ] U [V ],5-9, 3,91 -,55 3,37-7,3,75 -, 1,97 -,3 1,59-3,9 1, -, -1,,77-1,5 3,9 -,7,55 -,95,7-3,3 7,33-3,,1 -,3 9,7 U [V] 1 - - - - Invertujici zapojeni -1-5 - -3 - -1 1 3 5 U 1 [V] Směrnice přímky: a =, 195 ±, Předpokládaný poměr: R = 1,5 =, 17 9,5 f[hz], 9,1 13, 557,1 77, 95, U 1 [V ],1,,1,1,, U [V ],5,5,5,5,5,51 A,15,19,15,15,19,17 f[khz] 1,1,,7 7, 5,1 1, U 1 [V ],,,1,1,, U [V ],,,,,, A,1,1,,19,11 1,5 f[khz] 1, 11 13 53 7 U 1 [V ],,1,1,1,1, U [V ], 3,7 3,, 1,,9 A 1,79 1,71 1,51 1,11,57,7 Neinvertující zapojení U 1 [V ] U [V ] 1,, 1,5 5,,51, 3,3 9, 3,9 1,3,5 1,3-1, -, -1,57-5, -,3-7, -3, -9,57-3,71-11,3-3,3-1,59 U [V] 15 1 5-5 -1 A. 1. 1.. Neinvertujici zapojeni Frekvencni charakteristika Omezeni pasmove oblasti. 1.5.5 3 3.5.5 5 5.5 log f Hranice přenosové oblasti je 13kHz. -15 - -3 - -1 1 3 5 U 1 [V] Směrnice přímky: a = 3, 15 ±, 5 Předpokládaná hodnota: 1 + R = 1 + 1,5 9,5 = 3, 13

Rozdílový zesilovač U 1 [V ] U [V ] U [V ] 1, 5, 9,15 1,,3,71 1, 3,19,19 1,,, 1,91,7,77, 3,1 1, 3,79 3,1 -,5 5,1 1,75-7,33, 1,75-9,9 5,97 3,51-5,39 5,3 3,9 -, 7, 5,7-3,3,7,5 -,1 1,7 1, -,,9, 3,71 3, 5,39 3,7 1, 5,39 7,5 Sčítací zesilovač U 1 [V ] U [V ] U [V ] 1, 1, -1,3 1,5 1, -,7,33 1, -,9,3,3-3,3,3 3,3-3, 3,1 3,3 -,5,, -, 5,5,1-7,77-1,9-3,19,9 -,31-3,19 3,77 -,3-5,1,3 -,91-5,9 5, -,91 -,73 5,9 -,33 -,7 7, -,31-1,5,9-1, -1,5 1, Komparátor U ref [V ] 1,33-1, -1,5 U 1 [V ] 1,3-1,37-1,9 U [V] 1 - - - - Rozdilovy zesilovac -1-1 - - - - 1,19 U -,1 U 1 [V] Směrnice přímky: a =, 999 ±, Předpoklad: a = 1 U [V] - - - Scitaci zesilovac - - - - - -, U 1-1,1 U [V] Směrnice přímky: a =, 995 ±, Předpoklad: a = 1

Dolní propust f[hz] 9,95,1 7, 77, 11 U 1 [mv ] 1 1 1 1 1 U [V ] 1, 1, 1, 1,1 1, A 1,1 1, 9, 9,1,5 f[hz] 15,9 115 1, 15, 15 U 1 [mv ] 1 1 1 11 1 U [V ] 1, 1,,9,, A,39,3, 7,,7 f[hz],9 559 95 77 55 U 1 [mv ] 1 1 11 1 1 U [mv ] 3 A 5, 3,11,7,3,39 Pásmová propust f[hz] 9,7,5 7,5 77, U 1 [mv ] 1 1 1 1 U [mv ] 3 33 35 3 A,,,, f[hz] 99, 17 1,7 1,7 U 1 [mv ] 1 1 1 1 U [mv ] 3 3 37 A,95 3, 3,13 3, f[hz], 5 555, 51 U 1 [mv ] 1 1 1 1 U [mv ] 39 39 37 A 3, 3,1 3,1 3,5 f[hz] 7,9 3, 99,1 99,1 U 1 [mv ] 1 11 11 1 U [mv ] 35 33 3 3 A,93,95,7,7 A A Dolni propust 11 1 9 7 5 3 1 Hranice sirky prenaseneho pasma.5 1 1.5.5 3 3.5 log f Hranice přenosové oblasti je 11Hz. Pasmova propust 3.3 3. 3.1 3.9..7 1 3 5 7 9 1 f [Hz] Závěr: Úkolem tohoto praktika bylo ověření vlastností operačního zesilovače. První dvě úlohy se týkaly ověření invertujícího a neinvertujícího vstupu. Zesílení takto získané se dá porovnat s teoretickou hodnotou. V obou případech jsou hodnoty hodně podobné. Dále byla naměřena frekvenční závislost zesílení. Teoreticky by mělo být zesílení stejné pro všechny frekvence, ale ve skutečnosti ve vyšších frekvencích klesá. Šířka přenášeného pásma zde byla určena na 13kHz. V dalších dvou úlohách se oveřovaly vlastnosti, když je zapojen invertující i neinvertující vstup. V grafech jsou zakresleny hodnoty dané příslušným vztahem, který je uveden dříve. Teoreticky by tedy měla být směrnice určená z těchto dat rovna jedné. V obou případech tomu tak téměř je, i když u sčítacího zesilovače bylo nutné jednu hodnotu zanedbat, protože byla příliš jiná. Dále byla ověřena funkce komparátoru. Je vidět, že referenční a vstupní napětí jsou podobná, takže komparátor pracoval dobře. Poslední dvě úlohy byly zaměřeny na frekvenční závislost zesílení. Kombinací odporů a kapacit lze u dolní propusti dosáhnout různé šířky přenášeného pásma, zde byla kofigurace taková, že šířka byla 11Hz.