3. kapitola: Útlum, zesílení, zkreslení, korekce signálu (rozšířená osnova)



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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

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

R 1 = 2 Ω, R 2 = 1 Ω R 3 = 0,5 Ω, R 4 = 1 Ω U = 2 V, I z = 2 A


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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

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

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

Praktikum II Elektřina a magnetismus

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Nerovnice s absolutní hodnotou

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010

Tvarovací obvody. Vlastnosti RC článků v obvodu harmonického a impulsního buzení. 1) RC článek v obvodu harmonického buzení

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

Kvadratické rovnice pro učební obory

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Popis a funkce klávesnice Gama originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Převodníky analogových a číslicových signálů

Používání 75 Ohmových měřicích přístrojů v dnešní době

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

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

Úložiště elektronických dokumentů GORDIC - WSDMS

českém Úvod Obsah balení LC USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Projekt INTERPI. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Your contact information

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

Tlumení kmitů na servomechanismech s poddajnými členy

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

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Možnosti využití profesiogramu při konstrukci vzdělávacího programu

Postup práce s elektronickým podpisem

LDo paměti přijímače může být zapsáno maximálně 256 kódů vysílačů. Tyto není PŘIJÍMAČ SMXI. Popis výrobku

Pracovní třídy zesilovačů

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov. Tematický okruh. Ročník 1. Inessa Skleničková. Datum výroby 21.8.

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

Povinná literatura: [1] ČASTORÁL, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace. Praha : EUPRESS, 2007.

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

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Mikroelektronické praktikum

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

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 2: Statistika a pravděpodobnost

Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: )

STRUKTUROVANÉ UČENÍ. Příklady vzdělávací práce u žáků s poruchami autistického spektra v naší škole

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

Jednoduché rezonanční obvody



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

Funkční bloky rádiových systémů

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

Motivace, zvyšování energie lidstva a smysl života

Novinky v Maple T.A. 10

Exekutoři. Závěrečná zpráva

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

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

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

( ) Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady:

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

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

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

VY_32_INOVACE_03_02_08

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Transkript:

Punčochář, J: AEO; 3. kapitola 3. kapitola: Útlum, zesílení, zkreslení, korekce signálu (rozšířená osnova) Čas ke studiu: hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět používat správně uvedené pojmy rozlišit zkreslení (lineární, nelineární, funkční) aplikovat uvedené poznatky pro korekci signálu premfáze, deemfáze Výklad každého elektronického systému by bylo nejvhodnější definovat přenos P, jako poměr výstupní veličiny ku veličině vstupní (specielně v radiotechnice se pojem přenos používá v trochu jiném smyslu). Z tohoto hlediska je vlastně zavádění pojmů jako útlum či zesílení naprosto nadbytečné. Protože se však tyto termíny historicky vyvinuly, pojmenujme je: - je li přenos struktury větší než, hovoříme o zesílení. - je li přenos struktury menší než, hovoříme o útlumu. Vyjadřujeme li situaci v db, vycházíme z výkonové definice: P db ( ( P ) = 0 log P / Pro napěťové db na stejném odporu R potom obdržíme ( ) ( ) / R 0 log( ( P / P) = 0 log = 0 log / / R ( )

Punčochář, J: AEO; 3. kapitola Pokud si přejeme vyjadřovat zesílení i útlum pomocí kladných čísel (db), vede to k naprosto jasné definici: zesílení (< / ) = A db = 0 log ( ) / útlum ( / < ) = α db = 0 log( / ) = 0 log( / ) = 0 log( / ) = AdB V reálném světě je jen velmi málo systémů, které jsou skutečně lineární. Řada reálných systémů se však - zejména v okolí pracovních bodů - od lineárních systémů odlišuje jen málo a proto je lze s určitou mírou nepřesnosti za lineární považovat. Vzhledem k tomu, že popis i řešení problémů s lineárními systémy je nesrovnatelně jednodušší než v případě systémů s nelinearitami, omezíme se tam, kde je to možné (malé, nefunkční, parazitní, nelinearity) na linearizované modely - nejprve linearizujeme systém. Skutečný systém nahradíme jeho modelem, který v okolí pracovního bodu s dostatečnou přesností nahradí původně nelineární vztahy lineárními rovnicemi (zesilování signálu, filtrace, korekce). Kromě těchto nelinearit se však v elektronických systémech vyskytují i tzv. podstatné (funkční) nelinearity, zaváděné úmyslně. Nelze je linearizovat obvykle nelze, protože nelinearita je funkčně využita (usměrňovače, směšování, modulace, demodulace). Význačným znakem nelineárního obvodu je to, že při zavedení jednoho harmonického signálu vznikají vyšší harmonické složky (důsledek nelineárního matematického modelu lze využít například pro násobení kmitočtů). Při zavedení více harmonických složek vznikají i složky součtové a rozdílové lze využít pro modulaci. Při průchodu harmonického signálu linearizovanou soustavou můžeme míru nežádoucí tvarové deformace popsat pomocí činitele nelineárního zkreslení (harmonického signálu): k = 3 4 + L nebo k je efektivní hodnota k té harmonické složky. k = 3 3 4 + L 4 + L Je zřejmé, že nelineární obvod je schopen spektrum vstupního signálu rozšířit o nové složky (násobky, součtové, rozdílové). Je ale také známo, že i lineární obvody mohou měnit spektrum vstupujícího signálu. Nikdy ovšem nevznikají nové spektrální složky, pouze se mění amplituda nebo fáze spektrálních složek vstupujícího signálu. Tato zkreslení se dost často označují jako lineární zkreslení Žalud, str. 356 kmitočtová zkreslení. Chtěné lineární zkreslení podle požadavků upravujeme spektrum signálu filtry, korektory. Nechtěné lineární zkreslení viz Žalud, str. 356 až 360. Heslo ze slovníku cizích slov: korekce oprava, náprava, zlepšení cela pro nápravu vězňů

Punčochář, J: AEO; 3. kapitola 3 Je zřejmé, že se bude jednat o zlepšení signálu podle potřeby a fyzikálních možností. Příkladem korekčních obvodů pro zlepšení šumových poměrů (v přesně definované situaci) jsou obvody preemfáze a deemfáze zlepší se šumové poměry viz. Žalud, str. 0. Nejběžnější korekcí v oblasti nf techniky jsou korektory typu hloubky/výšky nebo pásmové korektory např. Punčochář: Operační zesilovače v elektronice, str.409 4.

Punčochář, J: AEO; 3. kapitola 4

Punčochář, J: AEO; 3. kapitola 5 tranzistorového zesilovače, který pracuje na kmitočtu f < 3fT/hE, je modul proudového činitele přenosu nepřímo úměrný tomuto kmitočtu. Má-li být v zachována neměnnost amplitudy kolektorového proudu v celém kmitočtovém rozsahu zesilovače, musíme zabezpečit lineární růst amplitudy bázového proudu při růstu pracovního kmitočtu. Při návrhu vstupního přizpůsobovacího obvodu proto musíme vzít v úvahu charakter vstupní impedance tranzistoru. Při f 3fT/hE a při reálné hodnotě zátěže v kolektoru tranzistoru má vstupní impedance Ẑ vst pro zapojení SE pro libovolný pracovní režim kmitočtově nezávislou reálnou

Punčochář, J: AEO; 3. kapitola 6 složku rvst a imaginární složku induktivního charakteru Xvst = jωlvst. Pro tento případ může být jako přizpůsobovací obvod, korigující frekvenční závislost proudového přenosu, použit obvod, který vytvoří spolu se vstupní reaktancí tranzistoru sériový nebo paralelní kmitavý okruh znázorněný na obrázku Obr. 7.7 - Prokeš, A.: Rádiové přijímače a vysílače - str. 5.

Punčochář, J: AEO; 3. kapitola 7 Text k prostudování [] Žalud, V.: Moderní radioelektronika, BEN - technická literatura Praha 000, ISBN 80-86056-47-3; str. 356 až 360,str. 0 Další studijní texty Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN technická literatura, Praha 00 (5. vydání), str. 409 až 4 [3] Prokeš, A.: Rádiové přijímače a vysílače. VT v Brně, 005, ISBN 80-4-63-7, str. 5 Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek.. Definujte vztah mezi pojmy přenos, zesílení a útlum.. Funkční a nefunkční nelinearita, kdy lze linearizovat? 3. Funkční a nefunkční nelinearita, kdy nelze linearizovat? 4. Definujte činitel nelineárního zkreslení. 5. Změna spektra v nelineárním a lineárním obvodu. 6. Co je to lineární (frekvenční) zkreslení, chtěné, nežádoucí? 7. Korektor hloubky/výšky? 8. Pásmový korektor? 9. Preemfáze, deemfáze? 0. Korekce frekvenční závislosti proudového zesilovacího činitele tranzistoru? Odpovědi naleznete v uvedené literatuře. Úlohy k řešení Klíč k řešení Autokontrola Pokud vyřešíte správně více než /3 problémů a otázek, můžete přejít ke studiu dalšího tématu.