4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

Elektronické praktikum EPR1

Měření základních vlastností logických IO TTL

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

1.3 Bipolární tranzistor

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

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

2 Přímé a nepřímé měření odporu

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Laboratorní cvičení č.11

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

Korekční křivka napěťového transformátoru

6 Měření transformátoru naprázdno

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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

Měření na bipolárním tranzistoru.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Měření vlastností střídavého zesilovače

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Pracovní list žáka (SŠ)

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Manuální, technická a elektrozručnost

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Měření odporu ohmovou metodou

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Pracovní list žáka (SŠ)

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Studium tranzistorového zesilovače

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Měření na unipolárním tranzistoru

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Pracovní list žáka (SŠ)

Transkript:

RIEDL 4.EB 4 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní a převodovou charakteristiku integrovaného obvodu MH 7400 b) Výsledky zpracujte do tabulek a graficky znázorněte c) Zobrazené charakteristiky porovnejte s údaji výrobce 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚT Údaje integrovaného obvodu MH7400 Hradlo Počet vstupů Počet výstupů Logika cc (V) NAND 2 1 TTL 5 cc napájecí napětí obvodu 3.TEORETICKÝ ROZBOR 3.1. ROZBOR PŘEDPOKLÁDANÝCH VLASTNOSTÍ MĚŘENÉHO PŘEDMĚT Měřeným předmětem je integrovaný obvod MH7400. Tento obvod se skládá ze čtyř dvouvstupových hradel NAND. Zapojení hradla NAND je uvedeno na obrázku. Velmi důležitou součástí hradla NAND je víceemitorový tranzistor na vstupu, který provádí logický součin. Je li na vstupu logická 0, proud teče přes odpor R 1 do báze tranzistoru T 1 a z něj přes emitory ven do vstupního obvodu. Tranzistor T 1 je nasycen a na jeho kolektoru je zhruba stejné napětí jako na jeho emitoru. T 2 je proto uzavřen a na jeho kolektoru je plné napájecí napětí, tranzistor T 3 se tedy otevře a poteče skrz něj proud. Na odporu R 3 není žádný úbytek napětí, protože tranzistor T 2 je zavřený a neteče do něj tedy žádný proud, tranzistor T 4 je zavřený a na jeho kolektoru je plné napájecí napětí, na výstupu Y je tedy logická úroveň 1. Zvyšujeme-li na vstupu napětí až na logickou úroveň 1, přestane proud téci ven ze vstupů, ale bude téci přes kolektor tranzistoru T 1 do báze tranzistoru T 2, ten se otevře, poteče přes něj proud a vznikne tak úbytek napětí na odporu R 3 a tranzistor T 4 se otevře. Jelikož je mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T 2 jen velmi malé saturační napětí, bude tranzistor T 3 uzavřen a na výstupu Y bude napětí odpovídat úbytku napětí na otevřeném tranzistoru T 4 a to odpovídá logické úrovní 0. Napětí na vstupu odpovídající logické úrovní 0 je napětí do 0,8V, pro logickou úroveň 1 je toto napětí od 2V. Na výstupu je logická úroveň 1 od 3V a úroveň logická 0 odpovídá napětí okolo 0,2V. Na vstupu je mezi 0,8 2V tzv. zakázané pásmo. Je to napětí, které nesmíme na vstup přivést, protože obvod neví, má-li se překlopit do logické úrovně 1 nebo logické úrovně 0. A B R 1 R 2 R 3 R 4 D Y

RIEDL 4.EB 4 2/8 3.2. ROZBOR MĚŘÍCÍ METODY Pro měření vstupní charakteristiky použijeme ohmovu metodu pro měření odporů. Tato metoda má dvě možná zapojení. Jsou to zapojení pro měření velkých odporů a zapojení pro měření malých odporů. Mi pro měření vstupní charakteristiky použijeme metodu pro měření velkých odporů. Při tomto zapojení vzniká chyba měřící metody, která je dána zapojením měřících přístrojů. Ampérmetrem měříme proud, který teče pouze do vstupu integrovaného obvodu. Voltmetrem však měříme napětí, které je na vstupu integrovaného obvodu, a napětí, které je na ampérmetru. Z tohoto důvodu musíme provést korekci změřeného napětí podle vztahu. K I R A kde K je korigované napětí, je napětí změřené voltmetrem, I je proud změřený ampérmetrem a R A je vnitřní odpor ampérmetru. Pomocí tohoto vztahu vypočteme napětí, které je pouze na vstupu integrovaného obvodu. Pro měření převodní charakteristiky použijeme dva voltmetry, jeden připojíme na vstup a druhý na výstup integrovaného obvodu. Při tomto měření nedochází k žádným chybám vlivem zapojení měřících přístrojů. Vstupní i převodovou charakteristiku měříme zároveň, protože zapojené měřící přístroje se navzájem neovlivňují. 4.SCHÉMA ZAPOJENÍ + CC 330Ω A 1 & Y 2 V V 2 0V regulovatelný zdroj napětí V digitální voltmetr V 2 digitální voltmetr A digitální ampérmetr & - hradlo NAND 1,2 vstupy hradla

RIEDL 4.EB 4 3/8 + cc napájecí napětí Y výstup hradla 5.POSTP MĚŘENÍ a) Zapojte přístroje podle schéma zapojení. b) Regulovatelným zdrojem napětí nastavte požadovanou hodnotu napětí na vstupu. c) Přečtěte údaj z voltmetru V a zapište jej do tabulky. d) Přečtěte údaj z ampérmetru a zapište jej do tabulky. e) Přečtěte údaj z voltmetru V 2 a zapište jej do tabulky. f) Pokračujte pro další požadovanou hodnotu napětí od bodu b). Pokud jste již změřili všechny požadované hodnoty napětí a proudů, přepojte vstup 1 na vstup 2 a pokračujte od bodu b). 6.TABLKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT Tabulka č.1 Vstupní a převodová charakteristika integrovaného obvodu MH 7400 při připojeném vstupu 1 na napájecí napětí + cc (V) 0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 k (V) 0 0,190 0,391 0,591 0,691 0,792 0,892 I (μa) -930-900 -852-801 -774-746 -717 2 (V) 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 (V) 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 k (V) 0,992 1,093 1,293 1,394 1,494 1,598 1,7 I (μa) -694-666 -614-580 -544-183 -9 2 (V) 4,93 4,93 4,91 4,07 0,940 0,210 0,206 (V) 1,8 1,9 2 3 4 5 ----- k (V) 1,8 1,9 2 3 4 5 ----- I (μa) 4 4 4 4 4 4 ----- 2 (V) 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 ----- Tabulka č.2 Vstupní a převodová charakteristika integrovaného obvodu MH 7400 při připojeném vstupu 1 na vstup 2 (V) 0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 k (V) 0 0,190 0,391 0,592 0,692 0,792 0,892 I (μa) -922-888 -842-796 -768-745 -719 2 (V) 4,93 4,93 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 (V) 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 k (V) 0,992 1,093 1,294 1,394 1,494 1,598 1,7 I (μa) -686-664 -613-585 -546-227 -9 2 (V) 4,92 4,92 4,91 4,63 1,356 0,213 0,207 (V) 1,8 1,9 2 3 4 5 ----- k (V) 1,8 1,9 2 3 4 5 ----- I (μa) 10 11 11 12 12 13 ----- 2 (V) 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 -----

RIEDL 4.EB 4 4/8 Tabulka č.3 Parametry měřících přístrojů potřebné k výpočtům Přístroj Rozsah (ma) Vnitřní odpor (Ω) Ampérmetr GDM-8145 20 10,5 napětí změřené voltmetrem V k korigované napětí I proud změřený ampérmetrem 2 napětí změřené voltmetrem V 2 7.VÝPOČTY Výpočet korigovaného napětí: například: 8.GRAFY viz příloha K I R A 6 K I RA 1,4 580 10 10,5 1, 394V 9.SEZNAM MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ Zkratka Název a typ přístroje Výrobní číslo Regulovatelný zdroj STATRON TYP-2229 0412028 V Digitální voltmetr METEX ME-32 EJ010295 V 2 Digitální voltmetr METEX ME-32 EJ010389 A Digitální ampérmetr GDM-8145 CE150152 CADET-II TM 9406001018 10.ZÁVĚR Naším úkolem bylo změřit vstupní a převodovou charakteristiku integrovaného obvodu MH7400. Měření probíhalo v pořádku a bez problémů. Z teoretického rozboru vyplývá, že obvod se bude z hodnoty 0 na 1 překlápět mezi hodnotami 0,8V-2V, toto je potvrzeno i změřenými hodnotami a vyplývá to též i ze znázorněných charakteristik. Všechny znázorněné charakteristiky mají předpokládaný průběh. Z teoretického rozboru a grafů vstupních charakteristik integrovaného obvodu vyplývá, že proud při hodnotě logická 0 na vstupu teče ven do vstupního obvodu.

Vstupní charakteristika integrovaného obvodu MH7400 při vstupu A připojeném na +cc 100 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 -800-900 -1000

2 Převodová charakteristika integrovaného obvodu MH7400 při vstupu A připojeném na +cc 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

I (ua) Vstupní charakteristika integrovaného obvodu MH7400 při vstupu A připojeném na vstup B 100 (V) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 -800-900 -1000

1 (V) Převodová charatkteristika integrovaného obvodu MH7400 při vstupu A připojeném na vstup B 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 (V)