KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

Podobné dokumenty
Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Impedanční děliče - příklady

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

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

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

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

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Základy elektrotechniky

6 Algebra blokových schémat

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

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

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Nezávislý zdroj napětí

Skalární řízení asynchronních motorů

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

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

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Základní elektronické obvody

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Rezonanční řízení s regulací proudu

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Základní vztahy v elektrických

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

k o r e k c e m i Příjmení, jméno:.. Učitel odborného výcviku:.. Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Studium tranzistorového zesilovače

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Generátory měřicího signálu

Dvoustupňový Operační Zesilovač

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

9 Impedanční přizpůsobení

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Návrh frekvenčního filtru

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Zdroje napětí - usměrňovače

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

+ 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

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Operační zesilovač (dále OZ)

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Přenosový kanál dvojbrany

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Zvyšující DC-DC měnič

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

1.1 Pokyny pro měření

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Obvodové prvky a jejich

Oscilátory Oscilátory

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

Transkript:

KOEKTOY FEKVENČNÍ CHAAKTEISTIKY NFZ Korektory mohou ungovat jako pasivní nebo aktivní. Pasivní korektory jsou zapojeny přímo v cestě n signálu, aktivní korektory se skládají ze zesilovače v přímé cestě n signálu a pasivními korektory ve smyčce ZZV. pasivní korekční obvod zesilovač obr. pasivní korekční obvod. PASIVNÍ KOEKTOY. TÓNOVÁ CLONA Úkol: potlačit výšky (většinou u rozhlasových přijímačů s rozsahy AM). a u db zlom způsobený odporovým děličem a // Z d obr.. ealizace: Tónová clona je tvořena impedančním děličem s rekvenčně závislým přenosem. Jeli spínač vypnut, prochází n signál rezistorem, který spolu se zátěží Z (většinou potenciometrem pro regulaci hlasitosti, tj. regulaci velikosti n signálu) tvoří odporový dělič. Frekvenční charakteristika má průběh podle modré čáry na obr.. Jestliže spínač sepneme, na nízkých a středních rekvencích se prakticky nic nezmění, avšak na vysokých rekvencích se paralelně k Z zařadí, což povede k výraznému poklesu rekvenční charakteristiky. Frekvenční charakteristika má nyní průběh podle červené čáry na obr. (čárkovaný úsek r. charakteristiky by připadal v úvahu v případě, že by byl rezistor nahrazen zkratem to však není výhodné, / h h

neboť by byl na vysokých rekvencích signál potlačen příliš a mohl by se uplatnit vlastní šum následujícího zesilovače. C u u S Z Poznámka: Nevýhodou uvedeného uspořádání obvodu je skutečnost, že se mění horní mezní rekvence obvodu s polohou jezdce potenciometru hlasitosti, neboť paralelně k jeho odporu se řadí (a to podle polohy jezdce pokaždé jinak) vstupní odpor následujícího zesilovače. Jestliže bychom obvod tónové clony zařadili až za potenciometr hlasitosti, byla by situace ještě horší, neboť by se výrazně měnil jeho výstupní odpor, který by byl v tomto případě zařazen do série s rezistorem. obr... KOEKTO HLOUBEK Úkol: umožnit zdůraznění H nebo potlačení H nízkých rekvencí (tedy umožnit relativní potlačení nebo zdůraznění středních a vysokých rekvencí). a u db db H 6 db/okt. největší možný rozsah regulace zdůraznění a potlačení hloubek využitelný rozsah regulace zdůraznění a potlačení hloubek potřebný útlum na středních a vysokých rekvencích, aby bylo možné realizovat požadované zdůraznění hloubek 6 db/okt. H obr..

ealizace: Korektor hloubek je na středních a vysokých rekvencích tvořen odporovým děličem (kondenzátory C a C mají malou reaktanci), na nízkých rekvencích se začíná reaktance kondenzátorů C a C uplatňovat a do hry tak vstupuje potenciometr P H, který byl na středních a vysokých rekvencích zkratován právě kondenzátory C a C ). C H u P H u H C u Z obr.. Poznámka: Je možné volit i různé hodnoty zdůraznění nebo potlačení hloubek na rekvenci (znamená to ovšem, že pro zdůraznění nebo potlačení hloubek vyjdou dvě různé rekvence a / ). Postup návrhu korektoru hloubek Zadání: potlačení a zdůraznění na ; vstupní odpor na středních a vysokých rekvencích (musí vyhovovat dále uvedeným předpokladům) Předpoklady: ( ); Z ( ) Vstupní impedance na středních a vysokých rekvencích: Z vst = Přenos na středních a vysokých rekvencích: H U U

Základní útlum na středních a vysokých rekvencích: b log log H bz db Velikost rezistoru : ( ) b Velikost rezistoru : Z vst Protože pod je strmost rekvenční charakteristiky p = 6 db/okt, bude zřejmě platit H b p Velikost kondenzátoru C : C ( ) Velikost kondenzátoru C : C Velikost potenciometru P H : ( ) P H C Kontrola: P H Výstupní odpor korektoru na středních a vysokých rekvencích (musí vyhovovat výše uvedeným předpokladům): výst Poznámka: V případě vzájemné odlišnosti zdůraznění a potlačení musíme návrh pro každý případ provést zvlášť.

. KOEKTO VÝŠEK Úkol: umožnit zdůraznění V nebo potlačení V vysokých rekvencí (tedy umožnit relativní potlačení nebo zdůraznění středních a nízkých rekvencí). a u db db 6 db/okt. V potřebný útlum na středních a nízkých rekvencích, aby bylo možné realizovat požadované zdůraznění výšek největší možný rozsah regulace zdůraznění a potlačení výšek 6 db/okt. využitelný rozsah regulace zdůraznění a potlačení výšek V obr.. ealizace: Korektor výšek je na středních a nízkých rekvencích tvořen odporovým děličem a (kondenzátory C a C mají velkou reaktanci), na vysokých C rekvencích se začíná V reaktance kondenzátorů C a C zmenšovat a do P V hry tak vstupuje u potenciometr P V, který byl na středních a nízkých V C rekvencích odpojen u Z právě kondenzátory C a C ). S ohledem na u odstup s/š na výstupu 5 korektoru výšek je na vysokých rekvencích do série s P V připojen rezistor 5. obr.. 5

Poznámka: Je možné volit i různé hodnoty zdůraznění nebo potlačení výšek na rekvenci (znamená to ovšem, že pro zdůraznění nebo potlačení výšek vyjdou dvě různé rekvence a / ). Postup návrhu korektoru výšek Zadání: potlačení a zdůraznění na ; vstupní odpor na středních a nízkých rekvencích (musí vyhovovat dále uvedeným předpokladům) Předpoklady: ( ); Z ( ) Vstupní impedance na středních a nízkých rekvencích: Z vst = Přenos na středních a nízkých rekvencích: V U U Základní útlum na středních a nízkých rekvencích: b log log V b Z db Velikost rezistoru : ( ) b Velikost rezistoru : Z vst Protože nad je strmost rekvenční charakteristiky p = 6 db/okt, bude zřejmě platit V b p C Velikost kondenzátoru C : C 6

Velikost kondenzátoru C : C Velikost rezistoru 5 : 5 C Velikost potenciometru P V : P V (např. P V = ). KOMBINOVANÝ KOEKTO HLOUBEK A VÝŠEK Jestliže se rozhodneme pro stejná zdůraznění a potlačení na hloubkách i výškách, můžeme oba výše uvedené korektory spojit v jeden. Základní útlum je pak určen odporovým děličem a. ezistor potom poněkud odděluje jezdec potenciometru korektoru hloubek od jezdce potenciometru korektoru výšek. Jeho hodnota bývá v rozmezí mezi hodnotami a. C C P V u P H C u C 5 u Z obr.. 7

. AKTIVNÍ KOEKTOY. AKTIVNÍ KOEKTOY HLOUBEK A VÝŠEK H H k k k n k n u k u n k n 68k u Z V V obr.. V případě aktivních korektorů bývá nejčastěji aplikovaným zesilovacím prvkem operační zesilovač, v jehož zpětnovazební větvi je zapojen pasivní korektor. Existuje řada zapojení, která je možné aplikovat. Nejjednodušší variantou je zapojit pasivní korektor (např. podle obr..) do větve ZZV zesilovače (obr..). Častěji se však používají korektory, které umožňují hlasitost v jednotlivých akustických subpásmech regulovat odděleně. Nejjednodušším řešením je zapojení na obr.., které umožňuje odděleně regulovat úroveň na nízkých, středních a vysokých rekvencích akustického pásma. 8

56n k k k k 5n6 k k k n k8 5k k8 n7 u u u Z obr.. Protože se v zapojení na obr.. jednotlivé regulátory vzájemně ovlivňují, je lépe použít regulátorů hloubek a výšek podle obr... Protože je realizace cívky s indukčností H obtížná, používá se běžně syntetický induktor (mezi bod X a zemní svorku je potom zapojen obvod podle obr... 9

k H 5k V 5k k X u k7 k u Z u H n obr.. X n k7 k7 68k 68k obr... EKVALIZÉY Ekvalizéry umožňují v jednotlivých akustických pásmech regulovat hlasitost odděleně. Bývají zapojeny obdobně jako korekční obvody na obr.., obsahují však větší množství regulátorů. Při jejich realizaci je zapotřebí značného počtu indukčností, které jsou opět realizovány pomocí syntetického induktoru. Jako příklad je na obr.. uveden sedmipásmový ekvalizér.

6k8 6k8 k k k X C X n7 C Y k u k u Z u k obr..