TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Podobné dokumenty
Teoretický úvod: [%] (1)

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

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

1.6 Operační zesilovače II.

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

1.1 Pokyny pro měření

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

Elektronické praktikum EPR1

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

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

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

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

Teorie elektronických

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

Studium tranzistorového zesilovače

Experiment s FM přijímačem TDA7000

1.3 Bipolární tranzistor

Měření na bipolárním tranzistoru.

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

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

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

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

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

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Měření vlastností střídavého zesilovače

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

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

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

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

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

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

Unipolární tranzistor aplikace

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

Zesilovače. Ing. M. Bešta

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

Laboratorní cvičení č.11

Kalibrační pracoviště

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Polovodičový usměrňovač

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

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Strana 1 (celkem 11)

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

+ 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

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

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

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

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

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

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Laboratorní cvičení č.10

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Operační zesilovač (dále OZ)

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

1.1 Usměrňovací dioda

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Transkript:

RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu zatěžovacího odporu R L > R C. 3. Pro f 1 khz, R E 0 Ω změřte osciloskopem a současně milivoltmetrem maximální rozkmit výstupního napětí zesilovače. 4. Pro f 1 khz nastavte takové vstupní napětí, kdy je zkreslení výstupního napětí ještě neznatelné a změřte A. 5. Změřte f D a f H zesilovače. 6. Pro f 1 khz změřte R S. Při odpojeném napájení nastavte potenciometrem P 2 vámi zvolenou hodnotu R E a opakujte postup od bodu 3. 16 MOŘKOSKÝ OMÁŠ M4 3 2000-2001 23. 2. 2001 2. 3. 2001 4

SCHÉMA Obr. 1 Schéma tranzistorového přípravku + CC R RC R C IN CE O R S P 2 R E R L ZD P 1 1k 0 0 Obr. 2 Měření rozkmitu napětí Obr. 3 Měření napěťového zesílení Obr. 4 Měření mezních frekvencí Obr. 5 Měření vst. odporu zesilovače R dek POŽIÉ PŘÍSROJE OZN. PŘÍSROJ YP EID. Č. POZNÁMKA CC Zdroj nesym. napětí BK 180 465 12 * R dek Odporová dekáda MERA XL6 E65-03 až 100 kω enerátor funkcí esla 218 /EM --- iloskop esla BM 584 84-5/391 Analogový analog. nf ESLA BM 579 OE2-720 δ 2 % OZ Operační zesilovač --- --- Přípravek R C, R L Rezistory drát. 207/10 --- δ 0,2 % MOŘKOSKÝ OMÁŠ M4 list č. 1

POSP MĚŘENÍ 1. ýpočet hodnoty odporu R C 2,5 kω > 2,7 kω (viz výpočet) a určení velikosti odporu R L 27 kω (vycházeli jsme z katalogových hodnot). Zapojíme celý obvod. Nastavíme R C pomocí voltmetru a měřením úbytku napětí na vypočtenou hodnotu. Hodnotu RE volíme dle schématu R E 1 kω. 2. Měření maximálního rozkmitu: ( f 1 khz, R E 0 Ω ) zvyšovali jsme vstupní napětí až do počátku zkreslování napětí na výstupu, odečtem z osciloskopu jsme zjistili max. hodnotu Op-p 8 (při Ip-p 0,072 ), obě hodnoty jsme přepočetli na efektivní. Signál měl nesymetricky široké kladné a záporné amplitudy (kladná byla asi o polovinu širší). 3. Měření napěťového zesílení: ( f 1 khz, R E 0 Ω ) využijeme předchozí měření a vypočteme max. napěťové zesílení bez zkreslení signálu. ýpočtem jsme dospěli k hodnotě A 111,11. 4. Měření f D a f H : ( f 1 khz, R E 0 Ω ). Milivoltmetrem si změříme napětí na výstupu na db stupnici. Postupně snižujeme frekvenci až na původní úroveň napětí poklesne o 3 db. Odečteme dolní mezní frekvenci f D 97 Hz. Nastavíme zpět 1 khz. Nyní frekvenci postupně zvyšujeme až úroveň napětí vzroste o 3 db. Odečteme horní mezní frekvenci f H 262 khz. 5. Měření vstupního odporu: ( f 1 khz, R E 0 Ω ) Připojíme odporovou dekádu do série na vstup zesilovače a nastavíme R dek 0 Ω. Postupně zvyšujeme její hodnotu odporu až poklesne napětí na výstupu na polovinu (metoda poloviční výchylky) hodnota odporu dekády je rovna vstupnímu odporu zesilovače R vst 6,9 kω (napětí na výstupu 2,68 > 1,34 ). A 3 db 0 f D f H f 6. Odpojíme napájecí napětí a nastavíme rezistor na hodnotu R E 1 kω (pomocí potenciometru P 2 na přípravku). Opakujeme měření obdobně jako u bodů 2. 5., frekvence je stále f 1 khz: Měření maximálního rozkmitu: Op-p 7,2 (při Ip-p 3 ). Měření napěťového zesílení: A 2,4 Měření f D a f H : f D 6,5 Hz (použili jsme citlivější generátor typu SF 8205 A, protože původní generátor neměl dostatečnou možnost nastavení tak malých frekvencí) a f H 1,42 Mhz Měření vstupního odporu: R vst 46 kω 7. Zhodnocení a odhady chyb MOŘKOSKÝ OMÁŠ M4 list č. 2

ABLKY AB. 1 Srovnávací tabulka výsledných hodnot s a bez zpětné vazby eličina Značka při R E 0 Ω při R E 1 kω* max. rozkmit Op-p 8 7,2 zesílení A 111,11 2,4 dolní mez frek. f D 97 Hz 6,5 Hz horní mez frek. f H 262 khz 1,42 MHz vstupní odpor zes. R vst 6,9 kω 46 kω * hodnoty jsme měřili milivoltmetrem a odečtem z osciloskopu, v tabulce jsou proto uvedeny průměrné hodnoty z obou měření PŘÍKLAD ÝPOČ a) Hodnota odporu RC: - je nutno počítat s úbytkem napětí na rezistoru zpětné vazby R E : R I Re E C 1000 0,002 2 - pro plné využití zbývajícího napětí pro max. rozkmit se půlí 2 12 2 2 CC Re Rc 5 - z ohmova zákona již určíme velikost kolektorového rezistoru R Rc 5 2, kω I 0,002 C 4 C - skutečný R C volíme nejbližší vyšší z řady R C 2,7 kω b) Napěťové zesílení: A Op p Ip p 8 0,072 111,11 Pozn.: pro výpočet jsem použil hodnoty špička-špička bez přepočtu na efektivní hodnotu (poměr napětí je stejný) MOŘKOSKÝ OMÁŠ M4 list č. 3

ZÁĚR Chyby měření a) Rozkmit napětí: odečtem hodnot z osciloskopu 5-10 % nebo chybou milivoltmetru (na plném rozsahu 4 %) b) Napěťové zesílení: chyba je dána předchozími měřeními (5-10 %) c) Mezní frekvence: chyba měřících přístrojů byla minimální, jelikož výpočet je dán poměrem obou napětí, chyba až 5 % vznikala na generátoru, protože frekvenci jsme odečítali z mechanického kotouče d) stupní odpor: chyba odporové dekády (pod 1 %) + chyba milivoltmetru a hlavně odečtu úrovní na něm. Celkem tak 7 %. Zhodnocení a) signál na výstupu zesilovače je zkreslený (nestejná šířka kladné a záporné amplitudy) nedostatek zesilovače b) přidáním odporu R E zpětné vazby se sníží zesílení (v našem měření 46 krát), zvýší se šířka přenosového pásma (v našem měření 5,5 krát) a zvětší se vstupní odpor zesilovače (v našem měření 6,5 krát) MOŘKOSKÝ OMÁŠ M4 list č. 4