Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

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

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

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

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Stabilizátory napětí a proudu

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

Elektronické praktikum EPR1

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.

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

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

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

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

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

Pracovní list žáka (SŠ)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Teoretický úvod: [%] (1)

1.3 Bipolární tranzistor

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

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

Laboratorní cvičení č.10

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

Měření výkonu jednofázového proudu

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Pracovní list žáka (SŠ)

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

6 Měření transformátoru naprázdno

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

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

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

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

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

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

Laboratorní cvičení č.11

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

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

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

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

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Manuální, technická a elektrozručnost

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

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

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

+ 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

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

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

Studium tranzistorového zesilovače

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Základní měření pasivních a aktivních elektronických součástek

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

1.1 Měření parametrů transformátorů

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

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

Unipolární tranzistor aplikace

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Teorie elektronických

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

7 Měření transformátoru nakrátko

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

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

Posudek oponenta bakalářské práce

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

Rezistory, reostat

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Transkript:

Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje, rozdílová metoda měření malých odchylek. Prakticky si ověřit rozdíl v charakteristice napěťového a proudového zdroje. Bloková struktura zpětnovazebního regulačního obvodu. Pokyny pro vypracování: 1.Nakreslete blokové schéma integrovaného stabilizátoru napětí MA785 (bez obvodů tepelné a proudové ochrany) vysvětlující princip jeho funkce. 2.Seznamte se s mezními povolenými hodnotami parametrů obvodu v katalogovém listě součástky a uveďte v protokolu k úloze ty, které jsou podstatné pro realizaci úlohy. 3.Prověřte funkci stabilizátoru napětí v standartním zapojení pro proudy zátěží 5 ma, 1 ma a 5 ma. To je závislost výstupního napětí na velikosti těchto proudů. veďte schéma zapojení a stanovte vnitřní odpor takto realizovaného zdroje napětí. 4.Změřte závislost klidového proudu I(), obvodu (proud obvodem mezi vývody B-, při nezapojeném E) na napájecím napětí (B) a stanovte minimální napětí (B) při kterém pracuje obvod jako zdroj proudu. V protokolu uveďte schéma zapojení, které jste použili. 5.Navrhněte velikost odporu R() v zapojení dle obr.1 tak, aby zapojení pracovalo jako zdroj proudu o velikosti 2 ma. Vysvětlete funkci zapojení a uveďte vztah pro velikost I tekoucího do zátěže R. 6.Prověřte správnost tvrzení, že uvedené zapojeni pracuje jako zdroj proudu měřením. Nakreslete graf závislosti napětí na velikosti odporu R(z). Porovnejte naměřené výsledky s teoreticky ideálním případem proudového zdroje. Obr. 1 Zapojení MA 785 jako zdroj proudu 1

Úkol 1: Blokové schéma integrovaného stabilizátoru napětí MA 785 bez obvodů tepelné a proudové ochrany viz obr. 2. B T17 Proudový zdroj Ro Startovací obvod Referenční napětí hyb. zesilovač R2 E R19 Obr. 2: Blokové schéma MA 785. Integrovaný stabilizátor napětí MA 785 se používá pro stabilizaci napětí na 5V, lze jej ale také užít jako stabilizátor proudu. Úkol 2: Katalogové hodnoty integrovaného stabilizátoru napětí MA 785, které jsou podstatné pro řešení úlohy jsou především mezní hodnoty proudů a napětí: Maximální vstupní napětí 35 V Výstupní napětí 4,8 5,2 V Výstupní zkratový proud 75 ma Výstupní odpor 17 mω (při f = 1 khz) Úkol 3: Pro prověření funkce stabilizátoru napětí použijeme standartní zapojení podle obr. 3. Kondenzátor 1 měl hodnotu 1116 nf. 2

MA785 B E A + - 12 V 1 Rz Obr. 3: Zapojení obvodu MA 785 jako zdroje napětí Přibližné hodnoty zatěžovacích odporů pro jednotlivé proudy vypočteme podle ohmova zákona a použijeme rezistory s nejbližšími hodnotami odporu. Při měření jsme s použitými přístroji nezaznamenali žádnou změnu výstupního stabilizovaného napětí a nemohli jsme tedy určit ani vnitřní odpor zdroje napětí. Naměřené hodnoty: R z [Ω] 125 472 113 I [ma] 5 11 45 [V] 5,7 5,7 5,7 Úkol 4: Zapojíme integrovaný stabilizátor podle obr. 4 a budeme měnit vstupní napětí vst. Kondenzátor 1 je stejný jako v předchozím úkolu tj 1116 nf. MA785 B E 1 = 1116 nf + - vst I A Obr. 4: Zapojení MA 785 jako zdroje proudu Minimální napětí, při kterém zapojení pracuje jako zdroj proudu je takové minimální napětí, při kterém je hodnota proudu I konstantní; v našem zapojení asi 7 V. Graf závislosti klidového proudu I na napájecím napětí viz graf 1. 3

Naměřené hodnoty: vst [V] 2 4 6,2 7 9,3 11 13 15 21,6 24 24,8 27,8 33,9 I [ma],1,7 5,2 5,4 5,5 5,58 5,62 5,7 5,9 5,98 6,12 6,96 9,1 Úkol 5: Velikost rezistoru R vypočteme podle ohmova zákona z velikosti stabilizovaného napětí mezi svorkami E- a z proudu procházejícího rezistorem R, který vypočteme podle Kirchhoffova zákona jako rozdíl proudů tekoucích rezistorem R z a svorkami B-. MA785 B E I R 1116 nf + - 24 V I A I Z R Z I I Z E = stab = 5,5 ma = 2mA = 5,7 V R I Z = I - I = I Z stab +I = 5,7 ( ) 2-5,5 1-3 = 35Ù Vlivem přehlédnutí čísel při výpočtu jsme získali velikost odporu 26 Ω a proto jsme použili rezistor o odporu 261 Ω. Svou chybu jsme zjistili při dalším měření, kdy nám zapojení pracovalo jako zdroj proudu o velikosti 25 ma místo 2 ma. Že zapojení pracuje jako zdroj proudu to neovlivní, pouze stabilizuje na jinou hodnotu proudu. Úkol 6: Použijeme zapojení podle obr. 1 s hodnotou rezistoru podle úkolu 5 to znamená 261 Ω a měříme ampérmetrem proud rezistorem R Z a voltmetrem napětí na rezistoru R Z. 4

Naměřené hodnoty: RZ [Ω] 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 15 I [ma] 25 25 25 25 25 25 25 24,95 24,5 22,25 2,25 18,5 13,5 [V],25 2,5 5 7,5 1 12,5 14,97 17,15 17,8 18,225 18,5 2,25 Z tabulky je patrné, že toto zapojení pracuje jako zdroj proudu pro odpory R Z = 6 Ω. Pro tyto odpory se velmi blíží ideálnímu zdroji proudu. Závěr: 1) Schéma viz úkol 1 - obr. 2. 2) Hodnoty viz úkol 2. 3) Zapojení dle obr. 3 pracovalo jako stabilizátor napětí na 5,7 V. Vnitřní odpor nebylo možné s použitými měřícími prostředky změřit. 4) Závislost klidového proudu I na napájecím napětí B viz úkol 4. Minimální napětí je asi 7 V. Graf závislosti klidového proudu I na napájecím napětí viz graf 1. 5) Velikost odporu R =35 Ω. Proud tekoucí do zátěže: I Z =I +I. 6) Zapojení pracuje jako zdroj proudu pro odpory R Z = 6 Ω. Měření viz úkol 6. Graf závislosti napětí na velikosti odporu R Z viz graf 2. 5

1 Graf 1: Závislost proudu I na napětí B 9 8 7 6 I [ma] 5 4 3 2 1 5 1 15 2 25 3 35 B [V] Graf 2: Závislost napě tí na odporu R Z 2 18 16 [V] 14 12 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 R Z [Ω ] 6