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

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

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

1. Pomocí modulového systému Dominoputer sestavte základní obvod PID regulátoru a seznamte se s funkcí jednotlivých jeho částí.

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

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teoretický úvod: [%] (1)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Příloha č.1 Technická dokumentace Zálohovaného napájecího zdroje pro lékařský přístroj s managementem po I2C-hardwarová část

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Elektronika pro informační technologie (IEL)

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Laboratorní cvičení č.11

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

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

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

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

Pracovní list žáka (SŠ)

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

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Návrh frekvenčního filtru

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Studium tranzistorového zesilovače

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Laboratorní cvičení č.10

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

1.1 Usměrňovací dioda

Zvyšující DC-DC měnič

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

1.6 Operační zesilovače II.

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

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

Měření vlastností střídavého zesilovače

Unipolární tranzistor aplikace

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

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

Elektronické praktikum EPR1

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

1.3 Bipolární tranzistor

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

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

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru

Flyback converter (Blokující měnič)

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Témata profilové maturitní zkoušky

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Studium klopných obvodů

Programování mikropočítačů platforma Arduino

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

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

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

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

Témata profilové maturitní zkoušky

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Fyzikální praktikum...

VETRONICS 760. Technická specifikace mobilní jednotky

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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

ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B zahájení třetího ročníku

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

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

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

Teorie elektronických

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

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

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

1.1 Pokyny pro měření

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Experiment s FM přijímačem TDA7000

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

Transkript:

MĚŘENÍ NA INTEGOVANÉM ČASOVAČI 555 02-4. Navrhněte časovač s periodou T = 2 s. 2. Časovač sestavte na modulovém systému Dominoputer, startovací a nulovací signály realizujte editací výstupů z PC.. Změřte a nakreslete časový průběh napětí na kondenzátoru C. 6 MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 2000-200 6. 4. 200 20. 4. 200 5

SCHÉMA Obr. Zapojení časovače NE 555 se systémem Dominoputer PC A/D IN OUT PC PIO INTEFACE 6 8 4 2 U CC 7 NE 555 5 + C C 2 Obr. 2 Vnitřní zapojení časovače NE 555 Ucc (8) práhové napětí řídící napětí STAT (6) (5) (2) 2/ Ucc / Ucc K GND Ucc K2 S KO Q Q T () (7) GND ESET (4) () MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č.

POUŽITÉ PŘÍSTOJE OZN. PŘÍSTOJ TYP EVID. Č. POZNÁMKA PC osobní počítač P20 --- --- Z Zdroj napětí BK 25 --- Ucc = 5 V A/D A/D převodník --- --- Dominoputer Interface převod dat DP/PC --- --- Dominoputer Negace obvod negací --- --- Dominoputer NE 555 časovač NE 555 Dominoputer proměnný rezistor 0-0 kω (8 kω) --- Dominoputer C kondenzátor 220 μf --- elektrolytický C 2 kondenzátor 00 nf --- keramický POSTUP MĚŘENÍ. Vyhledání důležitých parametrů IO časovače NE555, podstatné údaje jsme vypsali do tabulky TAB. 2. Prostudování systému Dominoputer, jeho funkcí a prvků (použití jako paměťový osciloskop a jako generátor signálů nulování a startování). Stejně tak jsme se seznámili s ovládacím softwarem.. Volba periody časovače (zadáno T = 2 s). Stanovení velikosti kondenzátoru C (220 μf) a dle vzorce T =. C vypočteme hodnotu rezistoru (cca 8 kω) (musíme dodržet min a max hodnoty vstupního proudu pro obvod 555, proto po výpočtu rezistoru ověříme jeho velikost). 4. Nastavení ovládacího softwaru: - režim vstupně / výstupní - volba zapojení obvodu - analogový režim - vertikální osa nastavena na UNIPOL (256 úrovní) 5. Zadání vstupních nulovacích (GAF B0) a startovacích (GAF B) impulsů tak, abychom změřili všechny možné kombinace těchto impulsů. Výstup je uveden pod nimi (GAF spodní část). 6. Změření a vytisknutí průběhu napětí na výstupu časovače (vývod č. ). 7. Upravíme zapojení A/D převodníku a měřícího bodu. Změříme průběh nabíjení na kondenzátoru C (vývod č. 6). Viz GAF. MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 2

8. Zhodnocení měření: srovnání změřených průběhů s teor. předpoklady a popis chování realizovaného časovače. TABULKY TAB. Funkce a označení jednotlivých přepínačů na převodníku. Veličina Ozn. Hodnota max napájecí napětí U CC 6 V max řídící napětí U C 0 V max práhové napětí U TH 0 V max práhový proud I TH 250 ma PŘÍKLAD VÝPOČTU a) Odvození vztahu pro výpočet periody z hodnot a C τ - z rovnice exponenciální křivky: u = U ( e ), kde τ = C C ( t) - kondenzátor se považuje za nabitý v bodě T 2 t τ U CC = U CC ( e 2 T C = e T C = e T = ln C T = C ln T =, C ) CC t Pozn.: za C považujeme v našem měření kondenzátor C MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č.

b) Výpočet hodnot součástek dle odvozeného vzorce - zadáno T = 2 s, C jsme zvolili 220 μf T =, C T =, C 2 =, 220 0 6 = 8264 Ω => 8 kω GAFY GAF Nulovací a startovací stavy na vstupech 555 a její výstup. (B0 nulovaní, B - startování) Pozn: max velikost napětí na výstupu je cca, V. GAF 2 Nabíjení kondenzátoru C (max velikost napětí je cca, V). MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 4

GAF Nabíjení kondenzátoru C (max velikost napětí je cca 5 V). (odpojený vstup komparátoru v časovači) ZÁVĚ Chyby měření Na chybě měření se mohlo projevit jen nepřesné nastavení rezistoru, ale jen nepatrně a tak lze říci, že měření bylo téměř přesné, i přes A/D převodník. Zhodnocení. srovnání změřených průběhů s teoretickými předpoklady Podstatný rozdíl byl pouze u délky periody (T teor = 2 s, T změř = 2,2 s), příčinou bylo zmíněné nepřesné nastavení rezistoru. 2. popis chování realizovaného časovače - pokud je nastaven ESET, nemá nastavení STAT vliv na funkci (na výstupu stále log.0) - v případě, že jsou zároveň nastaveny ESET i STAT na výstupu se log. objeví až po vypnutí ESET (STAT zůstává) - objeví-li se na výstupu log, setrvává zde až do konce periody T (naše měření T = 2 s) nebo do nastavení ESET (okamžitě log.0) - je-li nastaven STAT po dobu delší než jedna perioda T, potom na výstupu je log. pouze po celou dobu nastavení STAT - nastavíme-li ESET v průběhu log., přičemž STAT je nastaven po dobu delší než jedna perioda, na výstupu se objeví log.0 po dobu ESET a po té se vrátí na log., přičemž platí předchozí pravidla - napětí na kondenzátoru dosahuje vždy jen cca 2/ Ucc, protože část proudu odebírá vstup komparátoru, odpojíme-li jej, napětí na kondenzátoru dosáhne velikosti Ucc (nepracuje časovaní) MOŘKOVSKÝ TOMÁŠ M4 list č. 5