Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Podobné dokumenty
Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ STEJNOSMĚRNÝCH TRANZISTOROVÝCH ZESILOVAČŮ

Měření vlastností střídavého zesilovače

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

Elektronické praktikum EPR1

Studium tranzistorového zesilovače

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

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

+ 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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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 operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

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

1.3 Bipolární tranzistor

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

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

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

Polovodičový usměrňovač

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

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

Elektronické praktikum EPR1

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

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

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

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

Měření na bipolárním tranzistoru.

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

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

1.1 Pokyny pro měření

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

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

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Teoretický úvod: [%] (1)

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

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

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

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

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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.

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

6 Měření transformátoru naprázdno

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Elektrický zdroj napětí

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Fyzikální praktikum...

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Laboratorní cvičení č.10

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

Zpětná vazba a linearita zesílení

Pracovní list žáka (SŠ)

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

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Transkript:

ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů Datum měření: 1. 11. 011 Datum odevzdání: 8. 11. 011 Skupina ve cvičení: 16:00 17:30 Učitel: Ing. Lukáš Paulinský Tento protokol vypracoval Jméno: Jiří Znoj Login: ZNO0011 Email: jiri.znoj.st@vsb.cz Na měření spolupracoval Jméno: Dluhoš Jan Login: DLU003

Jiří Znoj ZNO0011 Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 5. 11. 011 A. Zadání úlohy I. I lastnosti stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení SE (invertující zesilovač). Změřte převodní charakteristiky U f ( ) stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení se společným emitorem (SE) a emitorovým rezistorem R E (záporná sériová proudová zpětná vazba) pro různé hodnoty kolektorového rezistoru R C a výstup naprázdno (zatěžovací rezistor R Z ). Na převodní charakteristice určete pracovní oblast a stanovte napěťové zesílení A U U. Pokyny pro měření: 1. Schéma zapojení pro měření převodních charakteristik zesilovače U f ) je uvedeno na obr. 1. ( RC k, 5k, 10k () ZDR1 (1) 1 RB k T1 BC546B RE 1k U ZDR obr. 1 ZDR1 regulovatelný zdroj vstupního ss napětí U 1 ZDR regulovatelný zdroj napájecího napětí U CC T1 modul TRANZISTOR BIPOLAR s tranzistorem BC546B R C odporová dekáda R DECADE R B dvou kolíkový rezistor k R E dvou kolíkový rezistor 1k 1 multimetr M3900 multimetr M3900. Na zdroji ZDR nastavíme velikost napájecího napětí U CC 10. Na zdroji ZDR 1 postupně nastavujeme vstupní napětí U 1 0 5 s krokem U 1 0, (údaj metru 1) a odečítáme velikost napětí U (údaj metru ) pro hodnoty R C ; 5; 10 k. Naměřené hodnoty vyneseme do grafů U f ( ), R C parametr. Na zobrazených převodních charakteristikách vymezíme pomocí krajních bodů A [U 1min ; U max ] a B [U 1max ; U min ] pracovní oblast (přibližně lineární část převodní charakteristiky) a v ní pro pracovní bod P [U 1P ; U P ] určíme napěťové zesílení A U U U 1. Pracovní bod P volíme uprostřed pracovní oblasti AB.Typický průběh převodní charakteristiky s vyznačenou pracovní oblastí AB a způsobem určení zesílení A U je uveden na obr..

Jiří Znoj ZNO0011 Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 5. 11. 011 U Umax A Up P U Umin Usatmin P' B min p max obr. 3. Z grafu převodní charakteristiky zesilovače určené hodnoty A U a U satmin porovnejte se RC RE zjednodušenými vztahy pro výpočet AU a U satmin U CC. R R R II. lastnosti stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení SC, emitorový sledovač (neinvertující zesilovač). E Změřte převodní charakteristiky U f ( ) stejnosměrného tranzistorového zesilovače v zapojení se společným kolektorem (SC) emitorový sledovač pro různé hodnoty rezistoru R E a pro výstup naprázdno (zatěžovací rezistor R Z ). Na převodní charakteristice určete pracovní oblast a stanovte napěťové zesílení A U U. Pokyny pro měření: 1. Schéma zapojení pro měření převodních charakteristik emitorového sledovače U f ( ) je uvedeno na obr. 3. E C (1) RB T1 ZDR1 1 k RE 1k, 10k BC546B () U ZDR obr. 3 ZDR1 regulovatelný zdroj vstupního ss napětí U 1 ZDR regulovatelný zdroj napájecího napětí U CC T1 modul TRANZISTOR BIPOLAR s tranzistorem BC546B R E odporová dekáda R DECADE R B dvou kolíkový rezistor k 1 multimetr M3900 multimetr M3900 3

Jiří Znoj ZNO0011 Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 5. 11. 011. Na zdroji ZDR nastavíme velikost napájecího napětí U CC 10. Na zdroji ZDR 1 postupně nastavujeme vstupní napětí U 1 0 s krokem U 1 0, U 1 10 s krokem U 1 1 U 1 10 1 s krokem U 1 0, (údaj metru 1) a odečítáme velikost napětí U (údaj metru ) pro hodnoty R E 1; 10 k. Naměřené hodnoty vyneseme do grafu U f ( ), R C parametr. Na zobrazených převodních charakteristikách vymezíme pomocí krajních bodů A [U 1min ; U min ] a B [U 1max ; U max ] pracovní oblast (přibližně lineární část převodní charakteristiky) a v ní pro pracovní bod P [U 1P ; U P ] určíme napěťové zesílení A U U. Pracovní bod P volíme uprostřed pracovní oblasti AB. Typický průběh převodní charakteristiky s vyznačenou pracovní oblastí AB a způsobem určení zesílení A U je uveden na obr. 4. U Umax B P' Up P U Umin A min p max obr. 4 3. Z grafu převodní charakteristiky zesilovače určenou hodnotu A U porovnejte se vztahem pro výpočet napěťového zesílení emitorového sledovače A U 1. B. Použité přístroje a pomůcky a. x Regulovaný zdroj stejnosměrného napětí b. x multimetr c. Rezistory 1kΩ, kω d. odporová dekáda R DECADE e. Modul Tranzistor Bipolar 4

Jiří Znoj ZNO0011 Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 5. 11. 011 C. Postup měření Invertující zesilovač Zapojili jsme obvod dle schématu na obrázku č. 1 Na zdroji ZDR jsme nastavili velikost napájecího napětí 10 Na ZDR1 jsme postupně nastavovali napětí 0 5 po 0, Pro hodnoty Rc,5,10 k jsme zaznamenávali hodnoty voltmetrem Neinvertující zesilovač Zapojíme obvod dle schématu č. Na zdroji ZDR jsme nastavili velikost napájecího napětí U cc 10. Na zdroji ZDR1 jsme postupně nastavovali napětí U 1 Pro hodnoty R e 1,10 kω jsme zaznamenávali hodnoty napětí na voltmetru D. Naměřené hodnoty I. U 1 [] U [] kω 5 kω 10 kω 0 10 10 9,88 0, 10 10 9,88 0,4 10 10 9,88 0,6 9,93 9,85 9,50 0,8 9,58 9,04 7,76 1,0 9,3 8,09 5,89 1, 8,85 7,15 4,30 1,4 8,5 6,5,18 1,6 8,08 5,9 1,09 1,8 7,70 4,8 1,,0 7,9 3,30 1,34, 6,90 1,5 1,48,4 6,51 1,67 1,63,6 6,18 1,81 1,78,8 5,80 1,97 1,95 3,0 5,30,10,10 3, 5,06,7,6 3,4 4,65,41,4 3,6 4,3,57,58 3,8 3,84,7,7 4,0 3,7,87,89 4, 3,83 3,04 3,04 4,4 3,95 3,16 3,0 4,6 4,09 3,3 3,36 4,8 4, 3,48 3,5 5,0 4,36 3,65 3,68 5

Jiří Znoj ZNO0011 Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 5. 11. 011 II. I. 1 10 Pro 1 kω Pro 10 kω U U [] U [] 0 0 0 0, 0 0 0,4 0 0 0,6 0,03 0,11 0,8 0, 0,5 1,0 0,38 0,43 1, 0,55 0,63 1,4 0,74 0,81 1,6 0,94 1,03 1,8 1,16 1,1,0 1,30 1,39 3,0,34,39 4,0 3,35 3,41 5,0 4,34 4,45 6,0 5,30 5,36 7,0 6,30 6,45 8,0 7,1 7,31 9,0 8,30 8,44 10,0 8,88 9,40 10, 8,91 9,57 10,4 8,96 9,7 10,6 9,03 9,78 10,8 9,10 9,86 11,0 9,15 9,93 11, 9,3 10,00 11,4 9,9 10,06 11,6 9,34 10,14 11,8 9,41 10,1 1,0 9,47 10,8 E. Grafy 8 6 4 U [] kω U [] 5 kω U [] 10 kω 0 0 0, 0,4 0,6 0,8 1 1, 1,4 1,6 1,8,,4,6,8 3 3, 3,4 3,6 3,8 4 4, 4,4 4,6 4,8 5 6

0,0 0, 0,4 0,6 0,8 1,0 1, 1,4 1,6 1,8,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10, 10,4 10,6 10,8 11,0 11, 11,4 11,6 11,8 1,0 Jiří Znoj ZNO0011 Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 5. 11. 011 II. 1 10 8 6 4 0 Pro 1 kω U [] Pro 10 kω U [] F. Závěr Ověřili jsme si chování stejnosměrných tranzistorových zesilovačů v zapojení se společným emitorem (SE) a v zapojení se společným kolektorem (SC). I. Z grafu lze vyčíst, že při zapojení stejnosměrného zesilovače v zapojení SE invertujícího zesilovače je výstupní napětí ze začátku maximální neboli stejné jako na vstupu, poté začne přibližně lineárně klesat a jakmile dosáhne minima, začne velmi mírně stoupat. II. Z grafu lze vyčíst, že při zapojení stejnosměrného zesilovače v zapojení SC emitorového sledovače (neinvertujícího zesilovače) je výstupní napětí z počátku nulové, poté přibližně lineárně stoupá a když je přibližně rovno 11 je maximální neboli stejné jako na vstupu. Hodnoty dále mírně rostou, ale to je způsobeno odchylkou měření, nepřesností přístrojů a jinými okolními vlivy. 7