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

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

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

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

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

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

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Elektronické praktikum EPR1

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

Zpětnovazební stabilizátor napětí

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Stabilizátory napětí a proudu

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Anemometr s vyhřívanými senzory

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Unipolární tranzistor aplikace

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

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

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

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zdroje napětí - usměrňovače

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

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

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

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.

Laboratorní cvičení č.10

1.1 Pokyny pro měření

Měření VA charakteristik polovodičových diod

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

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

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

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

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

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

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Elektronické praktikum EPR1

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

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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

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

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Číslicový Voltmetr s ICL7107

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

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Stejnosměrný generátor DYNAMO

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

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

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

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

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

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače

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

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

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

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

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Laboratorní zdroj - 3. část

Teoretický úvod: [%] (1)

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

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

Jednostupňové zesilovače

Dioda jako usměrňovač

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

Korekční křivka napěťového transformátoru

Transkript:

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

Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů základní stabilizátory se zenerovou diodou, zpětnovazební stabilizátor s tranzistory a operačním zesilovačem. Pro uvedené typy stabilizátorů jsou hlavními úkoly: (a) změření a vykreslení převodních charakteristik a zjištění odpovídajících hodnot činitelů stabilizace a (b) změření a vykreslení zatěžovacích charakteristik a z nich výpočet velikostí vnitřních odporů stabilizátorů v napěťovém i proudovém režimu. 1. Popis přípravku Přípravek obsahuje jednak vlastní stabilizátory pro měření, které se přepínají pomocí spojek a dále je na přípravku realizována elektronická zátěž řízený proudový zdroj pro měření zatěžovacích charakteristik. Celkové zapojení přípravku je uvedeno na obrázku 1 (a) a rozložení součástek na plošném spoji na obrázku 2. Obrázek 1: Celkové zapojení přípravku lineárních stabilizátorů Obrázek 2: Celkový pohled na plošný spoj a rozložení součástek přípravku 2

Přípravek se napájí z laboratorního zdroje, který se připojuje na zdířky B1 (+15 V) a B2 (GND reference). Dioda D3 tvoří jednoduchou ochranu proti přepólování (předpokládá se napájení zdrojem s proudovým omezením). V pravé části celkového schématu přípravku je uvedeno zapojení elektronické zátěže. Ta je tvořena obvodem s tranzistorem T6, který je buzen referenčním napětím z IO2 přes potenciometr P1. Tímto potenciometrem se ovládá proud tranzistorem T6 a tím i zatěžovací proud. Výstupní napětí se měří na svorce OUT1 a zatěžovací proud se měří jako úbytek napětí na rezistoru R13, ato buď dalším měřicím přístrojem na výstupu OUT2 nebo stejným přístrojem jako výstupní napětí po stlačení tlačítka S1 na výstupu OUT1. Zapojení jednotlivých stabilizátorů se volí spojkou J2 a jejich parametry lze ovlivnit nastavením ostatních propojovacích spojek. Popis všech zapojení bude uveden v postupu měření, spolu s konkrétními schématy. 2. Postup měření Postup měření parametrů jednotlivých zapojení je u všech stabilizátorů stejný, proto je zde uveden pouze jednou. Důležitými parametry, které je cílem zjistit pro dále uvedená zapojení jsou: průběh převodních charakteristik, hodnoty činitelů stabilizace a průběh zatěžovacích charakteristik včetně výpočet velikostí vnitřních odporů v napěťovém i proudovém režimu. Převodní charakteristika je závislost výstupního napětí na napětí vstupním U 2 = f(u 1 ) při konstantním výstupním proudu v tomto případě I 2 =0A. Jedná se o stejnosměrné měření, kdy postupně zvyšujeme vstupní napětí od cca 6 V (stabilizátory jsou navrženy na výstupní napětí 10 V) do cca 18 V. Činitel stabilizace udává schopnost obvodu stabilizovat výstupní napětí při změnách vstupního napětí, tj. S = ΔU 1, (1) ΔU 2 kde ΔU 1 je změna vstupního napětí a ΔU 2 je změna výstupního napětí, která odpovídá uvedené změně vstupního napětí ΔU 1, přičemž oba rozdíly napětí jsou odečteny z převodní charakteristiky v oblasti, kde dochází ke stabilizaci (změna výstupního napětí při stejné změně vstupního napětí je menší). Zatěžovací charakteristika je závislost výstupního napětí na zatěžovacím (výstupním) proudu při jmenovité úrovni vstupního napětí v tomto případě U 1 =15V. Opět se jedná o stejnosměrné měření, kdy pomocí elektronické zátěže (potenciometrem P1) postupně zvyšujeme výstupní proud od 0 A do 200 ma. Výstupní odpor charakterizuje míru nedokonalosti stabilizátoru oproti ideálnímu chování (ideálnímu zdroji napětí pro napěťový režim a zdroji proudu v proudovém režimu). Určíme ho z následujícího vztahu pro obě části zatěžovací charakteristiky R i = ΔU 2, (2) ΔI 2 kde ΔU 2 je změna výstupního napětí a ΔI 2 je změna výstupního proudu, která odpovídá uvedené změně výstupního napětí ΔU 2, jednou pro oblast stabilizace napětí (napěťový režim) a jednou pro oblast stabilizace proudu (proudovou oblast). 3

Následuje popis jednotlivých stabilizátorů. Pro každý z nich změřte postupně převodní i zatěžovací charakteristiku a to pro doporučené modifikace, které budou uvedeny v postupu měření. Z naměřených hodnot určete činitel stabilizace a velikost vnitřního odporu a to jak pro napěťový, tak pro proudový režim. Měření provádějte pečlivě (zaznamenejte měřené veličiny na dostatečný počet míst) zejména pro zpětnovazební stabilizátory, které stabilizují výstupní napětí velmi kvalitně. Je to z toho důvodu, abyste byli schopni určit z naměřených hodnot požadované parametry (činitel stabilizace a výstupní odpor v napěťovém režimu). Na druhé straně u stabilizace proudu se jedná spíše o jeho jeho omezení není u žádného zapojení kvalitní, jelikož se jedná o velmi jednoduché konstrukce. Všecny závislosti vykazují dvě lineární části, které se dají proložit lommenou čarou. Tomu by mělo odpovídat i měření není třeba provádět měření v mnoha bodech, ale prakticky stačí změřit 4 body 1 pro každou charakteristiku (případně další body v okolí jejího zlomu). Je dobé si uvědomit, kde zlomy nastávají nebo si je přibližně určit letmým měřením (např. pro převodní charakteristiku bude zlom nastávat evidentně v okolí výstupního napětí 10 V, resp. 12 V pro zpětnovazební stabilizátory, u zatěžovacích charakteristik je to zhruba pro výstupní proudy 50 a 90 ma s vyjímkou stabilizátoru s OZ). 3b 2.1. Stabilizátor se zenerovou diodou Jedná se elementární stabilizátor napětí, který získáme následujícím zapojením propojovacích spojek: spojka J2 v poloze 1, spojka J3 zkratována a J4 rozpojena, viz. celkové schéma na obrázku 1. Spojkou J1 se volí velikost sériového odporu. Měření převodní i zatěžovací charakteristiky proveďte pro dvě hodnoty: 47 Ω (R1) a 100 Ω (R2), tj. pro polohy 1a2spojkyJ1. Obrázek 3: Zapojení stabilizátoru se zenerovou diodou 3b 2.2. Stabilizátor se zenerovou diodou a proudovým omezením Jedná se úpravu předchozího zapojení, kde je přidán jednak zesilovač proudu (tranzistor T1 a omezovač proudu realizovaný obvodem tranzistoru T3, viz. schéma na obrázku 4. Uvedené zapojení získáme následujícím nastavením propojovacích spojek: spojka J1 v poloze 3, J2 v poloze 2 a spojka J3 zkratována. Spojkou J4 se volí velikost snímacího odporu proudu. Měření zatěžovací charakteristiky proveďte pro všechny uvedené hodnoty, tj. pro 1 Z nich se pak vypočítají požadované parametry. 4

0 Ω, 6,8Ω (R4)a 12 Ω (R5). Měření převodní charakteristiky proveďte pouze pro první případ, tj. pro 0 Ω (spojka J4 v poloze 1). Obrázek 4: Stabilizátor se zenerovou diodou a proudovým omezením 2.3. Tranzistorový zpětnovazební stabilizátor Zde se jedná o úpravu zapojení z obrázku 4, kde je přidaná zpětná vazba (ZV) tvořená obvodem tranzistoru T4 a referenční dioda je nyní zapojena v obvodu ZV a je napájena z výstupního obvodu (stabilizovaného napětí), viz. schéma na obrázku 5. Uvedené zapojení získáme následujícím nastavením propojovacích spojek: spojka J1 rozpojena, J3 zkratována a spojka J2 v poloze 3. Spojkou J4 se stejně jako v předchozím zapojení volí velikost snímacího odporu proudu. Měření zatěžovací charakteristiky proveďte opět pro všechny uvedené hodnoty tohoto odporu, tj. pro 0 Ω, 6,8Ω (R4) a12ω (R5). Měření převodní charakteristiky proveďte pouze pro první případ, tj. pro 0 Ω (spojka J4 v poloze 1). 3b Obrázek 5: Tranzistorový zpětnovazební stabilizátor 5

3b 2.4. Zpětnovazební stabilizátor s operačním zesilovačem Zde se jedná úpravu zapojení z obrázku 5, kde je zpětná vazba tvořena obvodem operačního zesilovače IO1 a referenční dioda je i zde napájena z výstupního stabilizovaného napětí, čímž je stabilizován proud touto diodou a tudíž i referenční napětí. Uvedené zapojení (obrázek 6) získáme následujícím nastavením propojovacích spojek: spojka J1 rozpojena a spojka J2 v poloze 4. Spojkou J4 se opět volí velikost snímacího odporu proudu a spojka J3 umožňuje zařazení Darlingtonova zapojení na místě proudového zesilovače tranzistoru T1. Ten byl doposud řízen dostatečným proudem použitý odpor v bázi měl poměrně malou hodnotou. V tomto zapojení je tento odpor desetinásobně zvětšen, což má za následek zvýšení zesílení tranzistoru T3 obvodu proudového omezení a zlepšenou činnost obvodu omezovače proudu. Pro správnou činnost stabilizátoru i při sníženém řídícím proudu je tedy na místě proudového zesilovače použito Darlingtonovo zapojení, kde snížení řídícího proudu není podstatné. Změřte vlastnosti uvedeného zapojení pro následující případy. Měření zatěžovací charakteristiky proveďte pro následující hodnoty snímacího odporu omezovače proudu: pro 0 Ω a 6,8 Ω (R4), přičemž v prvním případě použijte pouze Darlingtonovo zapojení (spojka J3 rozpojená) a v druhém případě (spojka J4 v pozici 2) měřte pro obě varianty pro zkratovanou i rozpojenou spojku J3. Měření převodní charakteristiky proveďte pouze pro první případ, tj. pro 0 Ω (spojka J4 v poloze 1) a např. s Darlingtonovým zapojením (spojka J3 rozpojená) při nulovém výstupním proudu není zapojení spojky J3 rozhodující. Obrázek 6: Zpětnovazební stabilizátor s operačním zesilovačem Naměřené výsledky přehledně zpracujte vykreslete příslušné charakteristiky a vypočítejte požadované parametry jednotlivých zapojení. Zatěžovací charakteristiky vyneste do jednoho grafu pro každé zapojení zvlášť. 6