SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Podobné dokumenty
Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

1.1 Pokyny pro měření

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

1.3 Bipolární tranzistor

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

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.

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

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

Zpětnovazební stabilizátor napětí

Jednostupňové zesilovače

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

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

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

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

+ 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

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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


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

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

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

Elektronické praktikum EPR1

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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

Elektrotechnická zapojení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

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

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

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

Základy elektrotechniky

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

Manuální, technická a elektrozručnost

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

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

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

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

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Darlingtonovo zapojení

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

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

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Parametry a aplikace diod

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Měření vlastností střídavého zesilovače

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Laboratorní cvičení č.10

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

Strana 1 (celkem 11)

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

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

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

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

3. Kmitočtové charakteristiky

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

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

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

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

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

Návrh frekvenčního filtru

Transkript:

Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00

Zadání: Dopočítejte součástky s hodnotami??? tak, aby na rezistoru RZ (50 Ω) byly bez připojeného zdroje signálu 2V. Vypočítejte napěťové a proudové zesílení zapojení, vstupní odpor zapojení. Dále zvolte Hodnotu C2, aby dolní mezní kmitočet byl nižší než 20Hz (f d < 20Hz) a hodnotu C volte velmi vysokou. Obrázek : Schéma zapojení Řešení: Jsou dány následující parametry: Parametr Hodnota Vnap 5V Zesílení Q (h2) 200 RZ 50 Ω VRZ 2V < 20Hz f d Určení bázového odporu (z katalogových hodnot) Pro IB = 0.5 ma, VBE = 0,7V Pro IB2 = 5 ma, VBE2 = 0,9V R 0.9 0.7 44Ω 4.5 0

Náhradní schéma pro stejnosměrnou analýzu Kondenzátory jsou rozpojeny, stejně jako střídavé zdroje. Cílem je nalézt takový pracovní bod, kdy napětí na RZ = 2V, tedy I RZ = U RZ /RZ = 2/50 = 0.04A = 40mA. X X2 0.7V X3 Obrázek 2: náhradní schéma pro SS analýzu Pokud I RZ = 40mA, pak β.i B + I RK + I B = 40mA = I RZ, protože odpor kolektoru RK bývá velmi vysoký, můžeme I RK zanedbat a pak I RZ = β.i B + I B =(β+). I B. Pak (β+). I B =40mA a odtud I B = přibližně 0.2mA. Je-li napětí na emitoru 2V, pak v bodě X je napětí 2V+0,7V, tedy 2,7V. Při proudu I B protékajícím rezistorem R b je na tomto rezistoru úbytek 8,8mV. Rezistor RC volíme například 0k, na tomto rezistoru bude tedy úbytek 2V. V bodě X3 bude tedy napětí přibližně 4.7V. Zbývá tedy navrhnout napěťový dělič se středem 4.7V při zatížení 0.2mA. Volíme tedy proudy tak, že proud rezistorem RA bude násobek proudu I B a proud rezistorem RB bude 0 násobek I B. 4.7 2350Ω 0. 2 0.3 468Ω. 2 0Ω Simulace v PSpice pro ověření výpočtu Pro ověření výpočtů byl sepsán následující model: VNAP 0 5 RA 2 468 RB 2 0 2350 RC 2 3 0k Q 3 4 QBC547C RZ 4 0 50 Model tranzistoru byl stáhnut z webu společnosti Fairchild a parametr BF změněn na 200.

Výstup: ( ) 5.0000 ( 2) 4.7028 ( 3) 2.767 ( 4).9886 Rozdíl mezi vypočteným a simulovaným výsledkem je v řádech setin voltů. Vypočtené hodnoty je tedy možné využít v dalším postupu. AC analýza Pro účely AC analýzy je třeba vytvořit náhradní schéma, kde jsou všechny stejnosměrné napěťové zdroje rozpojeny a proudové zkratovány. Kondenzátory byly zvoleny tak aby v uvažované frekvenční oblasti vystupovaly jako zkraty. Náhradní schéma vypadá následovně: Obrázek 3: Náhradní schéma pro střídavou analýzu Výpočet napěťového přenosu V IN /V RZ : Uvažujme dvě základní rovnice: Dosadíme do rovnice pro výpočet R Z :..

. Určení vstupního odporu: Proud tekoucí ze zdroje VIN protéká rezistory r b a R C. Vstupní odpor lze určit z rovnice V IN /(i b +I RC ), kde I RB =r b *i b /R B a i b =(V IN -V RZ )/r b. VRZ pak vychází z předchozího výpočtu:..

Ω Simulace v PSpice pro ověření výpočtu Pro ověření výpočtů byl sepsán následující model: VNAP 0 5 *VIN 5 0 AC 5 IIN 3 0 0. RA 2 468 RB 2 0 2350 RC 2 3 0k Q 3 4 QBC547C RZ 4 0 50 C 2 4 00m *C2 5 3 220u.PROBE.OP *.AC DEC 20 50k.DC IIN 0.0 0.05 0.00.LIB eval.lib.end Obrázek 4: Závislost vstupního napětí na vstupním proudu

Z grafu pak vychází vnitřní odpor 500Ω. Hodnoty jsou odlišné cca o 77 (7%) což může být způsobeno chybným určením r b. Pro ověření správnosti výpočtu byl upraven model pro DC analýzu, kde bylo napájecí napětí měněno v rozsahu 0V-5V. V rozsahu 2V-3V byl změřen proud protékající bází a také úbytek na přechodu B-E. Z toho byl vypočítán nový r b : Obrázek 5: Graf pro určení bázového odporu r 3.359 5.27 27Ω Ω Výsledek není o mnoho přesnější, bázový odpor tedy nemá velký vliv na vstupní odpor.

Proudové zesílení Proudové zesílení lze jednoduše odečíst z grafu: 200uA 0A -200uA 00mA I(VIN) 50mA SEL>> 0A 0s 0ms 20ms 30ms 40ms 50ms I(RZ) Time Obrázek 6: Odečet proudového zesílení Určení vazebního kondenzátoru Obrázek 7: Určení vazebního kondenzátoru

Z grafu přenosu napětí ze zdroje VIN přes vazební kondenzátor C2 na vstupní odpor zesilovače je možné určit vhodnou hodnotu vazebního kondenzátoru. Je-li počítáno s poklesem -3dB na mezní frekvenci 20Hz, pak vyhovuje například kondenzátor 2uF. Kondenzátor C je volen vzhledem k zadání jako 00 násobek kondenzátoru C2, tak aby zabezpečil minimální impedanci mezi body [2-4]. Kondenzátor by bylo možné určit i výpočtem, kdy bychom uvažovali, napěťový dělič podle následujícího obrázku: Obrázek 8: Výpočet vazebního kondenzátoru Přenos Au = Pro pokles o 3dB položíme rovnici přenosu rovnou hodnotě 0,707. Tedy: 0.707 0.707 0.707 0.707 0.707 0.293 0.707 0.293 2 3.3 9783 0.707 0.293 2 3.4 20 9783 0.707 360022, Vypočítaná hodnota téměř souhlasí s hodnotou získanou simulací obvodu. Závěr Dosažené výsledky ukazují, že i poměrně jednoduchými analytickými metodami lze dosáhnout v obvodech s tranzistory poměrně uspokojivých výsledků.