JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

Podobné dokumenty
JAN JUREK MĚŘENÍ NA IMPULSNÍCH OBVODECH. AKO v tranzistorovém zapojení AKO s časovačem NE 555. Jméno: Podpis: Název měření: Třída: E4B Skupina: 2

Pasivní tvarovací obvody RC

Analogový komparátor

Bipolární tranzistor jako

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Popis obvodů U2402B, U2405B

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

5. VÝKONOVÉ ZESILOVAČE A SERVOZESILOVAČE S PWM MODULACÍ

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

Ošetření nevyužitých vstupů. Připojování vstupů

Derivace funkce více proměnných

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Midi-Maestro Maxi-Maestro

Práce a výkon při rekuperaci

Úloha IV.E... už to bublá!

Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP)

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

OBJÍMKA VÁZANÁ PRUŽINOU NA NEHLADKÉM OTOČNÉM RAMENI

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

15. ANALOGOVÝ KOMPARÁTOR A JEHO POUŽITÍ

POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

Optoelektronické součástky. Elektronika a Mikroelektronika A4B34EM. Absorpce a emise fotonu. Spektrální citlivost. Elektroluminiscenční dioda - LED

Parciální funkce a parciální derivace

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

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

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, Pszczyna, Poland tel. +48 (32) , fax +48 (32) marketing@zamel.

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

1.6 Operační zesilovače II.

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

Cvičení k návrhu SSZ. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

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

min 4 body Podobně pro závislost rychlosti na uražené dráze dostáváme tabulku

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

Schéma modelu důchodového systému

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY

Elektronické praktikum EPR1

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

1. Analytické váhy Meopta

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Teorie obnovy. Obnova

10 Lineární elasticita

4.5.8 Elektromagnetická indukce

JAN JUREK SBĚR DAT V MĚŘÍCÍ TECHNICE. 1) C x - Elyt 10000µF; 25V; TGL 39681;40/085/56;Typ IA. 2) Tranzistor - MOSFET MTP12N10E Vyučující: Ing.

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

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

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

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/ ŠKOLNÍ ŘÁD

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

1.5.3 Výkon, účinnost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

Úloha V.E... Vypař se!

Demografické projekce počtu žáků mateřských a základních škol pro malé územní celky

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných SLOŽENÉ FUNKCE. PŘÍKLAD 1 t, kde = =

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT

4.5.8 Elektromagnetická indukce

Úloha VI.3... pracovní pohovor

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

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY

7. CVIČENÍ Témata:

Transkript:

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECNICKÁ FENŠTÁT p.. Jméno: JAN JEK Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENEÁTO FNKCÍ Číslo měření: 6 Zkoušené předměy: ) Komparáor ) Inegráor ) Generáor unkcí Funkce při měření: měřící Schémaa: Spoluměřící: Třída: E4B Skupina: Změřeno dne: 7..007 Vyučující: Ing. Kokeš Knapek Poznámky učiele: Známka: Daum:

ÚKOL MĚŘENÍ:. Ověře činnos neinverujícího komparáoru s hyserezí při buzení rojúhelníkovým signálem.. Ověře činnos inverujícího inegráoru při buzení obdélníkovým signálem.. Ověře činnos generáoru unkcí sesaveného z předchozích dvou bodů. POŽITÉ PŘÍSTOJE: Označení Název a yp přísroje v.č. Doplňující údaje měřící jednoka C000 PC s příslušensvím zdroj Z5 87006 Digiální číač GW INSTEK GFC-86 D0070 POSTP MĚŘENÍ:. Ověření činnosi neinverujícího komparáoru s hyserezí při buzení rojúhelníkovým signálem. Podle schémau zapojíme nejprve komparáor na desku (napájení a zem) a k odporům a v neinverujícím zapojení. Velikos odporu jsme zvolili 00 kω a velikos odporu 00 kω. Poměr odporů a ovlivňuje hyserezi komparáoru. Poé na vsup komparáoru připojíme výsup generáoru jednoky C000 a výsup komparáoru připojíme na vsup INB osciláoru na éže jednoce. Na počíači spusíme program pro ovládíní jednoky a zvolíme unkci Oscilloscop gen.. Změníme pořebné rozsahy na osách x (5 ms) a y (podle zdroje na ± 0 V). Pomocí unkce riangle vyvoříme rojúhelníkový signál na geneáoru (výsup OT). Tes spusíme pomocí ačíka un a můžeme sledova jak se průběhy neparně v čase mění. Pro odečení provedeme provedem jen jedno proměření ačíkem Single. Výsledky měření jsme vyiskli a přiložili k prookolu.. Ověření činnosi inverujícího inegráoru při buzení obdélníkovým signálem. Zapojení inverujícího inegráoru nelze realizova samosaně v důsledku oho, že jeho výsup jde vlivem kondenzáoru C do saurace. Použijeme proo zapojení podle schémau z bodu ) kdy zapojíme operační zesilovač v inverujícím zapojení jako inegráor a propojíme ho s komparáorem z prvního bodu ak, že výsup komparáoru připojíme přes rezisor do inverujícího vsupu OZ (viz schéma). odnou odporu jsme zvolili 00 kω a hodnou kondenzáoru C 00 nf. K měřící jednoce jsme pak popsané zapojení připojili ak, že výsup komparáoru jsme připojili na vsupy osciláoru INA a výsup inverujícího inegráoru jsme připojili na vsupy osciláoru INB. Na PC zvolíme v programu pro obsluhu jednoy C000 unkci Digial Osciloscope. Opě vhodně změníme rozsahy os x a y (opě podle zdroje na ± 0V). Nepřeržié esování spusíme lačíkem un, pro odečení hodno jedním cyklem pomocí lačíka Single. Výsledky měření jsou přiloženy na dalších lisech prookolu.

. Ověření činnosi generáoru unkcí sesaveného z předchozích dvou bodů. Pro eno bod ponecháme již zapojené schéma, keré jsme použili při měření v bodu ) jen na výsup komparáoru (respekive inegráoru) zapojíme digiální číač, kerým budeme měři rekvenci signálu, kerý je v obvodu vyvářen. Tu pak porovnáme s hodnoou vypočenou eoreicky pro dané hodnoy součásek (odpory a kapacia). PŘÍKLAD VÝPOČT:. Ověření činnosi neinverujícího komparáoru s hyserezí při buzení rojúhelníkovým signálem. Z graů pomocí kursorů odečeme hodnoy výsupního a hyserezního napěí v kladné i záporné čási, proože se obě yo hodnoy liší. 7,7 V,8 V -7, V -4, V Teoreickou hodnou hyserezního napěí vypočeme: 7,7 ( 7,) 4,9V M 00 0 4,9 00 0 Naměřená hodnoa je:,8 ( 4,) 8, V 7,45V Procenní chyba: 7,45 8, % 00 00 8, 8 %. Ověření činnosi inverujícího inegráoru při buzení obdélníkovým signálem. odnoy odečené z graů pomocí kursorů: 7,6 V,6 V 0, 9,9 0,4 0 s M M -7, V Teoreickou hodnou vypočeme: u4 ud M d τ C 0 C M 0 -,8 V 00 0 Naměřená hodnoa je:,6 (,8) 4 M 00 0 7,4V 9 ( 7,) 0,4 0 Procenní chyba: 7,488 7,4 % 00 00,89% 7,4 7,488 V

. Ověření činnosi generáoru unkcí sesaveného z předchozích dvou bodů. Při omo bodu vyházíme z aku, že vsupní napěí komparáoru u se rovná výsupnímu napěí inegráoru u 4 : u u 4 A rovněž z předpokladu, že výsupní napěí komparáoru u odpovídá vsupnímu napěí inegráoru u : u u Vyjdeme z bodu ) kde ze vzahu: 4 M vyjádříme > M C C Pokud se u u 4 plaí že: edy > M můžeme pak vyjádři > C Pokud se u u edy že M plaí že: M C > C M Perioda T. Sejným posupem jako bychom měli vypočís i čas. Ale pro sředoškolské účely je možno sanovi že (i když o není přesné). Pak se perioda T. Teoreický výpoče kmioču (je nuno aby plailo že > ): T C 00 0 00 0 00 0 Naměřená hodnoa kmioču pomocí digiálního číače: 49,5z Procenní chyba kmioču: 50 49,5 00 00 49,5 % ZODNOCENÍ:,5 % M 00 0 9 50 z. Ověření činnosi neinverujícího komparáoru s hyserezí při buzení rojúhelníkovým signálem. Při generovaném rojúhelníkovém průběhu se na výsupu z komparáoru varuje obdélníkový průběh. Procenní chyba změřené hyserezí hodnoy napěí 8, V byla 8 % proi vypočené hodnoě. To odpovídá eoreickému předpokladu. Chyba je způsobena velikosí rasru po kerém můžeme posouva kursory při odečíání hodnoy v programu. Podle varu výsupního signálu lze sanovi, že je měřený komparáor unkční. M

. Ověření činnosi inverujícího inegráoru při buzení obdélníkovým signálem. V omo bodě měření jsme užili schéma generáoru unkcí. Komparáor vyváří na svém výsupu, kerý je připojen k inverujícímu vsupu inegráoru obdélníkový signál, kerým se v inegráoru vyváří zpěně obdélníkový signál. Ten je přiveden na neinverující vsup komparáoru (viz. schéma) a ako unguje celý obvod sále dokola ve smyčce. Procenní chyba změřené hodnoy napěí rozkmiu ampliud 7,4 V byla,89 % proi vypočené hodnoě. Z ohoo se dá měření považova za přesné.. Ověření činnosi generáoru unkcí sesaveného z předchozích dvou bodů. Jak oo zapojení unguje již bylo zmíněno v bodě ). Oproi předchozímu bodu se do obvodu připojil digiální číač s jehož pomocí jsme změřili kmioče vyvářených signálů. Poé jsme vypočeli eoreickou hodnou kmioču 50 z od keré se naměřená hodnoa lišila o,5 %. Too zapojení je unikání a výhodné ím, že perioda není ovlivněna napěím (viz výpoče), čili napěí nemá vliv ani na kmioče. Frekvence je dána přesnosí součásek. ezisory éo kvaliy mají oleranci přibližně 0, % a kapacia 0, %. Celková chyba by ak měla přibližně odpovída 0,5 %. Námi naměřená chyba,5_% edy vypovídá o om, že součásky, keré jsme pro měření použili měli neparně vyšší oleranci.