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

Podobné dokumenty
Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Studium klopných obvodů

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

Studium tranzistorového zesilovače

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

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

Návrh frekvenčního filtru

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

1.1 Pokyny pro měření

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

Elektronické praktikum EPR1

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

1.6 Operační zesilovače II.

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

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Fyzikální praktikum...

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

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

Měření na bipolárním tranzistoru.

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Teorie elektronických

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

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

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

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

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

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

Teoretický úvod: [%] (1)

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

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

1.3 Bipolární tranzistor

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

Elektronika pro informační technologie (IEL)

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

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

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

+ 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

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Schmittův klopný obvod

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

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Obvod střídavého proudu s kapacitou

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

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Generátory měřicího signálu

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

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?

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Operační zesilovač (dále OZ)

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

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

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Měření na bipolárním tranzistoru.

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

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.

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

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

Elektrotechnická zapojení

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

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

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

Operační zesilovače. U výst U - U +

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

Signál v čase a jeho spektrum

Transkript:

1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti návrhu jsou určeny rozsahem jednotlivých dekád, se kterými vás seznámí vyučující. U obou obvodů vyhodnot te jejich odezvu na jednotkový impuls (při 3 různých frekvencích) a pomocí číslicového osciloskopu a počítače vytiskněte, ocejchujte a popište časové průběhy napětí na výstupu jednotlivých obvodů. V závěru naměřené průběhy zhodnot te a zdůvodněte. 2. Z naměřených průběhů graficky určete skutečné hodnoty časových konstant jednotlivých obvodů a výsledky porovnejte s teoretickými výpočty (se zadanou t). 3. Změřte a zdůvodněte časové průběhy výstupního napětí vybraného diodového omezovače (bez nebo s pomocným napět ovým zdrojem, se Zenerovou diodou, jednostranné nebo oboustranné). Měření proved te pro kmitočty 200Hz, 2kHz a pro mezní kmitočet omezovače. U měřeného omezovače zjistěte minimální velikost amplitudy vstupního napětí, při kterém začíná omezovač pracovat a určete, čím je dána. Zdůvodněte závislost jejich funkce na amplitudě a kmitočtu vstupního napětí. 4. Změřte a zdůvodněte časové průběhy výstupního napětí tranzistorového omezovače. Vysvětlete funkci jednotlivých součástek ve schématu omezovače. 5. Změřte a znázorněte převodní charakteristiku napět ového komparátoru s operačním zesilovačem. Vysvětlete funkci jednotlivých součástek ve schématu komparátoru. 2 Teoretický úvod 2.1 Obdelníkový signál Tvarování obdelníkového signálu můžeme provádět integračním a derivačním článkem. Tyto obvody mají časovou konstantu τ, která se počítá vztahem τ = RC. Tyto obvody mají také kritickou frekvenci f k = 1. Tvarování signálu indegračním a 2πτ derivačním článkem můžeme dělit na τ < T a τ > T. 1

2.1.1 Integrační článek při τ > T Pokud je časová konstanta obvodu (τ) větší než perioda obdelníkového signálu, kondenzátor se nestačí plně nabíjet a proro na výstupu je trojúhelníkový průběh. Amplituda tohoto signálu závisí na poměru časové konstanty a periody obdelníkového signálu. 2.1.2 Integrační článek při τ < T Pokud je časová konstanta obvodu (τ) menší než perioda obdelníkového signálu a kondenzátor se stíhá nabíjet na vyšší napětí. To má za následek jen zaoblení rohů obdelíkového průběhu. 2

2.1.3 Derivační článek při τ < T Pokud je časová konstanta obvodu (τ) menší než perioda obdelníkového signálu, kondenzátor se rychle vybije a tvoří úzké pulzy. 2.1.4 Derivační článek při τ > T Pokud je časová konstanta obvodu (τ) větší než perioda obdelníkového signálu a kondenzátor se nestíhá vybíjet. Proto vznikají sešikmené plochy. 2.2 Rovnice přechodových jevů Výstupní napětí při vybíjení kondenzátoru je dáno vztahem: u t = U M (1 e t τ ) při nabíjení je to: u t = U M e t τ 3

2.3 Určení časové konstanty obvodů 2.3.1 Výpočtem τ = R C 2.3.2 Z grafu Časoová konstanta (τ) je dána změnou o 63%. 2.4 Podmínky pro ustálený stav výstupního napětí U integračního článku je považováno výstupní napětí za ustálené dosáhne-li 95% napájecího napětí. U derivačního článku je považováno výstupní napětí za ustálené dosáhne-li 5% napájecího napětí. 4

2.5 Napět ový komparátor Na vstupu má dvě různá napětí, která vzájemně porovnává. Jedno ze vstupních napětí je tvz. referenční a na druhé připojujeme napětí, které chceme porovnávat či sledovat. Výstup je jednobitová hodnota, která je dána rozdílem vstupních napětí. Pokud je tento rozdíl kladný, na výstupu bude logická jedna (U CC ), pokud bude jejich rozdíl záporný, bude na výstupu logická nula ( U CC nebo 0). Realizovat tyto komparátory můžeme například rozdílovým zesilovačem. Tyto komparátory lze použít jako A/D převodník, pro regulaci, sledování či stabilizaci napětí nebo jiných veličin, které na napětí můžeme převádět. 2.6 Omezovač amplitudy Jde o obvod, který nám omezuje vstupní napětí na určitou hodnotu tak, že na jeho výstupu se objeví stejný průběh jako má vstupní signál, pouze všechny napět ové úrovně, které překračují určitou mez, jsou oříznuté. Tato mez je dána diodami v obvodu, ale dá se také nastavit pomocí referenčního napětí pomocného zdroje. V těchto omezovačích, jejichž výhodou je současné zesílení signálu, dochází k omezení vlivem poklesu zesílení při přechodu pracovního bodu tranzistoru do oblasti nasycení a při přechodu z aktivní oblasti do oblasti závěrné. Pokud je okamžitá hodnota napětí záporná, tranzistor je uzavřen a napětí na kolektoru, tj. výstupní napětí U 2, je rovno napětí zdroje Ucc. Když napětí U 1 převýší prahové napětí přechodu báze-emitor, začne se tranzistor otevírat a proud do báze je zesilován, kolektorový proud zvětšuje úbytek na rezistoru Rc, napětí U 2 klesá. 5

3 Schéma zapojení 3.1 Měření na integračním a derivačním článku 3.2 Měření na omezovačích 3.3 Měření na komparátoru 6

4 Postup měření 1. Pomocí kapacitních a odporových dekád sestavte postupně integrační a derivační obvody dle vašeho předchozího návrhu. Na vstup obvodů připoj zdroj obdélníkových impulsů s možností změn periody výstupního napětí. Periodu těchto impulsů zvolte tak, aby se vámi navržený obvod dostal do ustáleného stavu před změnou stavu obdélníkového průběhu. Pomocí číslicového osciloskopu sejměte časové průběhy výstupního napětí jednotlivých obvodů tak, aby každý graf obsahoval maximálně jednu periodu výstupního signálu (kvůli přesnému vyhodnocení časové konstanty obvodů). V grafických závislostech pak podle teoretických předpokladů uvedených v Teoretickém úvodu graficky vyznačte časovou konstantu obvodu a její hodnotu porovnejte s hodnotou použitou při návrhu. 3. Na vstup diodového omezovače připojte zdroj sinusového napětí s daným kmitočtem - přesnou hodnotu kmitočtu kontrolujte čítačem. Postupně zvyšujte amplitudu vstupního signálu až do doby, kdy omezovač začne plnit svoji funkci. Určete amplitudu vstupního napětí v tomto okamžiku a zdůvodněte v závěru vaší práce její velikost. Poté ještě zvyšte velikost amplitudy vstupního signálu - na osciloskopu se objeví výrazný vliv omezovače na tvar výstupního napětí. Tento průběh vytiskněte nebo jiným způsobem sejměte ze stínítka osciloskopu. Poté udržujte konstantní amplitudu vstupního signálu a změňte jeho kmitočet na vyšší - na osciloskopu by se měla projevit nedostatečná rychlost reakce součástek na změny vstupního napětí. Při třetím měření nastavte hodnotu kmitočtu vstupního napětí až na mez funkce omezovače (stále při konstantní hodnotě amplitudy). Hodnotu kmitočtu pak uved te v závěru jako mezní parametr použití omezovače. 4. Na vstup tranzistorového omezovače přived te trojúhelníkový signál z funkčního generátoru. Při volbě amplitudy vstupního signálu musíte vycházet z katalogových hodnot typu tranzistoru použitého v omezovači! Ověřte chování tohoto typu omezovače opět pro tři průběhy trojúhelníkového vstupního napětí s rozdílným kmitočtem, ale s konstantní amplitudou - stejně jako v případě diodových omezovačů. Zjistěte velikost vstupního napětí, při kterém začíná omezovač plnit svoji funkci. Tuto hodnotu uved te v závěru práce a zdůvodněte její velikost. 5. Na vstup napět ového komparátoru s OZ přived te dvě různá stejnosměrná napětí z nezávislých zdrojů. Jeden ze zdrojů může být pevný, jeho napětí pak volte jako referenční hodnotu. Při volbě velikosti vstupního napětí vycházejte z katalogových hodnot uváděných pro daný typ OZ. Zjistěte chování komparátoru minimálně pro tři rozdílné úrovně vstupního napětí při konstantní hodnotě referenčního napětí. Určete, zda použitý komparátor má napět ovou hysterezi. 7

5 Naměřené a vypočtené hodnoty 5.1 Integrační článek Vypočítané hodnoty pro Um = 14V, R = 20kΩ, C = 3,1nF t [τ] 0 1 2 5 t [µs] 0 62 124 310 u(t) [V ] 0 8.84 12.10 13.9 Příklad výpočtů: u(t) = U M (1 e t τ ) = 14 (1 e τ τ ) = 8.84V u(t) = U M (1 e t τ ) = 14 (1 e 2τ τ ) = 12.1V τ nam = 66µs 5.2 Derivační článek Vypočítané hodnoty pro Um = 14V, R = 8kΩ, C = 40nF t [τ] 0 1 2 5 t [µs] 0 320 640 1600 u(t) [V ] 14 5.15 1.89 0.09 Příklad výpočtů: u(t) = U M (e t τ ) = 14 (e τ τ ) = 5.15V u(t) = U M (e t τ ) = 14 (e 2τ τ ) = 1.89V τ nam = 340µs 5.3 Komparátor U R = 3V U 1 [V] 1.5 3 4 U 2 [V] 4.63 4.63-0.67 8

6 Grafy 6.1 Průběh napětí na integračním čálneku (teoreticky) 9

6.2 Průběh napští na derivačním článeku (teoreticky) 10

6.3 Integrační čálnek (zjištění τ z grafu) 11

6.4 Zkreslení integračním článkem při τ > T 12

6.5 Zkreslení integračním článkem při τ < T 13

6.6 Derivační článek (zjištění τ z grafu) 14

6.7 Zkreslení derivačním článkem při τ > T 15

6.8 Zkreslení derivačním článkem při τ < T 16

6.9 Diodový omezovač 17

6.10 Mezní frekvence diodového omezovače 18

6.11 Převodní charakteristika komparátoru 19

7 Závěr Při měření časeové konstanty z grafu měla vyjít u integračního článku τ = 62µs, vyšla τ = 66µs. U derivačního článku měla vyjít τ = 320µs a vyšla τ = 340µs. Zkreslení při různých poměrech τ a T se shodují s teoretickými předpoklady. Diodový omezovač začal omezovat amplitudu od 3V. To že amplituda nebyla konstantní (se zvětšováním napětí pořád nepatrně rostla), je dáno nelinearitou charakteristiky diod. Mezní frekvence diodového omezovače je 46kHz, při vyšších frekvencích je mezi vstupem a výstupm fázový posuv. Ten je způsoben vnitřní kapacity diod. 20