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

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

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

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

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

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

1.3 Bipolární tranzistor

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

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Teoretický úvod: [%] (1)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

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

Laboratorní cvičení č.10

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

Elektronické praktikum EPR1

Laboratorní cvičení č.11

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

1.1 Pokyny pro měření

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teorie elektronických

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Charakteristiky optoelektronických součástek

Unipolární tranzistor aplikace

Studium tranzistorového zesilovače

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

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

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Studium klopných obvodů

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Fyzikální praktikum...

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

+ 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 Teoretický rozbor

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Měření základních vlastností logických IO TTL

Elektronické praktikum EPR1

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Měření na bipolárním tranzistoru.

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Manuální, technická a elektrozručnost

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

7. Měření na elektrických přístrojích

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

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

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Praktikum II Elektřina a magnetismus

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Návrh frekvenčního filtru

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

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

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

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Měření nf charakteristik. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

Transkript:

RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax c) Určete mezní kmitočet při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax. Kriterium měřeného kmitočtu je pokles amplitudy impulzu o 10% d) Napájení optočlenu 5V, vstupní impulzy úrovní TTL. Zatěžovací odpor přijímače volte 2 10kΩ e) Nakreslete a okótujte tvary impulzů změřených podle bodu b) a c). 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je optočlen WK16321. Optočlen jsme napájeli napětím 5V. Maximální katalogová hodnota protékajícího proudu diodou je I fmax = 50mA, maximální katalogová hodnota protékajícího proudu kolektorem tranzistoru je I cmax = 20mA. 3.TEORETICKÝ ROZBOR 3.1 ROZBOR PŘEDPOKLÁDANÝCH VLASTNOSTÍ MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmět je optočlen (optron), je to elektronická součástka, kde se signál z jedné strany na druhou přenáší pomocí světla, to znamená, že mezi vstupem a výstupem není žádné elektrické vedení nebo-li vstup a výstup prvku jsou od sebe galvanicky odděleny. Vysílačem je v našem případě svítivá dioda LED a 1 2 5 4 přijímačem je fototranzistor viz obrázek. Připojíme-li na tranzistor zdroj napětí a diodou nebude protékat žádný proud, bude na výstupu tj. na kolektoru tranzistoru právě připojené napětí, protože tranzistor bude zavřen a nebude přes něj protékat žádný proud. Připojíme-li na diodu zdroj proudu a budeme do ní pouštět proud, bude se napětí na kolektoru měnit v závislosti na protékajícím proudu diodou, čím větší proud bude diodou protékat, tím více bude dioda svítit a tranzistor se bude více otevírat, poteče přes něj větší proud a na kolektoru bude mít menší napětí a obráceně, to znamená, že čím větší proud pustíme do diody, tím větší proud bude protékat i tranzistorem. 3.2 ROZBOR MĚŘÍCÍ METODY Převodní charakteristiku měříme tak, že zvětšujeme proud, tekoucí do diody a zapisujeme napětí, které je na kolektoru tranzistoru v optočlenu. Odpory R D a R C vypočítáme, z maximálního proudu, který

RIEDL 4.EB 11 2/8 poteče do diody, a maximálního napětí, které bude připojeno na diodě a tranzistoru. Přesnost obdélníkového impulzu měříme tak, že přivedeme na diodu, obdélníkové impulzy o hodnotě napětí TTL což je 5V. Z generátoru půjdou tyto impulzy ještě přes zesilovač, protože generátor není schopen dodat takový výkon. Impulzy budeme měřit na osciloskopu. Mezní hodnoty kmitočtu se měří zvětšováním kmitočtu, dokud nám amplituda nepoklesne o 10%. 4. SCHÉMA ZAPOJENÍ Schéma č.1 Měření převodní charakteristiky A 1 U 1 R D 5 R C 5V V A B 2 4 Schéma č.2 Ověření obdélníkových impulzů. R D R C 5V 1 5 A B 14 1 2 7407 7 2 4

RIEDL 4.EB 11 3/8 A 1 ampérmetr V voltmetr A,B vstupy osciloskopu U zdroj napětí R D odpor R C - odpor 5.POSTUP MĚŘENÍ Měření převodní charakteristiky a) Zapojte přístroje podle schéma zapojení č. 1 b) Nastavte požadovaný proud do diody c) Přečtěte údaj na voltmetru a zapište jej do tabulky. d) Pokračujte pro další požadovanou hodnotu proudu od bodu b) Ověření přesnosti obdélníkových impulzů a) Zapojte přístroje podle schéma zapojení č. 2 b) Vypočtěte odpor R D podle požadované velikosti proudu tekoucího do diody c) Nastavte na generátoru požadovaný kmitočet d) Překreslete si impulz ze stínítka osciloskopu a okótujte e) Pokračujte pro další požadovanou hodnotu kmitočtu od bodu c). Pokud jste již změřili všechny požadované kmitočty, pokračujte pro další hodnotu proudu od bodu b) Měření mezního kmitočtu a) Zapojte přístroje podle schéma zapojení č. 2 b) Vypočtěte odpor R D podle požadované velikosti proudu tekoucího do diody c) Na generátoru zvyšujte kmitočet, dokud se amplituda impulzu nezmenší o 10% d) Překreslete si impulz ze stínítka osciloskopu a okótujte e) Pokračujte pro další požadovanou hodnotu proudu do diody od bodu b) 6.TABULKY VYPOČTENÝCH A NAMĚŘENÝCH HODNOT Tabulka č. 1 Převodní charakteristika I vst (ma) 0 5 10 15 20 25 U výst (V) 5 4,38 3,55 2,69 1,93 1,33 I vst (ma) 30 35 40 45 50 ----- U výst (V) 1,135 1 0,909 0,827 0,747 -----

RIEDL 4.EB 11 4/8 Tabulka č.2 Určení mezního kmitočtu I D 0,3I fmax 0,9I fmax f (khz) ------ 124 I vst vstupní proud U výst výstupní napětí f mezní kmitočet I D proud tekoucí diodou 7.GRAFY Viz příloha 8.SEZNAM MĚŘÍCÍCH PŘÍSTOJŮ Značka Název a typ přístroje Výrobní číslo U Regulovatelný zdroj STATRON TYP-2229 0412103 V Digitální voltmetr GDM-8145 CF860222 A 1 Digitální ampérmetr GDM-8145 C190080 A,B Osciloskop OS-5020 503109 KADET-II TM 9507008017 9.ZÁVĚR Naším úkolem bylo změřit převodní charakteristiku, ověřit přenos obdélníkových impulzů a zjistit mezní kmitočet optočlenu WK16321. Měření převodní charakteristiky se obešlo bez problémů. V teoretickém rozboru je napsáno, že napětí na výstupu optočlenu se zmenšuje se zvětšujícím se proudem, který protéká diodou, toto potvrzují naměřené hodnoty i graf z nich sestrojený. Při ověření přenosu obdélníkových impulzů se však vyskytl problém. Při proudu diodou 0,3I fmax byl proud diodou tak malý, že se optočlen téměř neotevíral. Vypadalo to jako chyba, vzhledem k tomu, že nebyla k nalezení žádná chyba v zapojení, zkusili jsme změřit optočlen pro proud 0,9I fmax a otevíral se v pořádku, což nás přesvědčilo o tom, že stav při proudu 0,3I fmax byl správný, avšak hledání chyby zabralo tolik času, že již nebylo možné doměřit zbytek úlohy. Pro proud 0,9I fmax je při 100Hz obdélník v nezměněném stavu. Při kmitočtu 10kHz je však obdélní už velmi nepřesný. Toto je dáno tím, že se dioda nestačí rozsvěcet a zhasínat dostatečně rychle, má moc dlouhou dobu dosvitu. Maximální změřený kmitočet při tomto proudu je 124kHz.

RIEDL 4.EB 11 5/8 PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA OPTOČLENU WK16321 U VÝST (V) I vst (ma)

RIEDL 4.EB 11 6/8 PŘENOS OBDÉLNÍKOVÉHO IMPULZU PŘI KMITOČTU 100Hz PŘI 0,9I fmax U (V) t (ms)

RIEDL 4.EB 11 7/8 PŘENOS OBDÉLNÍKOVÉHO IMPULZU PŘI KMITOČTU 10kHz PŘI 0,9I fmax U (V) t (µs)

RIEDL 4.EB 11 8/8 PŘENOS OBDÉLNÍKOVÉHO IMPULZU PŘI MEZNÍM KMITOČTU 124kHz PŘI 0,9I fmax U (V) t (µs)