Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Podobné dokumenty
OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

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

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

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

+ 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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

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

Zpětná vazba a linearita zesílení

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

Dvoustupňový Operační Zesilovač

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

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

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.

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektronické praktikum EPR1

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

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Operační zesilovač (dále OZ)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektrotechnická zapojení

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

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

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

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Základy elektrotechniky

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

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

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

1.1 Pokyny pro měření

Operační zesilovače. U výst U - U +

Studium tranzistorového zesilovače

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

I. Současná analogová technika

1.3 Bipolární tranzistor

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

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

PRAKTIKA Z ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

Měření vlastností střídavého zesilovače

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

1.6 Operační zesilovače II.

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Darlingtonovo zapojení

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

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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

Spínací a vzorkovací obvody, referenční zdroje

HISTORIE A SOUČASNOST OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ (Upraveno pro TELO 2007) Josef Punčochář

Měření na bipolárním tranzistoru.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

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

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

Dioda jako usměrňovač

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ


Bipolární tranzistory

Měření na unipolárním tranzistoru

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Vybrané vlastnosti obvodů pracujících v proudovém módu a napěťovém módu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektronické praktikum EPR1

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM

AKTIVNÍ PRVKY V SOUČASNÉ ANALOGOVÉ TECHNICE

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

1 VA-charakteristiky tranzistorů JFET a MOSFET. Úloha č. 7

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Elektrotechnické obvody

Transkript:

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Heater Voltage 6.3-12 V Heater Current 300-150 ma Plate Voltage 250 V Plate Current 1.2 ma g m 1.6 ma/v m u 100 Plate Dissipation (max) 1.1 W S napájecím napětím ± 300 V je rozmezí výstupních napětí pouze ± 50 V; zesílení 15000 až 20 000; rychlost přeběhu 12 V/μs; maximální výstupní proud 1 ma; klidový příkon nad 3 W (nezapočítáno žhavení); cena (1952) asi 24 $; lepších výsledků bylo možné dosáhnout za cenu složitější struktury a tedy i většího příkonu; deklarována funkce do 100 khz.

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 2 I C1 I E1 I E1 = /2 T 6 R G T 5 -U CC +U CC I C3 I E1 I v I E1 I E2 = 0 I C2 I E2 I E2 = /2 Obr.1 a) Klasický diferenční vstupní díl OZ ideální poměry pro = 0, vlastní diferenční zapojení tranzistorů;, proudové zrcadlo ( zapojen jako snímací dioda); T 5, T 6 proudové zrcadlo (T 6 zapojen jako dioda proud do ní vnucovaný definuje pracovní bod diferenčního stupně) b) převodní charakteristika I V -max max - (b) + - vstupní díl tvoří diferenční zapojení bipolárních (FE) tranzistorů emitory tranzistorů jsou připojeny na zdroj proudu - limituje signálové proudy - invertující i neinvertující vstup je napěťový (nekonečný vstupní odpor) - napětí mezi vstupy je vytvářeno zpětnovazebními obvody (bez zpětné vazby jsou vstupní napětí na sobě nezávislá) - výstup lze modelovat jako zdroj napětí (ideálně nulový výstupní odpor) řízený diferenčním napětím mezi vstupy (chybovým napětím) ρ = ±I / C - omezená rychlost přeběhu Q v - Millerův jev - saturace tranzistorů, nebo, významně se prodlužuje doba zotavení t Z

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 3 +U CC /2 I v 0 /2 /2 /2 /2 T 6 T 5 -U CC Klasický diferenční vstupní díl OZ s JFETy na vstupu - vyznačeny ideální poměry pro = 0; technologie BiFET T1, T2 vlastní diferenční zapojení tranzistorů JFET, kanál typu N T3, T4 proudové zrcadlo (T4 zapojen jako snímací dioda); T5, T6 proudové zrcadlo (T6 zapojen jako dioda proud do ní vnucovaný definuje pracovní bod diferenčního stupně)

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 4 U D /R U D /R U D U D R R 2U D +U CC I C1 I E1 I E1 = /2 T 6 U D /R /2 I E2 = = /2 T 5 I C2 I E2 U D /R /2 U D I v = 0 Obr. 2 Kaskodový diferenční vstupní díl OZ ideální poměry pro = 0, vlastní diferenční zapojení tranzistorů;, diferenční díl v zapojení se společnou bází tranzistory zapojené jako diody vykazují pro signál pouze malý diferenční odpor r D určený proudem I D, ( + ) a ( + ) komplementární kaskodové zapojení; T 5, T 6 proudové zrcadlo (T 6 zapojen jako dioda proud do ní vnucovaný definuje pracovní bod diferenčního stupně); T 7, T 8 proudové zrcadlo (T 7 zapojen jako snímací dioda); dva tranzistory zapojeny jako diody definují napětí 2.U D pro otevření přechodů U D I D U D /R /2 T 7 T 8 U D /R /2 -U CC - musí platit U D /R > 0 - nedochází k saturaci tranzistorů v proudovém zrcadle T 7, T 8 kratší doba zotavení - v kolektorech, je velmi malý ekvivalentní odpor, modul zesílení je menší než jedna. Proto se téměř neuplatní Millerův jev

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 5 +U CC I C3 I E1 = I v I C1 I E1 I C2 I E2 I E1 = /2 I E2 = /2 = T 6 T 5 -U CC U IN U IN U OUT = Nastavení pracovního bodu - princip

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 6 C U CC+ C U CC- Obr. 3 Výstupní stupeň moderních OZ B U U CC+ I V U + B U B I V U CC- 80 až 100 mv 1 až 2 V Obr. 4 Principielní schéma vstupního dílu OPA176 a konstrukce převodní charakteristiky

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 7 PROUDOVÝ KONVEJOR SLEDOVAČ - neinvertující vstup (+) je napěťový (+) (-) C U CC+ R G - invertující vstup (-) výstup sledovače je proudový - invertující vstup je vždy na potenciálu vstupu neinvertujícího U + I E = U + / I E C TRANSRESISTANCE R T U CC- - výstup lze modelovat jako zdroj napětí (ideálně nulový výstupní odpor) řízený proudem, který protéká invertujícím vstupem (-) chybový proud velké vstupní signály vyvolávají velký chybový proud, teoreticky není omezen Obr. 5 Principielní schéma zesilovače CFA zapojení bez zpětné vazby

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 8 PŘEVOD I E -2 STUPNĚ SLEDOVAČ U CC+ I 1 I E C (+) A B βi E (-) A U o U + U + + CFA I 1 B C U CC- R G U + I E = U + / βi E TRANSRESISTANCE R T U - x1 U - / Obr. 6 Principielní schéma zesilovače dvoustupňového CFA zapojení bez zpětné vazby Obr. 7 Princip VFA based on CFA

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 9 Obr. 8 QUAD CORE stupeň [6]

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 10 DIAMANT. TRANZISTOR B I E E K U B I E = U B /( + 1/g m ) Klasický OTA má oba vstupy napěťové; odpor ve vývodu E diamantového tranzistoru vede vždy k degradaci výchozí strmosti g m je to vstup proudový