I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup



Podobné dokumenty
Zdroje napětí - usměrňovače

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Dioda jako usměrňovač

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Sylabus kurzu Elektronika

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Témata profilové maturitní zkoušky

Maturitní témata oboru: L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK. Automatizované systémy řízení

Témata profilové maturitní zkoušky

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

Měření na unipolárním tranzistoru

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Sekvenční logické obvody

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Elektronika pro informační technologie (IEL)

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

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

Témata profilové maturitní zkoušky

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika


1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Polovodičový usměrňovač

Schmittův klopný obvod

Bipolární tranzistory

Manuální, technická a elektrozručnost

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů

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

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1.1 Pokyny pro měření

Elektronika pro informační technologie (IEL)

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

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

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Elektrotechnická zapojení

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

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

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

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

1.1 Usměrňovací dioda

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY v jarním i podzimním období školní rok 2016/2017

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

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Témata profilové maturitní zkoušky

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

200W ATX PC POWER SUPPLY

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Oscilátory Oscilátory

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

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

Polovodičov. ové prvky. 4.přednáška

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Střední průmyslová škola

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

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

1.3 Bipolární tranzistor

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

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

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

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

Studium tranzistorového zesilovače

Podle výkonu: až do desítek khz, GHz.

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Základy elektrotechniky

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Transkript:

ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud jen v kladných půlperiodách ního střídavého, kdežto v záporných půlperiodách obvodem proud neprochází. Výstupní na pracovním rezistoru je stejnosměrné. Nastalo usměrnění střídavého proudu, přičemž se využívá jen polovina periody střídavého. Dioda pracuje jako jednocestný usměrňovač a obvodem prochází stejnosměrný proud. Obrázek 1 U jednocestného usměrňovače není využita jedna polovina usměrněného střídavého, proto se v technické praxi využívají usměrňovače s více diodami. - 1 - ELEKTONIKA

b. dvoucestný usměrňovač I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zde se energie využívá v obou polovinách periody, viz graf. Obrázek 2 i) dvoucestný usměrňovač transformátorem Využívají se dvě diody a transformátor s dvojitým sekundárním vinutím. Jestliže je v první půlperiodě aktivní A, dioda B je propustná. Během této půlperiody diodou E proud neprochází. V druhé půlperiodě je situace obrácená. Proud procházející rezistorem má v obou půlperiodách stejný směr a kolísá. Výhodou by mohlo být oddělení primárního a sekundárního okruhu (v oboru lékařství) nebo změna (transformátor), nevýhodou je ztráta části energie (transformátor). B A stř.nap. O stej. nap. C F E ii) dvoucestný usměrňovač s Graetzovým zapojením Čtyři diody jsou uspořádány podle obrázku. Dvojicemi diod 1 a 2, 3 a 4 střídavě prochází proud. A stř. F D 4 2 B E 1 3 C stejn. - 2 - ELEKTONIKA

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í c. vyhlazení Pro získání stabilního stejnosměrného je nutné vyhlazování. Toho se dosahuje pomocí kondenzátoru s kapacitou 16mF a více, který připojíme paralelně k u usměrňovače. V kladných půlperiodách se kondenzátor nabíjí a v záporných se přes rezistor vybíjí. Kondenzátorem se zčásti vyhladí. Vyhlazení je tím účinnější, čím je větší kapacita kondenzátoru, vice kondenzátorů, popř. cívek. usměrněné nevyhlazené I C 1 stejn. L usměrněné nevyhlazené C 1 C 2 stejn. Obrázek 3-3 - ELEKTONIKA

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2. Tranzistory Viz pracovní list Elektrický proud, část Polovodiče. 3. Zesilovače Základní elektronický systém ní zařízení, např. mikrofon ní elektrický obvod ní ní zařízení, např. reproduktor Poznámka: Zařízení, které mění signály z jedné formy na jinou (např. zvukový na elektrický), se nazývají měniče. Vstupní signál může být velmi slabý (má malou amplitudu), ale pomocí el. obvodů je možné jej zesílit. K tomu se používají zesilovače. ní ní zesílení Příklad: tranzistorový zesilovač nejčastěji se využívá zapojení se společným emitorem. Nastává zde tranzistorový jev, kdy malé v obvodu báze vzbuzuje proud, který je příčinou mnohokrát většího proudu v obvodu kolektorovém. B C B i C C i B u 1 E u 2 i E - 4 - ELEKTONIKA

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Dokonči grafy: i B u CE i B = f(t) u 2 = f(t) I B0 0 t 0 t 4. Integrované obvody (IO) Integrované obvody jsou charakteristické tím, že v křemíkové destičce malého rozměru (ne více než 5 mm 2 a tloušťce 0,5 mm), tzv. čipu, je vytvořen celý funkční elektronický systém, obsahující velké množství tranzistorů, diod, rezistorů, kondenzátorů a dalších součástek, které jsou navzájem spojeny tenkými hliníkovými pásky. a) Analogové IO (lineární) Zahrnují obvody typu operační zesilovač. Zpracovávají signály, které představují takové fyzikální veličiny, jako je např. intenzita zvuku, které se mění plynule a nepřetržitě v rozmezí hodnot mezi maximem a minimem. signál Načrtni příklad analogového signálu: 0 čas b) Digitální IO Načrtni příklad digitálního signálu: signál 0 čas - 5 - ELEKTONIKA

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Digitální IO pro zpracování číslicového (digitálního) signálu. Takový signál je tvořen sledem impulzů, které se mění skokem mezi dvěma hodnotami. Nižší hodnota představuje tzv. logickou nulu a vyšší hodnota logickou jedničku. Proměnná veličina nabývá jedné ze dvou hodnot. Signál se zpracovává pomocí logických operací zprostředkovaných tzv. hradly (viz dále). Signály mohou být vysílány jako změny ve vodiči nebo jako světelné impulzy optickým vláknem. Digitální IO najdeme v obvodech jako logická hradla, astabilní a bistabilní klopné obvody, sčítačky, čítače, paměti a mikroprocesory, které jsou předmětem elektroniky. Dva hlavní typy digitálních IO: i) TTL (Transistor-Transistor-Logic) využívá plošné tranzistory ii) CMOS znamená doplňující se kov-oxid polovodič založeno na tranzistoru typu FET (Field Effect Transistors) Poznámka: Analogově - digitální převodník převádí informace v analogové podobě na podobu digitální ještě před tím, než se informace dále zpracovávají digitálním počítačem. Tento proces převádí analogové na číslo (složené z 8 bitů), které může být reprezentováno řetězcem pulzů. Pokud budeme používat osmi - bitové číslo k vyjádření možné hodnoty signálu, může mít signál jednu z 2 8 = 256 možných hodnot, od 0000 0000 do 1111 1111. LOGICKÁ HADLA Informace z obrovské škály zdrojů (snímače, klávesnice...) mohou být kódovány v binární podobě a předány jako série pulsů, a poté zpracovávány pomocí elektrických obvodů sestavených z hradel. Logická hradla jsou schopná provádět jednoduchá rozhodnutí o u na základě jednoho nebo více ů. Příklady: NOT gate neboli invertor, NO gate, O gate, AND gate, NAND gate Použití: kapesní kalkulačky, systémy pro sledování a řízení výkonnosti automobilů, mikrovlnné trouby, počítače, roboty, průmyslové řídicí systémy, v telekomunikacích... Viz další materiál (1): Logická hradla - 6 - ELEKTONIKA