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

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

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

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

Teoretický úvod: [%] (1)

Studium tranzistorového zesilovače

Přenos pasivního dvojbranu RC

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

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

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

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

Měření na bipolárním tranzistoru.

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

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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?

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Signál v čase a jeho spektrum

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

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Frekvenční charakteristiky

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

Teorie elektronických

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

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

Experiment s FM přijímačem TDA7000

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

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

Hlavní parametry rádiových přijímačů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

1.1 Pokyny pro měření

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

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

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

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Bipolární tranzistory

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

Manuální, technická a elektrozručnost

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

1. Anotace VÝKONOVÝ ZESILOVAČ. Marek Petrák

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

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Návrh frekvenčního filtru

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

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.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Posudek oponenta bakalářské práce

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

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

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

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

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

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

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

Měření vlastností střídavého zesilovače

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

Transkript:

Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_INOVACE_EM_.0_měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Pavel Meňhart Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Elektrická měření druhý Datum tvorby 8.11.01 Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Žáci během jedné vyučovací hodiny pomocí NF generátoru nastavují vstupní napětí na různých kmitočtech a odečítají výstupní napětí pro sestrojení kmitočtové charakteristiky Žáci se naučí měřit kmitočtovou charakteristiku, zjistí vliv připojení zátěže a zpětné vazby na funkci a přenos zesilovače a vypracují zprávu z měření Návod k praktickému měření Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Název tematického celku: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Úloha č.10: Měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Zadání: 1) Změřte kmitočtovou charakteristiku zesílení zesilovače v db v akustickém pásmu kmitočtů 0 0 při vstupním konstantním napětí 1 = 30mV na daných kmitočtech podle tabulky. ) Odečtěte šířku pásma přenášeného zesilovačem. 3) Měření proveďte pro všechny 4 kombinace poloh spínačů S a S3. 4) Na základě výsledků měření vysvětlete význam a funkci kondenzátoru C E. Použité pomůcky: - nízkofrekvenční generátor - zdroj stejnosměrného napětí - x nízkofrekvenční milivoltmetr - tranzistorový jednostupňový zesilovač s tranzistorem KC508 v zapojení se společným emitorem a s můstkovou stabilizací pracovního bodu Schéma zapojení:

Rozbor: Frekvenční charakteristika dvojbranů, mezi které zesilovače patří, popisuje závislost výstupního napětí na nastavené frekvenci při konstantním vstupním napětí. Měření této charakteristiky se provádí pomocí dvou nízkofrekvenčních milivoltmetrů, které mají výhodu nejenom v širokém kmitočtovém rozsahu, ve kterém umí měřit napětí, ale také mají vysoký vstupní odpor, což je důležité pro nezkreslující měření obvodů, které se nesmí zatížit. Je nutné udržovat při každé změně nastavení vstupního kmitočtu z nízkofrekvenčního generátoru konstantní úroveň vstupního napětí. grafického znázornění kmitočtové charakteristiky potom na vodorovnou osu vynášíme kmitočet a na svislou osu buď přímo výstupní napětí, nebo napěťové zesílení A u = 1... [ 1] nebo napěťové zesílení v decibelech A u = 0log 1... [ ] zesilovače je důležitým předpokladem jakostního poslechu vyrovnaná frekvenční charakteristika. Taková se ale vyskytuje pouze u ideálních zesilovačů, proto se z reálné kmitočtové charakteristiky určuje dolní a horní mezní kmitočet a B intervalu mezi nimi se říká přenášená šířka pásma [ ] Horní mezní kmitočet je podle normy DIN definován jako frekvence, při které se sníží napětí na výstupu o 3 db oproti úrovni při 1. Dolní mezní kmitočet je definován také pro pokles o 3 db oproti úrovni při 1. Rozdíl těchto dvou hodnot je přenášená šířka pásma B [ ], kterou lze vyjádřit buď jedním číslem B = f H f D [ ]... [ 3] nebo jako rozsah vyjádřený spodním a horním kmitočtem B... od f D do f H... [ 4]

Protože kmitočet měříme ve velkém rozsahu, např. v rozsahu celého akustického pásma 0-0, přináší volba lineárního měřítka pro vynesení hodnot na vodorovnou osu problém, zejména s délkou osy a s rozlišením. Proto používáme logaritmické měřítko. Můžeme použít přímo originální tzv. semilogaritmický papír, nebo si tento semilogaritmický papír vyrobíme sami z papíru milimetrového. Nejprve si určíme, jak dlouhá bude jedna dekáda v cm. Jedna dekáda je rozsah kmitočtů např.100 až 1, 1 až 10 nebo 10 až 100. Vytvoříme si hlavní dílky dekády 1,,5,7,10 tak, že vypočítáme vždy log tohoto čísla a vynásobíme délkou dekády. Tím dostaneme vzdálenost dílku od začátku dekády. Všechny dekády jsou svým rozmístěním hlavních dílků stejné, proto stačí vytvořit jednu dekádu a zkopírovat ji podle potřeby několikrát.

Postup měření: Na vstup zesilovače připojíme NF generátor, jehož napětí budeme kontrolovat prvním milivoltmetrem a k výstupu zesilovače pak druhý milivoltmetr. Postupně nastavujeme frekvenci podle hodnot v tabulce a při každé změně udržujeme konstantní hodnotu vstupního napětí a odečítáme výstupní napětí. Tento postup zopakujeme pro všechny čtyři kombinace sepnutí spínačů S a S3. Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot: Kmitočet 0 50 100 00 500 1 5 10 0 Pozn. A S=0 A S3=0 A S=0 A S3=1 A S=1 A S3=0 A S=1 A S3=1 Závěr: popsat frekvenční charakteristiky, odečíst šířku pásma, vysvětlit vliv sepnutí S a S3

Seznam informačních zdrojů: Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.