2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Podobné dokumenty
5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky. 4. Analogově-číslicové převodníky

Analogový komparátor

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ednáška Fakulta informačních technologií

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

Optoelektronické součástky. Elektronika a Mikroelektronika A4B34EM. Absorpce a emise fotonu. Spektrální citlivost. Elektroluminiscenční dioda - LED

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

5. VÝKONOVÉ ZESILOVAČE A SERVOZESILOVAČE S PWM MODULACÍ

Popis obvodů U2402B, U2405B

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

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

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

Pasivní tvarovací obvody RC

Bipolární tranzistor jako

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Operační zesilovač (dále OZ)

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

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

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

2. Měření napětí, proudu a kmitočtu

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače

3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Midi-Maestro Maxi-Maestro

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

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

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

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

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Analogové měřicí přístroje

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Sylabus kurzu Elektronika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

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

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

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

Automatizační technika. Typy signálů. Obsah. Typy signálů Převodníky A/Č Převodníky Č/A. Porovnávací členy. Akademický rok 2017/2018

Aplikovaná elektronika

ABB ABB 1/1 2CDC110004C0207. Elektronické časovače. Řada CT. Obsah. Přehled řady CT... 1/2 Schválení a značky... 1/4

4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí

Zpětná vazba a linearita zesílení

Analogový a číslicový signál, A/D a D/A převod, vzorkování Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

XI-1 Nestacionární elektromagnetické pole...2 XI-1 Rovinná harmonická elektromagnetická vlna...3 XI-2 Vlastnosti rovinné elektromagnetické vlny...

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

I. Současná analogová technika

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

9 Viskoelastické modely

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

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

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

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Měřící přístroje a měření veličin

Elektronické praktikum EPR1

Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Ošetření nevyužitých vstupů. Připojování vstupů

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Dvoustupňový Operační Zesilovač

Zvyšování kvality výuky technických oborů

15. ANALOGOVÝ KOMPARÁTOR A JEHO POUŽITÍ

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Vektorové obvodové analyzátory

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

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

Transkript:

. MĚŘCÍ ZESLOVAČE A PŘEVODNÍKY Senzor předsavuje vsupní blok měřicího řeězce. Snímá sledovanou veličinu a převádí ji na veličinu měronosnou, nejčasěji analogový elekrický signál. Výsupem akivního senzoru je nejčasěji přímo napěí (ermočlánek, foodioda, indukční senzor), informace je obsažena v ampliudě, frekvenci nebo sřídě. Tyo senzory nepořebují napájení. pasivních senzorů se nejčasěji mění impedance. Její změna se vhodným zapojením převádí na elekrický signál vhodný k přenosu a dalšímu zpracování nejčasěji napěí, proud, kmioče. Pasivní senzory pořebují napájení. Oběma ypům senzorů je společná zpravidla relaivně malá změna elekrické veličiny se změnou sledované fyzikální veličiny a příslušnou elekrickou veličinu je řeba zesíli. Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond

Požadavky: Měřicí zesilovače a) Definované zesílení, vsupní a výsupní impedance:. A / Z vs nebo definovaná zesilovač napěí Z výs (zdroj napěí). A / Z vs nebo definovaná zdroj proudu řízený napěím Z výs (zdroj proudu) 3. A / Z vs nebo definovaná převodník proud/napěí Z výs (zdroj napěí) 4. A / Z vs nebo definovaná zesilovač proudu Z výs (zdroj proudu) b) Sejnosměrný zesilovač: Minimální vsup. nesymerii resp. její drif ( cc,, T) c) Sřídavý zesilovač: Konsanní zesílení v definovaném kmiočovém pásmu, minimální fázový posuv. Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond

Sabilizace zesílení zápornou zpěnou vazbou k k A k deální operační zesilovač (OZ) pro A( k A ) A A ZV ZV k A ka P nap A výs, A D D D N A D výs P N nap Skuečný operační zesilovač P A D N 4 / 7 exisují nenulové klidové proudy zesílení není nekonečné exisuje vsupní napěťová nesymerie ofse Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond 3

Neinverující zesilovač ( 3 ) vs ( vs, 3 ) výs nverující zesilovač vs, výs Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond 4

Převodník proud napěí vs, výs Převodník napěí proud a) inverující b) neinverující vs ; výs Z Nevýhodou obou ako řešených zdrojů proudu je nunos plovoucí záěže Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond 5 Z vs výs

nverující zesilovač s reálným OZ D N Pomocí superpozice lze odvodi: odud ± ± N D ± ± N D Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond 6

Převodníky sřední hodnoy Neřízené usměrňovače (akivní) inverující i neinverující i r i r u u u u FLT AČP i FLT AČP,sř,ef,ef,ef,sř ;,,, i () i r (),sř ( ),sř,sř,sř,,ef,sř,ef,,,ef ( ),sř,sř Poznámka: Obě zapojení vyžadují zv. plovoucí záěž. Máli bý záěž uzemněna, musí bý použi rozdílový zesilovač nebo usměrňovač se dvěma OZ. Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond 7

Převodníky pro měření souču a rozdílu N N sčíač napěí sčíač proudů N N i i i i Pozn.: Vsupní napěí lze váhova různými vsupními odpory. Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond 8

A O O O B O B A O O O O B ; O k k O k k a) b) a) pro souče napěí lze použí měřicí ransformáory napěí, (k, k převod ransformáoru) b) pro souče proudů lze použí měřicí ransformáory proudu (k, k převod ransformáoru) Poznámka: Změnou orienace jednoho z vinuí odpovídá výsupní napěí (proud) rozdílu vsupních napěí (proudů) Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond 9

Praha & E: nvesujeme do Vaší budoucnosi Evropský sociální fond negrační zesilovač elekronický inegráor (inverující) Pozn.: u u c u C i u i C d d C ) ( d ) ( ) ( d ) ( ) ( C u C i C u u u i C C

X38EMC P3 6

X38EMC P3