Teorie elektronických

Podobné dokumenty
Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Studium tranzistorového zesilovače

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Návrh frekvenčního filtru

Teoretický úvod: [%] (1)

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

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

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

Elektronické praktikum EPR1

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Měření vlastností střídavého zesilovače

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Experiment s FM přijímačem TDA7000

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

1.6 Operační zesilovače II.

1.1 Pokyny pro měření

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Signál v čase a jeho spektrum

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

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

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

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

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

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Unipolární tranzistor aplikace

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

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

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

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

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

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

Operační zesilovač (dále OZ)

Měření vlastností datového kanálu

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

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

Jméno a příjmení. Ročník

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

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

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

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

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

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

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

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

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Praktikum II Elektřina a magnetismus

M-142 Multifunkční kalibrátor

SMĚŠOVAČ 104-4R

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

Měřící přístroje a měření veličin

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

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

návrh, simulace a implementace

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

Generátory měřicího signálu

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

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

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Vzdálené řízení úlohy Měření na osciloskopech

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

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Měření na bipolárním tranzistoru.

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

Transkript:

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem bez zapojených kondenzátorů, a to v kmitočtovém rozsahu vstupního signálu 1kHz až 1MHz. Měření provádějte přímo v db pomocí milivoltmetru INSTEK GVT-427B. Výsledný přenos v db je dán rozdílem úrovně výstupního a vstupního napětí. Při odečítání úrovně signálu nezapomeňte sečíst výchylku s nastaveným rozsahem, a to včetně znamének. Pozor, vstupní a výstupní úroveň napětí je nutno odečítat na stejné stupnici, tedy buď db/v a nebo db/mw! Vhodnou volbou je udržovat na vstupu úroveň 0dB, protože přenos je potom roven přímo hodnotě výstupní úrovně. Jako generátor vstupního harmonického napětí použijte AGILENT 33220A. Srovnejte naměřený průběh s teoretickým a v závěru diskutujte odlišnosti. Do grafu naznačte Bodeho asymptoty naměřeného průběhu. Tab. 1: Kmitočtová charakteristika zapojení s operačním zesilovačem bez připojených kapacitorů. f K U1 K U2 K U khz db db db 1 5 10 50 100 200 300 400 500 600 700 800 1000

Obr. 1: Graf modulové kmitočtové charakteristiky bez připojení jakýchkoliv kapacitou Na výstup operačního zesilovače připojte zatěžovací kondenzátor o kapacitě 2.2nF, která simuluje kapacitu koaxiálního kabelu, a změřte frekvenční charakteristiku v rozsahu vstupního signálu od 1kHz do 1MHz. Při měření tohoto i následujících bodů zadání kontrolujte tvar výstupního napětí na osciloskopu, v případě zkresleného (neharmonického) průběhu volte menší amplitudu vstupního napětí. Měření provádějte stejně jako v předchozím bodě zadání (tedy přímo v db) prostřednictvím stejných měřicích přístrojů. Tab. 2: Frekvenční charakteristika zapojení s OZ s připojeným zatěžovacím kapacitorem. f K U1 K U2 K U f K U1 K U2 K U khz db db db khz db db db 1 250 5 300 10 350 30 400 100 500 120 700 150 800 200 1000

Obr. 2: Graf modulové kmitočtové charakteristiky se zatěžovacím kapacitorem, Pokuste se připojenou kapacitní zátěž zesilovače kompenzovat připojením kompenzačních kondenzátorů 100pF respektive 330pF. Pro oba kondenzátory změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku ve stejném kmitočtovém rozsahu jako v předchozím případě. Měření provádějte stejně jako v předchozím bodě zadání, tedy opět přímo v db. Stručně diskutujte změnu tvaru dosud naměřených modulových kmitočtových charakteristik.

Tab. 3: Modulová kmitočtová charakteristika s kompenzačními kapacitory. C 4 =330pF C 5 =100pF f K U1 K U2 K U K U1 K U2 K U khz db db db db db db 1 5 10 30 50 100 150 200 250 300 350 400 500 700 800 1000 Obr. 3: Graf modulové kmitočtové charakteristiky se zatěžovacím a kompenzačním kapacitorem 330pF,

Obr. 4: Graf modulové kmitočtové charakteristiky se zatěžovacím a kompenzačním kapacitorem 100pF, Zobrazte a zakreslete odezvu zesilovače na periodický obdélníkový signál. Na vstup operačního zesilovače připojte obdélníkový signál o kmitočtu 10kHz z generátoru AGILENT 33220A, střídě 1:1, amplitudě 1V P-P a na výstup digitální osciloskop HP54603B. Pro všechny předchozí měřené případy, tedy konkrétně zcela bez kondenzátorů, s připojeným zatěžovacím kondenzátorem, s připojeným zatěžovacím kondenzátorem spolu s kompenzačními kondenzátory na osciloskopu zobrazte odezvu na tento signál. Po připojení kapacitní zátěže by měly být patrné na hranách impulsů zákmity. Pro zobrazení je někdy vhodné využít zpožděné časové základny, pro zastavení výstupního signálu na obrazovce změňte zdroj synchronizačního signálu. Tvar skutečných pozorovaných signálů diskutujte v závěru.

Obr. 5: Srovnání tvaru vstupního a výstupního signálu s připojeným C 3 bez kompenzace, Obr. 6: Srovnání tvaru vstupního a výstupního signálu s připojeným C 3 a s kompenzací C 5, Obr. 7: Srovnání tvaru vstupního a výstupního signálu s připojeným C 3 a s kompenzací C 4,

Na základě naměřených výsledků rozhodněte, který z testovaných kompenzačních kondenzátorů je pro naši aplikaci nejvhodnější. Svoji volbu porovnejte s výpočtem. Jako nejvhodnější na kompenzaci se jeví kondenzátor s kapacitou C opt = pf