ZESILOVAČE S TRANZISTORY

Podobné dokumenty
Základy elektrotechniky

7. ZÁKLADNÍ TYPY DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ

= + + R. u 1 = N R R., protože proud: i je protlačován napětím: u 1P ve smyčce

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY

pravděpodobnost záporné výchylky větší než 2,5σ je 0,6%

Nízkofrekvenční předzesilovač

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25

Agregace vzájemné spojování destabilizovaných částic ve větší celky, případně jejich adheze na povrchu jiných materiálů

Střídavý měnič aplikace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Statika soustavy těles v rovině

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

9. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ

- 1 - Obvodová síla působící na element lopatky větrné turbíny

Stanovení nejistot výsledků zkoušky přesnosti/kalibrace vodorovných a svislých lineárních délkoměrů. Štěpánková, M.; Pročková, D.; Landsmann, M.

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

2 Diferenciální rovnice

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013


LOGICKÉ OBVODY. Dle vnitřní struktury logické obvody rozdělujeme na:

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

š Ů š š ť ž ť š ď ť š š ť š š š š ž

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 2

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek

Osově namáhaný prut základní veličiny

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

Křivky a plochy II. Petr Felkel. Katedra počítačové grafiky a interakce, ČVUT FEL místnost KN:E-413 na Karlově náměstí

Using a Kalman Filter for Estimating a Random Constant Použití Kalmanova filtru pro výpočet odhadu konstantní hodnoty

i 2 R výst R z u 2 nf. zesilovac u 2 R Z Obr. 3.2 Zapojení prístroju pro merení vlastností nf. zesilovace = výkonové: A i



teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza a návrh elektronických obvodů

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

TRANSFORMACE BLOKOVÉHO SCHÉMATU NA CELKOVÝ PŘENOS

š Ž š Ž š Ž ě ě ť ě Á Ě ě ě š Ž ěš Ú š ě ě ě ÓÝ Ý ď ď ě ť Ý Ž Š ť É

LBB 442x/xx Výkonové zesilovače

Matematické modelování turbulence

č í úř é č úň ž č ň ř č é ř í š ň é č č čí ó ř á é é ů á č é ň é ň á í š ě č áš č ý ř ó š á á á č íó á ň á Ř Á í ří ů á ý á č í í řú ů ě í ě š ř ú á á

Ť ř ř č ř ř ž ů

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

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

Otázka č.12 - Přijímače AM: Blokové schéma AM přijímače

15 Mletí. I Základní vztahy a definice. Oldřich Holeček (aktualizace v roce 2014 Michal Přibyl & Marek Schöngut)

Ú ď Ž ď ť ť ď ď ň

4 Parametry jízdy kolejových vozidel

7. ZPĚTNÉ VLIVY MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ Harmonické proudy řízených usměrňovačů

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

4. Třídění statistických dat pořádek v datech

č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú

ř č ě ř č ř š ř ě ř ů

1. Určení vlnové délka světla pomocí difrakční mřížky

Pružnost a plasticita II

ó ř é ó é Ě ť é

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Ž š Ž ň Ú ň ň Ž ú

LBB 1990/00 Řídicí jednotka

ý č ě é é í Č Č ří š í ú ýž í š ě á í ý š á á ý í í š ř í é ě í ú é ě é č č ří š í í é í é č ý í ř ý á í š ě á í š ě í ýž í áš í ž ž á ý č ě í ří ř á

ž ř ř ž ř š ž ř ý ý ý ř ž ž ř Ť ý ý ž ř ý ž ř ž ř ý ř ó š ž ř ý Í ž ř Ž ž

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

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

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

Výukový systém µlab. Obvody støídavého proudu

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE

é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š ž ř ž ž

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela topologie obvodů, analýza obvodů s regulárními prvky

u (x i ) U i 1 2U i +U i+1 h 2. Na hranicích oblasti jsou uzlové hodnoty dány okrajovými podmínkami bud přímo

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

Ě Í Č ŘÍ Ů ň ž óý ó ó ó ú ž ú ú ó ř ů ř É ř ň ř ř ň ř ň ú ň ó ř ř ř ř ó ú ú ř ó ř ř ř ň Á

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA I

ú ú Ý ť ó ó Ý É ó Ú ó ó Žó ó ó ó ď ú ó ó ň ó ó ú ď ó ň ď ó ň Ž Ů Č Š ú ť Ž


PRUŽNOST A PLASTICITA

FYZIKÁLNÍ MODEL - MODELOVÁ PODOBNOST

Nelineární model tepelné soustavy a GPC regulátor

Ó ž Ť Ž ž ž ů ž ž ž ť Ž ž Ž É ů ň ž ů Ť ž ů ž ž ň ž ů ť ž

Stísněná plastická deformace PLASTICITA

2.4. DISKRÉTNÍ SIGNÁLY Vzorkování


č č č Ž Ž Š ď č Č ó č ň Ú ď ň č ň

Ě ú ť ú Ó ň ť ú ť ť ť ť Ť ó ť ň ť ú Ň ó ó ó ó Ý ďň ó ú ó ó ď Ó ť ď ďť

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Ú ó ó á ó ý Íň ú Í á ú ř á á ž á ú á š ř ý š á ú Ď ř á ř á ý Á ý á ď ř š ď á á ď ř ť ž ř ů á ř ř á á ž ů Ž Í ý á Ž š ú š ó ž ý ý ý ž á á áž á á ž ý š

Určování parametrů elektrického obvodu v MS Excelu

Difuze v procesu hoření

ž é č ř ěř é ž ěř úč ěř ý ě š č ž é č ř é úč é ř š ř ě ě úč ý é ý ý ý ý ý ť ž ě é ý č č ž ě č ěž ř ř č ř č č č č č č é č úř ř ě ý ě ý č ý č č ř ř ě č

ELEKTRICKÝ POHON S ASYNCHRONNÍM MOTOREM

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Teorie obvodů. Autor textu: Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

5. Diodové usměrňovače

HUDEBNÍ EFEKT DISTORTION VYUŽÍVAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ SIGNÁLŮ ČASOVĚ

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Transkript:

ZSILOVČ S TNZISTOY STUPŇ S SPOLČNÝM MITOM U C o T U ~0.3V _ 0 0. 0.4 0.6 0.8.0

Pracovní o tranzstor je vázán caraterstam pole: (, ) (, ) a rovncí réo Krcoffova záona pro oletorový ovo:. U V prostorovém třímensonálním zorazení přestavje rovn rovnoěžno s oso, olmo na rovn oletorovýc caraterst (, ). Ve výstpníc caraterstác se zorazí jao zatěžovací příma - sestrojíme j z jejíc průsečíů s osam, jso to oy: [ U, ] 0 [ 0, U ] V převoníc caraterstác se zorazí jao ynamcá (proová) převoní caratersta, vyjařjící závslost: f( ) Sestrojení ynamcé převoní caratersty: přenesením průsečíů zatěžovací přímy s oletorovým caraterstam. Sestrojení napěťové převoní caratersty: promítntím oů zatěžovací přímy a ynamcé proové caratersty přes vstpní caraterst o 4. varant Nastavení pracovnío o: zařazením opor o U - o

Početní řešení stpně: řešíme cování stpně pro malé změny velčn v oolí pracovnío o sostava aproxmačníc rovnc caraterst rčenýc -parametry rovnce vnějšío ovo tranzstor (aplací Krcofovýc záonů) Hleané řešení (závslost přírůst jené velčny na ré): proové zesílení β napěťové zesílení vstpní opor vst výstpní opor vyst at. ovnc vnějšío ovo (pro U onst.) píšeme :. 0 Sostava aproxmačníc rovnc caraterst tranzstor rčenýc -parametry Dosazením ostáváme onot ynamcéo proovéo zesílení β a napěťovéo zesílení (pro 0): β. - - β Stpeň se společným emtorem má napěťové zesílení úměrné proovém zesílení požtéo tranzstor. Jeo vstpní opor je poměrně malý. vst vyst 3

STUPŇ S SPOLČNÝM KOLKTOM - MITOOVÝ SLDOVČ T U C o T U - _ rovnce vnějšío ovo ( >>, proto << ).. 0 lneární aproxmace vstpníc a oletorovýc caraterst tranzstor... β..... β pro ß >> je Napětí v emtor je přlžně rovno napětí vstpním emtorový sleovač stpeň napěťově nezeslje, poze proově 4

Vstpní opor emtorovéo sleovače rčíme ze vzta: vst β. výst tranzstor ( ) β Určení výstpnío opor: - jao paralelní onota vlastnío výstpnío opor stpně SK ( / pro O) a rezstor (přípaný vntřní opor zroje snál přpočteme e vstpním opor tranzstor ) výstcelový výst tranzstor výst β Požívá se pro svůj vysoý vstpní a nízý výstpní opor, např. mpeančním přzpůsoení vstpů a výstp zařízení. 5

TNZISTOOVÝ STUPŇ S SPOLČNÝM MITOM STBILIZOVNÝ ZÁPONOU ZPĚTNOU VZBOU V MITOU Napěťové zesílení - není přílš závslé na zesílení samotnéo tranzstor požtí např. sérově vyráěnýc přístrojů) poměrně velý vstpní opor vst. C o T U ( ) β K _ β.. β β e vst β. 6

STUPŇ S S UNIPOLÁNÍM TNZISTOM NMOS Grafcý početní postp řešení stpňů s polem řízeným tranzstory je stejný jao s polárním tranzstory: řešíme sostav: - rovnce caratersty npolárnío tranzstor - a rovnc vnějšío ovo 0 G G 4M7 K 5 G V U -5V 33 ovnce vnějšío ovo: lneární aproxmace oletorové caratersty y. y 0. Dynamcá strmost S (je analocá yn. pro. zesílení): S y y. K ] Napěťové zesílení: - K. - K.S 7

ŘZNÍ STUPŇŮ, LOGITMICKÁ MÍ ZSÍLNÍ Pro osažení většío zesílení řaíme za seo více stpňů. Vaza mez stpn může ýt: a) přímá, stejnosměrná: stpně vázány ď přímo neo přes článe mtočtově nezávslý (s přenosem ta, ay neyly naršeny lové pracovní oy oo stpňů) mtočtová caratersta celéo zeslovače je onstantní o nlovýc mtočtů statcý posv pracovnío o prvnío stpně se přenáší přes celý zeslovač ) stříavá: stpně jso mez seo vázány přes prve oěljící stejnosměrné lové složy pracovnío o (v nf zeslovačíc zpravla onenzátor) onenzátor tvoří se vstpním oporem náslejícío stpně ervační člen C ervační člen C nepropoští mtočty nžší než /(πc) zeslovač zeslje jen mtočty vyšší až o orní mezní frevence orní mezní frevence je ána orní mezní frevencí atvníc prvů a paraztním apactam Napěťové zesílení zeslovače a jeo mtočtová caratersta se ěžně ávají v tzv. loartmcé míře, jejíž jenoto je B - ecel. 0 B Zesílení 0 x opovíá 0 B, 0 3 x opovíá 60 B lo [B;-] Zesílení celéo řetězce je áno - v asoltní míře - sočnem zesílení jenotlvýc stpňů, - v loartmcé míře - jejc sočtem... 3... n B B B 3B... nb 8