Oscilátory Oscilátory



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

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

Pracovní třídy zesilovačů

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

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

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

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

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

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

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

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

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

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

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

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

Měřící přístroje a měření veličin

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Studium tranzistorového zesilovače

11. Polovodičové diody

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Stabilizátory napětí a proudu

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Zdroje napětí - usměrňovače

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

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

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Generátory měřicího signálu

Teoretický úvod: [%] (1)

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Elektrotechnické obvody

Zesilovače. Ing. M. Bešta

1.1 Pokyny pro měření

Schmittův klopný obvod

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

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

Přenosová technika 1

Hlavní parametry rádiových přijímačů

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

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

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Elektrotechnická zapojení

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Rezonanční řízení s regulací proudu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Operační zesilovač (dále OZ)

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Střední průmyslová škola

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?

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

Studium klopných obvodů

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Fázový závěs. 1. Zadání:

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

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

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

3. Kmitočtové charakteristiky

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

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

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Podle výkonu: až do desítek khz, GHz.

4.2. Modulátory a směšovače

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

1 / 5. Obr.1: Blokové schéma nízkfrekvenčního generátoru

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

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

Elektromagnetický oscilátor

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

Direct Digital Synthesis (DDS)

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Sekvenční logické obvody

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

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

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Transkript:

Oscilátory. Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různých období vývoje a za zcela odlišných podmínek): a) Podle průběhu výstupního generovaného signálu Sinusové Obdélníkové (blokující oscilátory) Generátory unkcí (např. trojúhelník, pila) b) Podle rekvence výstupního generovaného signálu Nízkorekvenční (do MHz) Vysokorekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) c) Podle způsobu vzniku oscilací v obvodu Zpětnovazební (spojení zesilovače + obvodu kladné zpětné vazby) Parametrické (využívá se negativní dierenciální odpor součástek) Astabilní (volně kmitající) klopné obvody multivibrátory d) Podle typu zpětnovazebního členu RC oscilátory LC oscilátory (Colpitts, Hartley, Clapp) Krystalové oscilátory e) Podle použitého typu aktivního prvku S tranzistory bipolárními i unipolárními (JFET) S operačními zesilovači S logickými (klopnými) obvody ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002

2. Zpětnovazební oscilátory Skládají se ze 2 základních unkčních bloků: zesilovače a obvodu zpětné vazby. Oscilátor pracuje na principu kladné zpětné vazby. Zesílení zesilovače = A Zesílení zpětné vazby (+ZV) = B Obr.. Základní bloková struktura zpětnovazebního oscilátoru Základní podmínky pro činnost oscilátoru: Fázový posun signálu mezi zesilovačem a obvodem ZV musí být 0 Zesílení zesilovače a ZV musí být shodné, blízké (celkové zesílení A B ) Pokud je toto zesílení <, velikost kmitů oscilátoru má sestupnou tendenci, až dojde k úplnému ustání oscilací.v opačném případě (> ), má hodnota kmitů oscilátoru vzrůstající tendenci, vedoucí až k limitním hodnotám viz obr..2. Obr..2 Vliv rozdílné velikosti zesílení na amplitudu výstupního signálu zpětnovazebního oscilátoru ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 2

Sinusový RC oscilátor Obvod ZV je tvořen součástkami typu RC, které způsobují ázový posun 60. Obvod zesilovače s tranzistorem v zapojení SE obrací ázi o 80 celková áze zapojení zesilovače a ZV je 360, respektive 0. Generátor produkuje výstupní sinusový signál s konstantní amplitudou za předpokladu splnění podmínky A B = Obr..3 Základní schéma sinusového RC oscilátoru. Sinusové LC oscilátory a) Colpittsův oscilátor (invertor) Obr..4 Základní zapojení Colpittsova LC oscilátoru. Jak je vidět na obr..4. obvod ZV obsahující prvky LC unguje vlastně jako iltr, tj. propouští pouze speciický rezonanční kmitočet r. r 2π LC Kondenzátory C a C 2 jsou zapojeny v sérii, proto výsledná hodnota je dána podle C C C T = C + 2 C 2 T ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 3

b) Harteyův oscilátor Pracuje na podobném principu zpětnovazebního LC obvodu jako Colpittsův, tentokráte složeného z sériového zapojení indukčností L a L 2 a kondenzátoru C. Rezonanční kmitočet obvodu ZV je pak roven kmitočtu generovaného sinusového signálu r 2π L T C L T = L + L 2 Obr..5 Základní zapojení Hartleyova LC oscilátoru. c) Clappův oscilátor Vychází opět z Colpittsova oscilátoru, ve zpětnovazebním LC obvodu je navíc zařazen kondenzátor C 3 v sérii s indukčností L. Pokud tento kondenzátor bude mít negativní průběh teplotní závislosti pomáhá stabilizovat rekvenci celého oscilátoru při teplotních změnách. Obr..6 Základní zapojení Clappova LC oscilátoru. ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 4

Sinusové oscilátory řízené krystalem Vycházejí opět z principu spojení bloku zesilovače a obvodu ZV, kde je použit krystalový rezonátor. Jedná se zpravidla o křemenný výbrus s kovovými elektrodami. Vyrábějí se dvoupolepové krystaly (pro kmitočty od 00 khz do 50 MHz), pro nižší kmitočty pak třípolepové (v provedení jako dvojhran). a) b) c) d) Obr..7 Krystalový rezonátor: značka (a), el. náhradní obvod (b), typická konstrukce (c) a základní provedení (d). V elektrickém náhradním obvodu je mechanický rezonátor nahrazen prvky R S, L S, C S a C m. Frekvenční charakteristika takovéhoto rezonátoru se vyznačuje 2 význačnými vrcholy rezonancemi: sériová rezonance = shodná reaktance S = sériových prvků náhradního obvodu (L S, C S ) 2π LSCS paralelní rezonance = shodná reaktance L S a P = CS Cm C m z náhradního obvodu 2π LS C + C Kmitočet p je vyšší než s s relativní odchylkou δ = Impedance rezonátoru je minimální na sériové rezonanci, maximální při paralelní rezonanci. Při realizaci oscilátoru se stává, že oscilátor kmitá na jiném kmitočtu, než je rezonance krystalu. Příčiny lze rozdělit do tří oblastí: Každý krystal má více mechanických rezonancí oscilace probíhají na kmitočtu kde jsou nejmenší ztráty. Situace nastává při nevhodném zapojení s většími ztrátami, nebo nevhodném ázovém posuvu. Krystalové výbrusy pro kmitočty nad 20 MHz jsou velmi malé, proto se využívá v oscilátorech 3. nebo 5. harmonická základního kmitočtu. Na tuto P S S S m CS = 2 C m ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 5

harmonickou musí být nastaven pomocný LC obvod (pásmová propust) jinak není oscilátor schopen kmitat na požadovaném kmitočtu. Oscilátor kmitá jen s kapacitou držáků C m a kmity se mechanickému rezonátoru vyhýbají. Nastává při nevhodném zapojení oscilátoru zapojení musí být vybráno tak, aby obvod kmital jen tehdy, když se krystal chová jako impedance induktivního charakteru (tj. napětí na krystalu předbíhá proud). Nejjednodušší konstrukce oscilátorů s krystaly odpovídají zapojení dle obr..8. jako aktivní člen může být použit rovněž invertor typu CMOS viz obr..9. Obr..8 Krystalový oscilátor s krystalovým rezonátorem v obvodu ZV využívajícím sériovou (a) a paralelní (b) rezonanci. Obr..9 Krystalový oscilátor na bázi jednoho (a) dvojice (b) CMOS invertoru. Krystalové oscilátory se vyznačují velkou teplotní stálostí, a přesností generovaného výstupního signálu. Proto se nejčastěji používají jako primární generátory hodinových signálů. ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 6

Oscilátory využívající negativní dierenciální odpor prvků (regenerativní) U zesilovačů se mimo aktivní (přibližně lineární) oblasti využívají i obě oblasti omezování (nelinearity). Prvky s negativním dierenciálním odporem určené pro regenerativní obvody tvoří dvě skupiny: Prvky s V-A charakteristikou tvaru N (obr..0 a) = Tunelová a Gunnova dioda, hrotový tranzistor (vstup emitor, kolektor) Prvky s V-A charakteristikou tvaru S (obr..0 b) = Tyristor a triak, jednopřechodový tranzistor, P-N přechody v oblasti Zenerova nebo lavinového průrazu Obr..0 V-A charakteristiky prvků s negativním dier. odporem typu A (a) a typu S (b). Oba typy se vyznačují oblastí negativního dierenciálního odporu mezi body B a D. Prvky se provozují v pracovním bodě P, kde tento dierenciální odpor R dp nabývá extrémních hodnot. K oběma základním typům lze jednoznačně přiřadit jednoduchý RLC obvod, s nímž je uvedený prvek schopen generovat periodické kmity. Tyto obvody jsou uvedeny na obr... Obr.. Schéma regenerativních obvodů s prvky typu N paralelní (a) a typu S sériový (b). ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 7

Kmity v obvodě nastanou je-li zároveň splněna podmínka R < R dp a L > R. C Dojde-li k ustáleným kmitům, vytvoří stavová trajektorie uzavřenou křivku (obr..2 a) tzv. mezní cyklus. Podle jejích tvaru můžeme odhadnout i tvar časového průběhu příslušných obvodových veličin: tvar blízký elipse vznikají v obvodu téměř čisté sinusové kmity hranatý tvar tj. zapojení se chová jako astabilní klopný obvod (AKO) a generuje relaxační kmity Obr..2 Stavová trajektorie prvku s neg. dier. odporem (a), časový průběh relaxačních kmitů (b) Časový průběh relaxačních kmitů (obr..2 b) lze rozložit na relativně pomalé a rychlé děje. Při relativně pomalých dějích sleduje mezní cyklus V-A char., při rychlých dějích probíhá mimo ni. Časový průběh rychlého děje u prvku typu N určuje kapacita C, u prvku typu S indukčnost L, pro pomalé děje je tomu naopak. Obr..3 Schéma zapojení oscilátoru s prvky s negativním dier. odporem. Regenerativní obvody na bázi prvků s negativním dier. odporem jako základ oscilátorů se používají pouze zřídka. Jsou však tak jednoduché, že jejich unkce byla zcela exaktně rozebrána a popsána, na rozdíl od oscilátorů využívajících kladné ZV. ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 8

Blokující oscilátory: Blokující oscilátory patří mezi relaxační obvody, i když ke své činnosti využívají rovněž principů známých pro harmonické oscilátory LC. Do unkce blokujícího oscilátoru se může dostat v podstatě každý LC oscilátor, jsou-li splněny dvě základní podmínky: V aktivní oblasti bude zesílení A B >> Oscilátor obsahuje setrvačný obvod pro stabilizaci amplitudy Obr..4 Schéma zapojení blokujícího oscilátoru (a) a odpovídající výstupní časové průběhy (b). Typické zapojení blokujícího oscilátoru je uvedeno na obr..4. Je zpravidla osazen jediným zesilovacím prvkem a transormátorem s velmi těsnou vazbou mezi primárním a sekundárním vinutím. Používá se pro generování impulsních průběhů v širokém kmitočtovém pásmu od několika Hz až do stovek MHz. Oscilátor je schopen generovat velmi úzké impulsy (s nepatrnou střídou) a dá se velmi dobře synchronizovat vnějším impulsním zdrojem. ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 9

Astabilní klopné obvody (AKO) se dvěma invertujícími zesilovači Základní zapojení obvodu AKO se dvěma bipolárními tranzistory je uvedeno na obr..5a), příslušné časové průběhy výstupního signálu na obr..5b). Pro dosažení obdélníkové průběhu na výstupu a dostatečné stability kmitočtu je nutno splnit podmínku R b < B R C a R b2 < B 2 R C2. Výhodou tohoto zapojení je možnost měnit střídu výstupního signálu poměrem kapacit C a C 2. a) b) Obr..5 Zapojení obvodu AKO se dvěma bipolárními tranzistory (a), výstupní časové průběhy (b). Astabilní multivibrátory uvedeného typu lze též realizovat s dvěma invertujícími logickými členy (NAND nebo NOR) viz obr..6. Činnost AKO lze zastavit v kterékoliv části periody a spouštět na začátku T nebo T 2. Při použití standardních log. členů TTL a CMOS jsou přeběhy dostatečně rychlé, kmitočet relaxačních kmitů však není příliš stálý. Obr..5 Zapojení obvodu AKO se dvěma invertujícími logickými členy NAND. ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002 0

Generátory unkcí Za generátor považujeme každý el. systém, schopný generovat lineárně se měnící periodické napětí a toto napětí podle potřeby dále tvarovat nebo modulovat a klíčovat. Generátory slouží zpravidla k výrobě trojúhelníkovitého a pilovitého průběhu napětí, tvarovaného nejčastěji na sinusovku. Jako vedlejší produkt současně generují napětí obdélníkovitého průběhu. Ukázka zapojení generátoru pilovitého výstupního napětí s amplitudou 7.5V je uvedena na následujícím obrázku. a) + U nap U nap U V U p U R ( U ) =. V 2 IN = nap 92 R + R2 b) T = U U IN p U / F ( R C) =.69 ms r = 592 T Hz Obr..6 Zapojení generátoru pilovitého výstupního napětí (a), časový proběh napětí (b) ELS podklady k přednáškám Kyklop 2002