Elektronika pro informační technologie (IEL)

Podobné dokumenty
Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL)

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

Studium klopných obvodů

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Schmittův klopný obvod

Fyzikální praktikum...

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

Převodníky f/u, obvod NE555

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

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

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

Klopný obvod typu D, dělička dvěma, Johnsonův kruhový čítač

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

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

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

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

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

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

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

Sekvenční logické obvody

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

BDIO - Digitální obvody

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Hlídač světel automobilu

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

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

1.3 Bipolární tranzistor

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

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

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

Kroužek elektroniky

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

Logická sonda do stavebnice. Milan Horkel

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

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

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

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

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Základy elektrotechniky

Studium tranzistorového zesilovače

Unipolární tranzistor aplikace

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Cvičení 2. Obsah a cíle cvičení. Obsah. A5MPL Programování mikropočítačů Digitální vstupy a výstupy - LED a tlačítka.

1.1 Pokyny pro měření

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

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Logická sonda do ruky. Milan Horkel

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

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

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

200W ATX PC POWER SUPPLY

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

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

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

MULTIGENERÁTOR TEORIE

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

M8 Tester elektronických součástek (ver )

Stroboskop pro školní experimenty

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

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

2.9 Čítače Úkol měření:

Měření základních vlastností logických IO TTL

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

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

OK1XGL /7 Verze 1.x. blikající poutač SMAJLÍK. Petr Fišer, OK1XGL

ETC Embedded Technology Club 7. setkání

GFK-1913-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

ETC Embedded Technology Club 6. setkání

Zkouškové otázky z A7B31ELI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Zvyšující DC-DC měnič

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

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Transkript:

Elektronika pro informační technologie (IEL) Páté laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend, iveigend@fit.vutbr.cz 2017/2018

Základní informace Můj profil: http://www.fit.vutbr.cz/~inecasova Kancelář: A221 Konzultační hodiny: po domluvě emailem Osobní stránky IEL cvičení 5 2

Obsah Integrované obvody, logické funkce Klopné obvody z hradel NAND Bistabilní KO, astabilní KO, monostabilní KO Poznámka: TTL = tranzistorově-tranzistorová logika IEL cvičení 5 3

Pár slov na úvod POTŘEBNÉ SOUČÁSTKY A VYBAVENÍ IEL cvičení 5 4

Potřebné součástky 1 1 x TTL integrovaný obvod (IO) 4x NAND Propojovací vodiče 2 x LED dioda 2 x kondenzátor C 4 x rezistor = 2.2 kω IEL cvičení 5 5

Potřebné součástky 2 Pouzdro DIP14 Hodí se do nepájivého pole Pouzdro SO14 Pro povrchovou montáž Číslo za typem pouzdra udává počet vývodů IEL cvičení 5 6

Potřebné součástky 3 hradla řady 74LS00 TTL integrovaný obvod (IO) 4 x NAND NAPÁJENÍ +5V UZEMNĚNÍ POZOR! vývody IO nejsou kompatibilní s nástroji pro akupunkturu hrozí poranění prstů (nevyjímejte IO z pole) IEL cvičení 5 7

ÚKOL 1: OVĚŘENÍ IO 7400 IEL cvičení 5 8

Multimetr Nastavit vždy před přivedením napájecího napětí!! DCV stejnosměrné napětí Ω odpor Zem (GND) DCA stejnosměrný proud Test vodiče Měření (U, I, R) IEL cvičení 5 9

Úkol 1: Ověření IO 7400 Ověřte čtveřici hradel NAND pro všechny platné binární vstupní kombinace Napětí: +5V, zem (GND): 0V Ověření: multitmetr Postup pro A1,B1,Q1: A1: postupně 5V, 0V B1: postupně 5V, 0V Q1: připojit multimetr (20V) Log. 1: 2,4 V Log. 0: 0,4 V IEL cvičení 5 10

Úkol 1: Ověření IO 7400 Hradlo NAND představuje výpočetně univerzální funkci Lze pomocí něj implementovat libovolný algoritmus NOT AND OR Další logické členy: https://en.wikipedia.org/wiki/nand_logic IEL cvičení 5 11

ÚKOL 2: KLOPNÉ OBVODY (KO) Z HRADEL NAND IEL cvičení 5 12

Klopné obvody (KO) Klopný obvod obvod se překlápí mezi log. úrovněmi, změna probíhá skokově Typy KO Bistabilní (flip-flops) Oba stavy jsou stabilní Využití: paměťové prvky Astabilní Nemají žádný stabilní stav Neustále oscilují (kmitají) z jednoho stavu do druhého Využití: blikače, generátory pravoúhlých impulzů, tónové generátory Monostabilní Jeden stabilní stav, ze kterého se obvod překlopí pouze s příchodem spouštěcího impulzu IEL cvičení 5 13

Potřebné součástky 4 Kondenzátor Elektrolytický Při špatné polaritě zapojení může EXLODOVAT!!! VÝVOD (-) SMĚŘUJTE TRVALE K ZEMI (0V) Podobnost s LED diodou IEL cvičení 5 14

KO z hradel NAND Zapojte vybraná hradla NAND jako NOT a zapojte obvod podle schématu níže Nejdříve bez LED A poté s LED IEL cvičení 5 15

Úkoly osciloskop Pomocí osciloskopu zjistěte tvar signálů na vstupech a výstupech hradel NAND odměřte časové charakteristiky těchto signálů (např. periodu, frekvenci) změřte jejich napěťový rozsah a připravte na předvedení cvičící(mu) IEL cvičení 5 16

Osciloskop viz materiály k cvičení IEL cvičení 5 17

Osciloskop viz materiály k cvičení IEL cvičení 5 18

Osciloskop viz materiály k cvičení Zapnutí osciloskopu (shora a ze strany) Měření časových charakteristik (perioda, frekvence) a napěťový rozsah (min, max) Add (H1) Type (F1): Period, Freq, Min, Max (posun pomocí kolečka) Add (F4): potvrzení výběru Autoscale ON Vypnutí menu: Menu off (kulaté tlačítko pod F1-F5) IEL cvičení 5 19

Reference [1] Webové stránky cvičení IEL, dostupné online z: https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/iel/private/labs/. cs IEL cvičení 5 20

Děkuji Vám za pozornost!

Úkoly 1 1a) Změřte kmitočet a periodu tohoto signálu Vzpomínáte na časovou konstantu? τ = RC Potom tedy: τ 1 = RC = 2200 100. 10 6 = 0,22 s τ 2 = RC = 2200 100. 10 6 = 0,22 s C = 100 μf R = 2,2 kω Perioda T = τ 1 + τ 2 = 0,22 + 0,22 = 0,44 s Kmitočet f = 1 = 1 2,27 Hz T 0,44 Alternativa měření kmitočtu: spočítáme počet bliknutí LED za minutu, potom podělíme 60 počet bliknutí LED/s IEL cvičení 5 22

Úkoly 1 1b) Jak byste docílili změny kmitočtu/periody tohoto signálu? Menší kapacita kondenzátoru rychlejší změna překlápění Funkce astabilního KO Kondenzátory C1, C2 se nabíjí, otevírají se tranzistory Q1, Q2 Jeden z tranzistorů se ale otevře dříve (reálné tranzistory) Například se dříve otevře Q1, kondenzátor C2 se nabíjí Kondenzátor C1 se vybíjí, uzavírá se tranzistor Q2 V okamžiku, kdy se C1 přebije na opačnou polaritu, vzroste napětí na bázi Q2 a ten se začne otevírat nabíjení C1 a vybíjení C2 Obvod se skokově překlopí (na výstupu bude opačná úroveň napětí) IEL cvičení 5 23