V obier-fu n ke i égeneráto r
|
|
- Ilona Veresné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 V obier-fu n ke i égeneráto r Nagy Miklós Amatőr viszonylatban ritkaság az alacsonyfrekvenciás vobler-funkci6- generátor. Sajnos a gyári műszerek ára igen borsos; a legtöbben csak úgy juthatnak hozzájuk, ha megépítik. Az itt közölt műszer jól alkalmazható szűró'k, erősítők stb. frekvencia- menetének beméréshez kb. l MHz-ig. Vobler üzemben természetesen szükséges egy oszcilloszkóp is, rriint megjelenítő. Az áramkör első pillantásra bonyolultnak tűnhet, azonban az utánépítés viszonylag problémamentes. A sok trimmer ellenére a beállítások egy pontos szkóppal egyszerűen elvégezhetők. A műszer használata egy kis gyakorlattal hamar elsajátítható. A műszaki adatokat táblázatba foglaltuk. A generátor négy fő egységből áll: - vobuláló generátor, - funkciógenerátor és kiegészítő áramköre i, - kimeneti áramkör és - precíziós tápegység. Vobulátor ( 1. ábra) IC 1 állítja elő a vobuláló fűrészjelet A T1-gyel felépített áramg~nerátor állandó árainmal tölti C 1-est~ így ennek kapcsain jó linearitás ú fűrészjelet kapunk. P1-gyel a vobuláló frekvenciát változtatjuk. IC2a feszültségkövető nagy bemeneti impedanciával fogadja K2 kapcsalán keresztül C1 fűrészjeiét vagy a Pz által szolgáltatott feszültséget. P2 szerepe a kézi letapogatás, valamint a markermozgatás. N ágy löketesetén is megfelelő ábrát logaritmikus karakterisztikájú vobulálójellel kapunk. A lineáris fűrészjelet diódákkal alakítjuk logaritmikussá, kihasználva a Z-diódák letörési karakterisztikáját. Ez három lépésben történik: Z1-Z2,Z3, D3. IC2a meghajtja Z1-Z2 diódákat Rs ellenáljáson keresztül. A fűrész csúcsa -10 V, a Z-:diódák Rs-tel beállitott áram mellett -8 V -tól lefelé ',,megívelik" a fűrész alját. ICzb feszültségkövető nagy bemeneti impedanciával terhelésmentesíti a Z-diódákon kialakult jelet. IC3a invertálva erősít. Kimenetén állítsunk be +9 V -ról O V -ra futó jelet. P4-gyel a helyzetet, P 3-mal az erősítést tudjuk szabályozni. IC3b invertál,.itt tudjuk külső potenciométerekkel szabályozni a vobulációs jelet P 6-tal az erősítés mértéke nulla kimenő jeltől az egyszeres erősítésig változtatható, ezzel a löketnagyságot szabályozzuk Ps a löketbelyzet-szabályozó potenciométer. Tz áramköre triggerjelet állít elő. IC1 3. lábán minden fűrészjel előtt megjelenik O, -15 V között egy impulzus. T 2 ezt az impulzust a pozitív tápfeszühségre fordítja. Így OV -ról indulva + 10 V amplitúdójú triggerjelet kapunk. Egyencsatolt X bemenettel nem rendelkező szkópok szinkronizálhatók így a vobulátorhoz~ A szkópon beállított X eltérítési sebesség frekvenciájá- BC212 Kompor6- tor ki (C 14 -re) o -15V C~ 2... r ~Cn. +15V. o--1~~ 100!J 100/J R, 6,8k +15V Ki JC : IC 5 1 6: z,, 3. Z z: TL072 TL071 ZPD ZPD3) -15V -15V l. dbra. Ayobuláló áramkör kapcsalási rajza RT ÉK '96 49
2 val azonos vobulálófrekvencia esetén kapunk teljes képemyőméretú képet A voblerfrekvenciát P1:-gyel állítjuk be. ICs komparátorként múködik. Amint a fúrészjel eléri.,... egy picit elhagyja - a P2 által adott feszültséget, ICs kimenete pozitívra ugrik. Ez a felfutó él nyitja egy pill::matra a kimeneti áramkör bemenetén levő D11-' D 12 söntölődiódákat. A szkópemyőn levőképben ebben a pillanatban lesz egy rövid beszakadás, ennek bal széle a markerjel. Ez a marker ap2 potenciométerrel mozgatható a képernyőn. Ha K 2 kapcsolóval átkapcsolunk a fűrészjelről a Pt-re, akkor a kimeneten a marker' helyén levő frekvenciajelenik meg, amelyet frekvericiamérővel mérhetünk, most löket nélkül. Természetesen P 2 - vel kézi frekvenciabeállítást is végezhetünk, K2 kapcsaló 2-es állásában. P 2 ugyanazt a feszültségtartományt fogja át, amit á fűrészgen:erátor. ICi egyencsatolt X bemenettel rendelkező szkc1p számára állít elő X eltérítőjelet A fútészjelerfeletősítrógy,-hogy a fú;..rész középérték~ O V lesz. P 1 2-vel a fúrész amplitúdót' át állíthatjuk a szakásos 10 V cs-cs-ra. T 3 emitterkö ető hajtja meg R24-en keresztül a szkó X bemenetét Ebben az üzemmódban is P 1 -gyel szabályoz-. zuk a vobuláló frekvenciát. Itt lehetőség van a kézi letapogatás üzemmódra is. K2 kapcsaló l-es állásában a fúrészgenerátor működik, 2-es állásában P 2 potenciométerrel kézi letapogaí:ást vé- 2. ábra. Afunkci6generátor és.. áramkorei - ; Jelalakok: Kimeneti impedancia: Max.Jrimeneti.szint: Kimeneti osztó: Folyamatos amplitúdó s~abályozás: szinusz, háromszög,. négyszögl. kimenet gyors felfutású négyszög- 2. kimenet 50íl,600íl 10 Yes-cs -l. kimenet; 12 V, O-ról in- -dul va- 2. kimenet QdB,-20dB, ~o db, -6o db, az amplitúdót a DC-tartalmával együtt osztja O db.. ~ 60 db, az amplitúdót a középérté1chez ké- - pest csökkenti; a DC-szint változatlan marad. 2Hz... 20Hz 20Hz Hz 200Hz... 2kHz 2kHz... 20kHz 20 khz khz 200kHz... 1,8MHz Műszaki adatok Gyorsnégyszög amplitúdó sza- bályozás: O db db DC-szinteltolás ±6 V, csak az l. kimeneten Frekvenciatartományok: Frekvenciamenet: Lineáris hangolópotméter átfogása: Négyszögjel fel- és lefutása: Gyorsnégyszögjel fel- és lefutása: Vobulátor hangolópotméter átfogása: Vobulátor löket: Lökethelyzét: Vobul~ójel: Vobuláló frekvencia: X eltérítőjel kimenet: X trigger kimenet: Marker komparátor kimenet: Tápfeszültség: Áramfel vétel: ±0,5 db, 1,8 MHz-en -3 db 10 x-es 200ns 20 ns O x-es, a löketszabályozó potméter állásától Jüggően O x-es tartománya a beállított lökettel arányosan változik megközelítően -logaritmikus 0,8 Hz Hz 10 Ves-cs, a középérték O V 5 f.ls négyszögimpulzus, O-ról indulva+10v -14 V-ról +14 V-ra ugrik ±15-V ma, -100 ma. +15V 5xBC182 c4 + R2s _ 47 u I 2,2k 4 50 RT ÉK'96
3 gezhetünk Ekkor mérhetünk frekvenciát a kimenőjelben, a P2-vel beállított helyen. Kétcsatornás oszcilloszkópnál az I Cs komparátor kimeneti jelé t a második csatomára kötve együtt megjeleníhetjük a vobulált jellel. A komparátor. szintváltási helye azonos a P2 potenciométerrel beállított frekvenciával. Ekkor K2 kapcsolót a 2-es állásba kapcsolva a komparálás helyén levő frekvencia jelenik meg vobuláció nélkül a kimeneten. Tehát P2- vel oda állítjuk a komparálás helyét - vobulálás alatt - ahol frekvenciát akarunk mérni. K2 átkapcsolásával akijelölt helyen "áll" a frekvencia, most megmérhetjük. Funkciógenerátor és áramkörei (2. ábra) Az XR2206 IC szinusz, háromszög és négyszögjelet generál ebben a kap- csolásban. Tápfeszültsége + 15 V. Az 5. és a 6. lábközé az időzítő kondenzátorokkapcsolódnak, ~ kapcsolóval méréshatárt válthatunk. A kondenzátor váltásával tízszeres frekvenciaváltozás történik, egy méréshatárban ap 9 potenciométerrel állíthatjuk be a kívánt frekvenciát. P13-mat a 15. és a 16.láb között a szinuszjel szimmetriáját állítjuk be úgy, hogy az alja és a teteje egyforma legyen. Az IC aszinuszjelet a háromszögjelből alakítja ki, a háromszögjelet logaritmikus. karakterisztikával vágja. Ennek mértékét a13. és a l 4. láb közé kapcsolt P14 pot~nciométérrel állíjuk be úgy, hogyszép szinuszjeletkapjunk az IC 7.2. lábán, természetesen zárt Ks kapcsoló mellett. Nyitott Ks kapcsoló,. esetén háromszögjelet kapunk a 2. lábon. A ll. lábra a tokon belül egy nyitott kollektoros tranzisztor kapcsolódik;.ha ezt ellenállással pozitív tápra kötjük, itt négyszögjelet kapunk a teljes tápfeszültség -tartományban. Ai IC 9.; lába TTL-szintű vezérlő bemenet; magas szintjénél a 7. láb aktív, alacsony szintjénél a 8. láb. A 3. lábon a kimenő háromszög ill. szinuszjel amplitijdóját és helyzetét szabályozhatjuk. A ráadott feszültséggel azonos lesz a kime nójel középértéke, jelen esetben +7 V. Az R2s ellenállással beállított áram a kimeneti amplitúdót határozza meg, ez háromszögjelnél csúcstól csúcsig 4,5 V. T 4 emitterkövető a c 3 kapacitását "jelentősen megnöveli". A 3. lábra visszahat a tokon belül a kimeneti amplitúdó. Az alacsony frekvenciák mellett csak igen nagy kapacitással lehetne fix értéken tartani a 3.láb feszültség ét, közvetve ez a kimeneti amplitódó növekedéset eredményezné alacsony frekvenciákon. Sajnos IC 7 saját négyszögjele jelentős tranzienseket kelt a tokon belül, aszinusz-és a háromszögjel csúcsain megjelennek ezek a szintváltások. Ezért K6 kapcsolóval kikapcsoljuk a négyszögjelet szinusz~ ill. háromszögjel üzemmódban. 2x0A1161 2N V BC182 BC214C 2N2219 K,, ~2._...--~... -j~ Kimenet K c 25 so/goon 1 4 2M AC-DC Jel be ~+ls V /.. Ks Oo J +ls V _1 c,7 100" + l c,a 1100~ -15V 3. ábra. A kimeneti áramkör 13& OOO FII:LE AL.KATR-SZ HQ &.NEDIS -KFT.I RT ÉK '96 51
4 ' Ts és T6 terhelésmentesítik IC7 kimeneteit. Mi vel a kimenőjelek O és. +'ts V közott jelenek meg, ezért T7-tel szinteltolást végzünk. T7-15 V és +15 V között üzemel;.az emitterkörl P1s poténcioínéterrel állítsuk be a kimenójelet úgy, hogy a jel középértéke O legyen. Ez a megoldás csökkenti az amplitúdót is, de ezt majd felerősítjük K7 kapcsolóval yálthatunk négyszög, vagy szinusz-háromszög között. Ts emítterkövető ap16, P17, P1s triinmereket hajtja meg. Hogy melyik trimmer melyik jelalakhoz' tartozik, azt Ks kapcsoló bekötés e határozza meg. Teljesen ll)jndegy, bekötés után jelöljük meg. Ezekkel kell beállítani mindhá-. rom jelalakot azonos amplitúdóra. Kiindulási alap a szinuszjel, mivel ez a, legkisebb. Ha a szinuszt maximumra állítj uk, akkor' a kimeneti áramkör végkimenetén 10 V cs-cs jelet kapunk. A háromszög- és négyszögjelet a trimmerekkel csökkentsüle aszinuszjellel azonos amplitúdóra, T10 emitterén mérve. Ks kapcsolóval választjuk ki a kívántjelalakot. T9, T1o emitterkövetők a kimenetre dolgoznak. P1s, P16, P11, P1s beállításakor az Q.Szcilloszkóppal a T1o emitterén inérjünk. Fefmerül a kérdés: ha IC 7 3. lábán tuduílk egyenszintet és amplitúdó t szabályozni, akkor miért külön áramkörrel lett megoldva? Ennekegyik oka, hogy a négyszögjelet ugyanúgy tudjuk kezelni, mint a szinusz-háro_mszögjelet. A 3.lábon keresztül a négyszögjel nem befolyásolható, ezt mindenképpen kü- 1önkellenekezelni. Másik ok, hogy IC7 szinusz-háromszög kimenetének nagyfrekvenciás átvitele erősen függ a 3. lábon beállított kimene.ti amplitúdótól. Ezért beállítunk egy olyan szintet, ahol jó a nagyfrekvencia szintje, ezt további - széfessávú - áramkörökkel kezeljük. Kimeneti áramk~r (3. ábra) T 10 jel ét R 34-en keresztül fogadja P19 potenciométer; ezzel folyamatosan szabályozhatjuk ai ampl~túdót. R34, D4, Ds, R3s, C14 söntáramkör a markerjelet viszi be, a jel egy-egy pillanatnyi söntölésével A marker kapcsolójel ICs-ről C14-re kapcsolódik, ezt vezetékkel kell összekötni, mivel külön panelon vannak. C 14-gyel a ma:fker,jel méretét változtathatjuk. Tu-T12 azonos fázisban erősít, de ellenkező egyenszint-eltolást hoznak létre. T11 kollektorán ajel amplitúdója Ves-cs, középértéke +7 V. Ezt a középértéket R Q és R3s 1,8 kn állítják be. Szükség esetén R37 változtatásávalállíthatjuk +7 V -ra a középértéket. T 12 koliektorán szintén lovcs-cs amplitúdójú jelet kapunk, itt a jel középértéke -7 V.~ ~l 360 n és ~2 1,8 ill szerepe szintén a középérték beállítása. ~1-et változtatj uk szükség es etén.. T13-T14 emitterkövetők a P2o egyenszintelto Jás-potenciométerre dolgoznak. Ezzel állithatjuk be a kimenőjel egyenszintjét +7 V és -7 V tartományban. Ez az egyenszint minclig a jel középértéke. P 1 9 potenciométerrel úgy tudjuk szabályozni az amplitúdót, hogy közben a jel egyenfeszültségű szintje nem változik. T ts, Tt6, T11, T1sképezikakimeneti áramerősítő. fokozatot Innen a jel a kimeneti csillapítóra jut, amely 50 ű. vagy 600 n kimeneti impedanciát biztosít minden állásban. A csillapítás mértéke: O db, 20 db, 40 db és 60 db. A csillapító ellenállásait szerelhetjük a panelra, itt Rst, Rs2, Rs3 ellenállások kettő, három sorosan kapcsolt ellenállásból tevődnek össze, a nem szabványos értékük míatt. Így a-kívánt értékek könnyen beszerezhető ellenállásokból összerakhaták Az egész csillapítót Szerelhet jük a fokozatkapcsol ó mA 4x1N4002 6!Cg R sj 1,5k c,s 1000 fj ra is, ezt az egészet leárnyékoljuk, így tisztább jelet kapunk a 60 db-es állásban. T 19 emitterkövetőt a jelbemene ti pontról hajtjuk meg. T2o, T21 egy Schmitt-triggertképez, T 21 kollektorán gyors felfutásúnégyszögjelet kapunk. P 21 trimmerrel állítsunk be 50% kitöltésű négyszögjelet T 22 emitterkövető meghajtja aszintszabályozó Pn potenciométert. Ez a négyszögjel mindig 0,4 V-ról indul, P 22-vel az. amplitúdót szabályozhatjuk 0,4 V -tól l 2 V -ig. A kimenetet 4-5 V -ra állítva TTLszintű kimenetet kapunk. CMOS.: áramkörökhöz állítsunk be kimeneti szintet az adott áramkör- szintigényéhez. A jel felfutása és lefutása 20 ns. Az áramkör múködése közben gyors tranziensek a szinusz-háromszög jelen is megjelennek. Ezért K9 kapcsolóval ki _kapcsolható az áramkör. Célszerű a P 22 helyén kapcsolóval egybeépített potenciométert használni, így K9 kapcsoló lehet a potenciométer beépített kapcsolója. Tápegység(4.ábrm A tápegység a földponthoz viszonyítva±15 V.:.ot állít elő. Túlterhelés és rövidzárvédett ICs BD ábra. A tápegység kapcsolási rajza ~TÉK '96
5 o-o o-o ábra.a 3 db nyák-lemezfóliarajzolata a forrasztási oldalfelőlnézve RT ÉK '96 53.
6 Higger ki.l Marker be Jel be Ki ábra. Az alkatrészek/jeültetési rajza (alkatrészoldal} RT ÉK '96
7 Aszokásos egyenirányító után G19, C 2o szúrést végezriek. I Cs, IC9 JlA723 precíziós stabilizátorok igen stabil tápfeszültséget-biztosítanak. Ez a kellő frekvenciastabilitás érdekében szüksé-. ges. Tz3,-T24 áteresztő tranzisztorok az - áramterhelhetőséget növelik meg. R66, Rn áramfigyelő ellenállások szerepe az áramkorlátozás mííködtetése. Ezt a pozitív ágban I Cs végzi. Negatív ágban a JlA 723 belső áramkorlátja neni hasz~ nálható, ezért egy önálló tranzisztorral, a T 26~ tal kellett külön megoldani. P23-mal a +15 V;..ot,.Pz4-gyela-15 V ~ot állíthatjuk be pontosan.- T 23-at és T 24-et szereljük szigetelten hűtólemezre. A generátor teljes áramfelvétele a pozitív ágról160 ma, a negatív ágról looma. A transzformátor kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy a stabilizátor áramkörök biztos m űködéséhez minimum ±20 V tápfeszültség szükséges. A készülék megépítése A nyák-rajzolatot (5. ábra) fénymásolóval másoljuk ki, lehetőleg fóliára. Ezzel kész a fotomaszk Ha csak papírra sikerül fén'ymásolatot készíteni, Paus~ spray-vel áttetszővé, ezáltal átfotózhatóvá tehe~jük a papírt is. Sajnos némely fénymásoló tintaanyagát feloldja a Pausldar, ekkor forduljunkmásik fénymásolóhoz. A kimaratott, majd kifúrt panelt ellenőrizzük erős fénnyel átvilágítva, nincs.. e szakadás, zárlat. Kenjük be többször spiri.: tuszban oldott gyantával, á jobb för~ raszthatóság és korróziómegelőzés céljából. Az alkatrészbeültetést a 6. ábra szerint végezzük. A transzformátorra neml~het egy- ~~g~s,.. ~!~p~~~~p~-)!leg~qili~,.i?~ne~;"w~~ ábra. A készu/ékdoboz mechanikai vázlata vagy 0,6 mm..;es horganyzott vaslemezbó1 készítsük el a 7. ábra szerint. A panelokat 10 mm hosszú távtar: tóval szereljük a doboz aljára. A transz~ formátor környékén ragasszunk vékony bakelitlemezt a doboz aljára, ol~ dalára. A hálózati kapcsolót egy megfelelően kialakított műanyag rúddal működtessük. A kimeneti fokozat panele a gene-: rátorpanelfölöu kb. 50 mm-rc, szintén o o o o Tópegyseg panel 'L li:jrcjj;,::...:.i tj ~~,ii;~--',:~rj:~,~~t~~\~~~1 -ségljeri~.l\\.bá}ózhti:: fes~üitség:ú iészek sz~relését kellő,köiiiltekiritéssel:végezzük; betartva az ide-vonatkozó érintésvédelmi előírásokat (kettős szigetelés). A mellékelt ábrák segítséget nyújtanak a doboz elkészítéséhez, természetesen eltérhetlink ettől az elrendezéstől. A BNC..;aljzatok helyett az olcsóbb RCA-aljzatokat is használhatjuk. A dobozt 1,5 mm-es alumínium-.h_ - - "" -; Potenciométerek --'---- fekve helyezkedik el. Ezt célszerű egy csuklós szerkezetre szerelni, így egy mozdulattal felhajtható,:ha a generátorpanelhez akarunk hozzáférni(b. ábra). A feliratozott eló1apot szintén távtartóval szereljük fel. Ügyeljünk, hogy a távtartó és az előlap alján lévő behaj-~ lítás mérete megegyezzen. A dobozt alul négy és felül. négy lemezcsavarral erősítsük össze, az ábrán jelölt pontokon. Így egy egyszerű. Hólőzati tránszform6tor Feliratozott elólop 8. ábra. A készu/ék vázlatos fe IUlnézete Hólozati vezeték lc&omagkoldii!:s HQ & NEDIS KFT.! RT ÉK '96 55
8 Vobu!61ó tre.kvencia Hangolas Méréshatórvó!t6 DC szint- Kimeneti szintsza- Kimeneti szint 10x-es 10x-es e!to!ós bá!yozós, folyamatos oszt6 A kimenet AC ~'L-+.o-\.~ ~=+~--++-~-t--.-l-oo---+.:::..::_l-----o...f-~ ~--1--P-Y vagy DC csatolasa X eitérites kim ene t ' l..l~+--e M--l n vagy 600 Q kimeneti impedancia )--l-hálózati kapcsoló Gyorsnégyszög ki -be kapcsolas és szintszab.. Gyorsnegyszög kimenet 9. ábra. A kezelőszervek elhelyezése az előlapon de kellően merev dobozt kapunk. A kezelőszervek elhelyezésére egy lehetséges variációt láthatunk a 9. ábrán. P1s, P16, P11, P1s trirumerek kapacitásszegény, nem fémházas kivitelűek legyenek. P19, P 2o, P:n potenciométerek szintén kis kapacitásúak legyenek. A miniatűr kivitelűek nem megfelelőek. P1, P19, P22 potenciométerek "B" jelű, logaritmikus karakterisztikájúak legyenek. A többi lineáris, "A" jelű. K12kapcsolóval AC- vagy DC-csatolt kimenetet állíthatunk be. c25 kondenzátort.- amely minim um 25 V feszültségtűrésű legyen- a K12 kapcsolóra forrasszuk. K11-gyelválasztjukki az 500vagy a 600 n kimeneti impedanciát Az R wo ellenállást forrasszuk a K11 kapcsol óra. Kerüljük a földhurok kialakítását; árnyékolt vezetékek árnyékolását csak egyik végükön-a panelon-forrasszuk be. Rs4, Rss, Rs6 50 n-os ellenállások l %-os tűrésűek legyenek. Ha nem tudjuk beszerezni, akkor válogatni kell pontosan 50 n-ra, de legalább azonos értékre mindhármat. Rs1, Rs2, Rs3 és Rwo ellenállások mint látjuk, nem szabványértékűek A pauelon három sorosan kötött ellenállás számára van hely egy osztóell~nállás.:érték beállításához. Például a következő értékekből állíthatjuk össze a szükség_es osztóellenállásokat Q = 390.Q+ 50.Q+ 10.Q 4,95 ill= 4,7 kn n 49,9 ill= 47 kn + 2,7 kn sso n = 510 n+ 39 n A készülék beszabályozása A vobulátor beállítása. R19 ellenállást a vobulátor beállítása után forrassillk majd be. K1 kapcsolóval indítsuk a fűrészgenerátort, K2-t kapcsoljuk 1-:-es. állásba. P í maximális frekvencián, Ps-öt csavarjuk O V -ra, P 6- tal maximális erősítést állítsunk, ami most egyszeres, mivel IC3b nem erősít, hanem csillapít. IC3a!.lábán állítsunk Ö és + 10 V közötti jelet (l O. ábra). P 4-gyel helyzetet, P 3-mal erősítést állíthatunk IC3b 7.lábán ugyaneztkellkapnunk az előbb leírt Ps-P6 állásban. A hangolófeszültség durva beállítása: IC4b 7. lábán állítsunk +3 V és -5 V -os jelet. P7-tel helyzetet, Ps-cal erősítés t állíthatunk A. generátor beállítása Forrasszuk be az R19 ellenállást a helyére. C6-C 11 kondenzátorok lehetőleg kis - l %-os - tűrésűek legyenek, stiroflex vagy hasonló stabil változatban; Kerámia kondenzátor használatát kerüljük. Ha nem tudunk l %-os kondenzátorokat szerezni, akkor 2 db-ból állíthatunk.össze pontos értéket. A polarizálatlan C 11 beszerzése gondl.?kat okozhat. Egy 47 IJ.F-os és egy 33 IJ.F-os tantál kondenzátort sorbakötve azonos polaritású lábaival, kapunk polarizálatlan kb. 20 IJ.F-ot. Ezt egy 2f.!F-os műanyag szigetelésú kondenzátor párhuzamos beforrasztásával 22 gf-ra tudjukmövelni; Beforrasztjuk a szükséges értékű kondenzátorokat, majd pf nagyságrendú kondenzátorokkal pontosíthatjuk az egyes frekvenciatartományokat (trirnmerelünk). A panelon ezért ru éréshatáronként két kondenzátor számára van hely. A beállítás akkor jó, ha méréshatárváltáskor pontosan tízszeres frekvenciaváltás történik. c7 kondenzátort vegyük alapul, forrasszuk be a helyére (a 20 khz khz méréshatár időzító1condenzátora). Ehhez trimmereljük majd a többit. Egyelőre a többi méréshatárra nincs szükség, ezek trimmerelését P 9 hangoló potenciométer beállítása után végezzük el. IC7 2. lábán oszcilloszkóppal ellenőrizzük a kimeneti jel amplitúdóját Háromszögjelnél4,5 Ves-cs értéket kell mérni. Az XR2206 IC-k szórása miatt előfordulhat néhány tized voltos eltérés, ezt korcigáini tudjuk R28 kismértékű értékmódosításával. Állítsuk a méréshatárt 20 khz khz állásba. K2 kapcsolót váltsuk 2-es állásba, Ps-öt O V -ra, P 6-ot maximum erősítésre. Most a fűrészjel helyett P2-t használjuk. P7 és Ps trirnmereket állítsuk úgy, hogy P2 egyik véghelyzetében 200 khz, másik véghelyzetében 200 Hz legyen a frekvencia. Ekkor a löket ezerszeres. Mivel a fúrészjel feszültségtartománya ugyanaz, mint P2 tartománya, vobulált üzemben is ugyanezt a tartományt kapjuk. Ps hangoló potenciométer beállítása Méréshatár marad 20 khz khz állásban. K3 kapcsolót állitsuk l- RT ÉK '96
9 es állásba. P1o és P11 trimmereket állítsuk úgy, hogy P9 egyik véghelyzetében 19kHz-et, másik véghelyzetében 210 khz-et kapjunk. Azért nem 20 khz és 200 khz, hogy legyen egy kis átlapolás a sávok között. P9-et skálázhatjuk, itt lineáris a hangolás. Ezután trimmerel-. jük C6, Cs, C9, C10, C11 kondenzátoro-. kat, C7-hez viszonyítva. Állítsunk be P9-cel 100 khz frekvenciát C7 méréstartományában. Ezután P9-hez már ne nyúljunk.~ kapcsolót váltsuk C6-hoz tartozó állásba, ekkor l MHz-re trimmereljük C6-ot. Cs-nál 10 khz, C9-nél l khz, C10-néllOO Hz, Cu-néllO Hzre kell beállítani a kondenzát9rokat. Ps használata Maradjunk a 20 khz khz méréshatárnál. P6 lecsavart, "O" löket állásában a kimeneten a 200 khz van jelen. Ez akiindulási frekvencia Ps O V helyzetben, amikor is a csúszkáján O V feszültséget mérhetünk. A minél nagyobb löket minél alttcsonyabb frekvenciáig "ér el", a 200 khz mint felső végpont mindig megmarad. Minden méréshatárban természetesen a kiválasztott méréshatár felső értéke a kiindulási alap. Ps potenciométerrel viszont eltolhatjuk a kiindulási alapot, szintén lefelé. Így kis löket mellett is vizsgálhatjuk bármelyik tartományt. Ps-tel kb. százszoros frekvenciatartományban tudunk mozogni. Ezek kezelése kis gyakorlat után nem okoz problé mát. Vegyük figyelembe, hogy a vobulált szinuszjelben nemkívánatos összetevók: is megjelennek, ezek a kapott átviteli görbét meghamisítják. Ezen kílvl lcza -S 1-es lób _ '"'-----=---"C_----J~- IC z b ,----r---:r--' es lob -Bf---:.1~----'--=-c-~ j~- IC 3 a 1-es ló b + 1 O "--.-.o , ::--- IC3b 7-e-; tob IC4a O 1-1-_1 -"'------'-----"~--~ O ~---.--~~~ 1-es lób_ 412 -J-.1.-.:= ~"",=-._""=---~~ IC 4 b =----=--.---=---..., 7-es lób -5 -j-il l _) ]L.l.10. Óbra. Jelalakok az l. ábra különböző pontjain (K2 -l. állásban, Ps O-ra csavarva, P 6- mqx. erősítésre állítva) vül a különböző szűrók: stb. feléledési ideje is meghatározza a maximálisan használható voblerfrekvenciát. Minél gyorsabb a löket, ezek a problémák annál erősebben jelentkeznek. Ezért válasszunk a lehetőségekhez képestkis és lassú löketet A legtökéletesebb ábrát a kézi letapogatással kapjuk. A kimeneti osztó beállítása sörán az ellenállások szórásának köszönhetően találunk olyan példányokat, amelyekkel pontosan összejön a kívánt érték. Párhuzamosan is forraszthatunk a meglevőre' egy-két nagyságrenddel nagyobb értékű ellenállást, ezzel kicsit csökkenteni tudunk az eredő értéken. Az előbbi ellenállásértékek beállítását a kimeneti je lszint mérésével végezhetjük el~ egy pontos multiméter segítségével Állítsuk be a kimeneten a szinuszjelet l o v cs-cs amplitúdóval középnullára, 50.~. 100 Hz frekvenciával, Ku zárva, a kimeneti impedancia 500. A multiméter 3,5 V eff értéket mutat, K10 l-es állásában. 2-es állásban ennek tizedrészét, 3-as állásban századrészét, 4-es állásban ezredrészétkell mémünk, akkor jó az osztóellenállások beállítása. Ellenőrizzük az 50 n kimeneti im-. pedanciát. A kimenetre egy pontos 50 O-os ellenállást kötve, a jelszint pontosan a felér~ kell, hogy csökkenjen, A 3,5 Vetf érték helyett most l, 7 5 V eff értéket kell mérni. Ha ettől eltér, akkor az osztó alsó tagjában szereplő 50 Ó-os ellenállás értéke nem megfelelő. Ennek jusztírozásába ne -fogjunk bele, mert akkor az osztó felső tagján is módosítani kell, így vég~t nem érő babrálgatásba bonyolódnánk. A 600 Q kimeneti impedanciátr10o állítja be. Ennekértéke akkor megfelelő, ha a kimenetet mal lezárva pontosan a felére esik a je lszint Frekvenciamérő számára készítsünk egy állandó szintű külön kimenetet, ide P19 melegpontjáról vigyük el a jelet. A készülék a gyakorlatban igen jól be vált. Megépítése nem kis munka, de kb forintból kihozható, ez így jóval kevesebb, mint a gyári hasonló készülékek ára. A megépítéshez sok_ sikert kívánok! COMR;JIJED TRADE KFT BUDAPEST SZUGLÓ U FAX: TEL/FAX: , , Alkatrészek és Múszerek nagykereskedése Tisztelt partnereink! A felsorolt termékek széles választékával és_jó parl<olási lehetőséggel várjuk Önöket, nyitvatartás: H-CS 8-tól 16óra 30-ig, P 8-tól 15-ig. Digitális mérőmoszerek Oszcilloszkópok Generátorok, tápegységek Vezeték nélküli eszközök Elemek- akkuk : Beléptetó rendszerek Csatlakozók-kábelek M ikrofonok-hangszórók Szerszámok- pákák T ávkapcsolókl távirányítók Akkutöltők-adapterek RTÉK '96 57
Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató
ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:
DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE
M I S K O L C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ÉS ELEKTRONIKAI INTÉZET DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE MECHATRONIKAI MÉRNÖKI BSc alapszak hallgatóinak MÉRÉSI
M ű veleti erő sítő k I.
dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt
1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások
1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ
EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK
dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció
Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?
Tranzisztoros erősítő vizsgálata Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Mi az emitterkövető kapcsolás 3 jellegzetessége a földelt emitterűhöz
Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.
El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza
Mûveleti erõsítõk I.
Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)
Feszültségérzékelők a méréstechnikában
5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika
Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?
Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre
A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel
11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését
<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése (1. mérés) A mérés időpontja: 2004. 02. 10 A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: A Belso Zoltan B Szilagyi
MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE
MISKOLCI EYETEM ILLMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKI- ELEKTRONIKI TNSZÉK DR. KOÁCS ERNŐ MŰELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE FŐISKOLI SZINTŰ, LEELEZŐ TOZTOS ILLMOSMÉRNÖK HLLTÓKNK MÉRÉSI UTSÍTÁS 2003. MŰELETI ERŐSÍTŐS
* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.
I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor
MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)
MŰVELETI ERŐSÍTŐS KPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott műveleti erősítős kapcsolások jellemző tulajdonságait. mérések elméleti
Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés
1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.
MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)
MŰVELETI ERŐSÍTŐS KPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott műveleti erősítős kapcsolások jellemző tulajdonságait. mérések elméleti
Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2
Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.
Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken
Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken. Munkapontbeállítás Elektronika Tehetséggondozás Laboratóriumi program 207 ősz Dr. Koller István.. NPN rétegtranzisztor munkapontjának kiszámítása
Elektronika 2. TFBE5302
Elektronika 2. TFBE5302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3
E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete
E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete Mérési feladatok: 1. Egyenáramú munkaponti adatok mérése Tápfeszültség beállítása, mérése (UT) Bázisfeszültség
Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2
Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Az emitterkövető kapcsolás. Az A osztályú üzemmód. A komplementer emitterkövető. A B osztályú üzemmód. AB osztályú erősítő. D osztályú erősítő. 2012.04.18. Dr.
5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA
5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA BMF-Kandó 2006 2 A mérést végezte: A mérés időpontja: A mérésvezető tanár tölti ki! Mérés vége:. Az oszcillátorok vizsgálatánál a megadott kapcsolások közül csak egyet
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.
Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.
Teljesítmény-erősítők Elektronika 2. Az erősítés elve Erősítés: vezérelt energia-átalakítás Vezérlő teljesítmény: Fogyasztó teljesítmény-igénye: Tápforrásból felvett teljesítmény: Disszipálódott teljesítmény:
1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza
Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez GVT-417B AC voltmérő magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest Tartalomjegyzék
Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)
Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának
Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?
1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen
Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek
Elektronika 2 7. Előadás Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - B. Carter, T.R. Brown: Handbook of Operational Amplifier Applications,
Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő
Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok
Elektronika 2. TFBE1302
Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3
Digitális hangszintmérő
Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések
FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)
FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez
0 Általános műszer- és eszközismertető
0 Általános műszer- és eszközismertető A laborgyakorlatok során előforduló eszközök vázlatos áttekintésében a teljesség igénye nélkül s a célfeladatokra koncentrálva a következő oldalak nyújtanak segítséget.
Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3
Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Különleges analóg kapcsolások. Elmélet Közönséges és precíz egyenirányítók-, mûszer-erõsítõk-, audio erõsítõk, analóg szorzók-, modulátorok és demodulátorok-,
1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata
A függvénygenerátorok nemszinuszos jelekből állítanak elő kváziszinuszos jelet. Nemszinuszos jel lehet pl. a négyszögjel, a háromszögjel és a fűrészjel is. Ilyen típusú jeleket az úgynevezett relaxációs
Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2
Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA A kapacitív ellenállás. Váltakozó áramú helyettesítő kép. Alsó határfrekvencia meghatározása. Felső határfrekvencia
1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza
Ismeretellenőrző kérdések mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével! 1. Mi a Meißner-oszcillátor
Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.
Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ 20/7. sz. mérés HAMEG HM-5005 típusú spektrumanalizátor vizsgálata
Szint és csillapítás mérés
Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A mérés célja az átviteltechnikai alapméréseknél használt mérőadó és mérővevő megismerése, valamint a különböző csillapítás és szint definíciók méréssel
Impulzustechnikai áramkörök elemzése
2. mérés Impulzustechnikai áramkörök elemzése Az impulzustechnikai áramkörökben a tranzisztorok kapcsoló üzemmódban működnek. A kapcsoló megszakított állapotát a lezárt üzemmódú tranzisztor valósítja meg,
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának
D/A konverter statikus hibáinak mérése
D/A konverter statikus hibáinak mérése Segédlet a Járműfedélzeti rendszerek II. tantárgy laboratóriumi méréshez Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd, Fehér Árpád 2016. szeptember A méréshez szükséges eszközök
Űj típusú tv kf vobulátor
Űj típusú tv kf vobulátor FROEMEL KÁROLY POLGÁR ENDRE ORION A televíziós vevőkészülékek középfrekvenciás fokozatainak beállításánál kettős feladatot kell megoldani. Biztosítani kell az áteresztősáv optimális
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Diszkrét aktív alkatrészek és egyszerû alkalmazásaik. Elmélet A diszkrét aktív elektronikai alkatrészek (dióda, különbözõ tranzisztorok, tirisztor) elméleti
VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK
Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,
2. MÉRÉS. Poto Board 4. mérőkártya. (Rádiós és optikai jelátvitel vizsgálata)
2. MÉRÉS Poto Board 4. mérőkártya (Rádiós és optikai jelátvitel vizsgálata) COM 3 LAB BMF-Kandó 2006 2 A mérést végezte: A mérés időpontja: A mérésvezető tanár tölti ki! Mérés vége:. Tartalom Bevezető.
Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap
Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWR 2 1. Általános leírás A TWR (Twisted Pair Receiver) csavart érpáron érkező differenciális videojelet alakítja vissza koaxiális
LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal
LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal Type: HM-10 Y2 Y Pos Trig Level HOLD Y1 Bemenet vál. Bemenet Ablak pozició Kijelző 1) Y Pos jel baloldalon egy kis háromszög 0V helyzetét mutatja 2) Trig
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés 2015.05.13. RC tag Bartha András, Dobránszky Márk 1. Tanulmányozza át az ELVIS rendszer rövid leírását! Áttanulmányoztuk. 2. Húzzon a tartóból két
ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ
ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ SIMONEK PÉTER KONZULENS: DR. OROSZ GYÖRGY MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK 2017. MÁJUS 10. CÉLKITŰZÉS Tesztpanel készítése műveleti erősítős
DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE
M I S K L C I E Y E T E M ÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFRMTIKI KR ELEKTRTECHNIKI- ELEKTRNIKI INTÉZET DR. KÁCS ERNŐ TRNZISZTRS KPCSLÁSK MÉRÉSE Mechatronikai mérnöki BSc alapszak Nappali tagozat MÉRÉSI UTSÍTÁS 2016.
VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók
VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással
BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató
Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató A mérést végezte ( név, neptun kód ): A mérés időpontja: - 1 - A mérés célja, hogy megismerkedjenek a Tina Pro nevű simulációs szoftverrel, és elsajátítsák kezelését.
Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap
Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWT 2 1. Általános leírás A TWT (Twisted Pair Transmitter) koaxiális kábelen érkező videojelet fogad, átalakítja differenciális
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása
Elektronika II. 5. mérés
Elektronika II. 5. mérés Műveleti erősítők alkalmazásai Mérés célja: Műveleti erősítővel megvalósított áramgenerátorok, feszültségreferenciák és feszültségstabilizátorok vizsgálata. A leírásban a kapcsolások
DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE
M I S K O C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA EEKTOTECHNIKAI ÉS EEKTONIKAI INTÉZET Összeállította D. KOVÁCS ENŐ DIÓDÁS ÉS TIISZTOOS KAPCSOÁSOK MÉÉSE MECHATONIKAI MÉNÖKI BSc alapszak hallgatóinak
Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.
El. II. 4. mérés. 1. Áramgenerátorok bipoláris tranzisztorral A mérés célja: Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.
Szint és csillapítás mérés
Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A mérés célja az átviteltechnikai alapméréseknél használt mérőadó és mérővevő megismerése, valamint a különböző csillapítás és szint definíciók méréssel
Elektronika Oszcillátorok
8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja
1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék M7 A mérés célja: A mérés során felhasznált eszközök: A mérés során elvégzendő feladatok: 1. A mérés tárgya: Műveleti erősítők alkalmazása D524 Analóg
10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ
101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az
Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei
Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:
Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat
Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat Az elkészítendő kis adatsebességű, rövidhullámú, BPSK adóvevő felépítése a következő: Számítsa ki a vevő földelt bázisú kis zajú hangolt kollektorkörös
Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2
Pioneer tervei alapján készült, és v2.7.2 verziószámon emlegetett labor-tápegységnél, adott határadatok beállításához szükséges alkatrész értékek meghatározása. 6/1 oldal Igyekeztem figyelembe venni a
LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK
W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:
07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.
07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata. A leggyakrabban használt üzemi paraméterek a következők: - a feszültségerősítés Au - az áramerősítés Ai - a teljesítményerősítés Ap - a bemeneti impedancia Rbe
Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató
Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás
Logaritmikus erősítő tanulmányozása
13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti
Modulációk vizsgálata
Modulációk vizsgálata Mérés célja: Az ELVIS próbapanel használatának és az ELVIS műszerek, valamint függvénygenerátor használatának elsajátítása, tapasztalatszerzés, ismerkedés a frekvencia modulációs
Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei
Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Paraméter Érték Leírás F0.00 F0.02 0 Billentyűzet potméter 4 Külső potméter VC1 bemenetre 0 Vezérlés billentyűzetről 1 Vezérlés sorkapcsokról 3 Vezérlés
7. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői
1 7. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.
OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT
E3NT Tárgyreflexiós érzékelõ háttér- és elõtér elnyomással 3 m-es érzékelési távolság (tárgyreflexiós) 16 m-es érzékelési távolság (prizmás) Analóg kimenetes típusok Homloklapfûtéssel ellátott kivitelek
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET Infokommunikációs Hálózatok laboratóriumi mérési útmutató HW3 mérés Splitter átviteli karakterisztikájának fölvétele különböző mérési módszerekkel
A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.
Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,
Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
Elektronika I. Gyakorló feladatok
Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR Mikroelektronikai és Technológiai Intézet Analóg és Hírközlési Áramkörök Laboratóriumi Gyakorlatok Készítette: Joó Gábor és Pintér Tamás OE-MTI 2011 1.Szűrők
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 760A Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...
DDC rendszerelemek, DIALOG-II család
DDC rendszerelemek, DIALOG-II család KIVITEL ALKALMAZÁS BEKÖTÉS A SYS-100 L típusú készülék egyszerű légkezelő szabályzására kifejlesztet integráló szabályzó. Egy kalorifert tartalmazó légtechnikákhoz
Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem
Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................
Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék
Integrált áramkörök/2 Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák MOS áramkörök alkatrészkészlete Bipoláris áramkörök alkatrészkészlete 11/2/2007 2/27 MOS áramkörök alkatrészkészlete Tranzisztorok
Elvis általános ismertető
Elvis általános ismertető Az NI ELVIS rendszer egy oktatási célra fejlesztett különleges LabVIEW alkalmazás. A LabWIEW alapjaival amikor megismerkedtünk, akkor csak virtuális műszereket hoztunk létre.
AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV
Adatlap Szelepmozgató motorok három-pont szabályozáshoz AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - DIN EN 14597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (záró rugó) Leírás AMV 10 AMV 13 AMV 20,
MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő
MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló
Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1
Gingl Zoltán, Szeged, 2017. 17 dec. 1 17 dec. 2 Egyenirányító (rectifier) Mint egy szelep deális dióda Nyitó irányban tökéletes vezető (rövidzár) Záró irányban tökéletes szigetelő (szakadás) Valódi dióda:
Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata
Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:
A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).
3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független
Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv
Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv Lódi Péter(D1WBA1) 2015 Március 18. Bevezetés: Mérés helye: PPKE-ITK 3. emeleti 321-es Mérőlabor Mérés ideje: 2015.03.25. 13:15-16:00 Mérés
Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel
3. aboratóriumi gyakorlat Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel. dolgozat célja oltmérők, ampermérők használata áramköri elemek mérésénél, mérési hibák megállapítása és azok függősége a használt mérőműszerek
Első egyéni feladat (Minta)
Első egyéni feladat (Minta) 1. Készítsen olyan programot, amely segítségével a felhasználó 3 különböző jelet tud generálni, amelyeknek bemenő adatait egyedileg lehet változtatni. Legyen mód a jelgenerátorok