Elektronika. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke



Hasonló dokumentumok
3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

Elektronika. Kerecsenné dr Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék V2. 3.emelet

Az áramkörök aktív elemei, az áramkörgyártás főbb technológiái

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása

- 1 - Tubics József K. P. K. P.

Térvezérlésű tranzisztor

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

F1301 Bevezetés az elektronikába Térvezérlésű tranzisztorok

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

TFBE1301 Elektronika 1.

A PC vagyis a személyi számítógép. VI. rész A mikroprocesszort követően a számítógép következő alapvető építőegysége a memória

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: FET tranzisztoros kapcsolások

KONDENZÁTOR FELTÖLTÉSE ELLENÁLLÁSON KERESZTÜL KONDENZÁTOR KISÜTÉSE ELLENÁLLÁSON KERESZTÜL KAPACITÍV ELLENÁLLÁS INDUKTÍV ELLENÁLLÁS U T + U T X = I R

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Mechatronikai berendezések tervezése Dr. Huba, Antal Dr. Aradi, Petra Czmerk, András Dr. Lakatos, Béla Dr. Chován, Tibor Dr.

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

Billenőkörök. Billenő körök

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

Elektronika 2. TFBE1302

Az áramkörök aktív elemei, az áramkörgyártás főbb technológiái

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Bevezetés az Arduino mikrovezérlők programozásába

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Integrált áramkörök termikus szimulációja

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009

Billenőkörök. Mindezeket összefoglalva a bistabil multivibrátor az alábbi igazságtáblázattal jellemezhető: nem megen

Számítógépes irányítások elmélete (Súlyponti kérdések)

Kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorok túlterhelés elleni védelme ETO : ,

NANOELEKTRONIKA JEGYZET MIZSEI JÁNOS RÉSZEIHEZ

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0)

DT920 Fordulatszámmérő

ű ű Ú Ö ű ű Ú ű ű

Szóbeli vizsgatantárgyak

Magyar nyelvű szakelőadások a es tanévben

Jacquard szövőgépe, vezérlési modulok használata 1805 lyukkártyás vezérlés

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok

A TANTÁRGY ADATLAPJA

ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.


17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

Impulzustechnikai áramkörök szimulációja és dokumentálása

Informatikai Rendszerek Alapjai. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 3. FEJEZET

RC és RLC áramkörök vizsgálata

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Kapcsolóüzemű tápegységek és visszahatásaik a hálózatra

József Attila Gimnázium és Eü. Szakközépiskola spec. mat.

PowerLab Szétszedhetõ elektromos gépek

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal

Elektronika 11. évfolyam

Jármőipari EMC mérések

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat


3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek Felépítés

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Scmitt-trigger kapcsolások

Villamosmérnöki BSc Záróvizsga tételsor Módosítva január 6. DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÉS ALKATRÉSZEK

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

Tantárgy: DIGITÁLIS ELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió)

Az Informatika Elméleti Alapjai. Információ-feldolgozó paradigmák A számolás korai segédeszközei

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása Akkumulátor típusok

Jelek és Rendszerek 2. Kidolgozott Témakörök

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Elektrotechnika "A" tételek

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: HELYI TANTERV Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Digitális szervo hajtások Dr. Korondi, Péter Dr. Fodor, Dénes Décsei-Paróczi, Annamária

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök S: B7:S21.3S2.$

feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Az Informatika Elméleti Alapjai

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

(BMEVIMIM322) Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon. (BME-MIT-Beágyazott Rendszerek Csoport)

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Tartalom. 1. Számítógéppel irányított rendszerek 2. Az egységugrásra ekvivalens diszkrét állapottér

Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs

Áramvezetés Gázokban

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KOMPETENCIA FELMÉRÉSÉNEK KIÉRTÉKELÉSE TÁMOP /1


Átírás:

Elektronika Elektronika előadás Mérnök informatikus szak Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor http://www.eet.bme.hu

A tantárgy oktatásának módja Az előadások vázlata PDF-formátumban a tanszéki webről letölthető: http://www.eet.bme.hu/vieea307/ belépés: NEPTUN kód nagybetűvel! Jelszó: NEPTUN kód megfordítva Első belépés után változtassa meg! Jegyzet, felhasználható irodalom: Székely Vladimír: Elektronika I, Félvezető Eszközök, 2001, Azonosító sz.: 55054 Mikroelektronika és elektronikai technológia, Szerk.: Dr. Mojzes I. Műszaki Könyvkiadó, 2005 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 2/ 25

Elektronika Elektromos áram félvezetőkben ill. vákumban Ágai (régebben erős-, gyenge áram) energy processing information processing Utóbbi felosztása, az ún. 4C Communication Computation Control Components 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 3/ 25

A tantárgy tematikája Bevezető, az elektronika története Félvezető fizikai összefoglaló Félvezető eszközök p-n átmenet, dióda bipoláris tranzisztor MOS tranzisztor CMOS áramkörök analóg és digitális áramköri elemek Memóriák VLSI áramkörök integrált áramkörök tervezési kérdései Számítástechnikai periféria elektronika MEMS 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 4/ 25

Az elektronika története Generációk Elektromágnessel mozgatott mechanika (elektromosságtan) Elektromos és mágneses erőtérrel, vákuumban mozgatott elektron Szilárd testben mozgó, potenciálterekkel vezérelt elektron 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 5/ 25

Az elektronika története 2. A gyökerek (Elektromosság-tan) (Elektromágnessel mozgatott mechanika) 1837 Morse, telegráf 1876 Bell, telefon 1877 Edison, fonográf: az első ROM 1865 Maxwell, az elektromágneses hullámok elmélete 1888 (azaz 23 évvel később) Herz előállítja őket 1896 Marconi rádió kapcsolat = drót nélküli távíró (vagy Popov, 1 évvel korábban, de nem publikálta ) 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 6/ 25

Elektroncső korszak Vákuumban mozgatott elektron elektronika 1895 Lorenz kimutatta az elektronok létét 1897 Braun az első katódsugárcső 1904 Flemming az első dióda (valve) nemlineáris eszköz Trióda - erősítő eszköz 1920 Rádiótávközlés 1940 TV, radarrendszerek Rádió a 20-as évekből 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 7/ 25

Tranzisztor korszak 1948 Bell Laboratórium Shockley, Bardeen, Brattain Bipoláris eszköz: elektronok és lyukak (Germánium tűs tranzisztor) 1954 Szilícium tranzisztor, Texas Instruments 1958 az első integrált áramkör Kilby, Texas Instruments 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 8/ 25

Integrált áramkörök 1960 SSI < 100 elem 1966 MSI n 100 elem 1969 LSI n 1000 elem 1975 VLSI n 10 000 elem Ma: ULSI n 10 9 elem Új felosztás: Elektronikai ipar: chip gyártók chip felhasználók 1958 JFET 1960 MOSFET 1969 Mikroprocesszor (Intel, Andrew Grove) Memóriák, képfeldolgozó eszközök Ma: System-on-a-chip SoC, Network on a chip NoC 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 9/ 25

A szükséges alapok felfrissítése Kirchhoff törvények Ideális és valós források Helyettesítő képek Lineáris hálózatok, a Szuperpozició elve Passzív lineáris hálózati elemek RC hálózatok jellemzése Bode diagramm Erősítők jellemzői 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 10 / 25

Kirchhoff-törvények Egy csomópontba befolyó áramok előjeles összege = 0. Tetszőleges zárt hurokban a feszültségek összege = 0. A Kirchhoff-törvények alkalmazásával minden hálózat megoldható. Referencia feszültség, föld potenciál 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 11 / 25

Áramkör analízis Alapvető számítás módszerek Csomóponti potenciálok módszere Áramkör analízis programok általában ezt használják minden (n) csomópont potenciálja ismeretlen, ezekkel kifejezzük az ágáramokat segítségükkel minden csomópontra felírjuk a csomóponti törvényt megoldjuk az n egyenletből álló n ismeretlenes egyenletrendszert a csomóponti potenciálokkal meghatározzuk az ágáramokat 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 12 / 25

Ideális és valós források 1. Feszültségforrások ideális: a 2 kivezetés között a feszültség független a feszültségforrás áramától valós: a kivezetések között mérhető feszültség függ az áramtól (a gyakorlatban: csökken) modell: belső ellenállás U U G U I U G U I 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 13 / 25

Ideális és valós források 2. Áramforrások ideális: az áram független az áramforráson eső feszültségtől valós: a kimenő áram függ az áramforráson eső feszültségtől modell: ideális áramforrás + belső ellenállás I I G I U 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 14 / 25

Helyettesítő képek (modellek) Olyan áramköri részletek, amelyek a kapcsokon (az áramkör további részeihez való kapcsolódási pontokon) olyan karakterisztikát (összetartozó áram és feszültség értékeket) mutatnak, mint a helyettesítendő áramköri részlet. kapocs pár = kapu Nemlineáris elemek lineáris helyettesítő képei csak közelítések, adott feltételekre. 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 15 / 25

Thévenin helyettesítő kép Tetszőleges, ellenállásokból és ideális forrásokból álló 1 kapus hálózat helyettesíthető egy sorbakapcsolt ideális feszültségforrással (U G ) és egy ellenállással (R B ). A helyettesítőkép meghatározása: Legyen U ü = a kapu kimenetén mérhető (számítható) feszültség (az üresjárási feszültség), IR a kapu kimenetén mérhető (számítható) rövidzárási áram. I R U G =U ü U ü = R = B U I u R 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 16 / 25

Thévenin Norton átalakítás Tetszőleges R B belső ellenállású, U G feszültségforrás helyettesíthető egy I G =U G /R B ideális áramforrás és egy R B ellenállás párhuzamos kapcsolásával. A két alak ekvivalens: azt érdemes használni, amivel a hálózat egyszerűbben számítható. 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 17 / 25

Szuperpozició elve Lineáris hálózatok: amelyekben minden elem I(U) karakterisztikáját lineáris egyenlet, vagy lineáris differenciálegyenlet írja le. Lineáris hálózatokban teljesül, hogy f(f+δf) =f(f)+f(δf) Így a különböző gerjesztésekre adott együttes válasz meghatározható az egyes gerjesztésre adott válaszok összegeként. alkalmazásnál: az ideális áramgenerátort szakadással, a feszültséggenerátort rövidzárral kell helyettesíteni. amíg a többi generátor hatását számoljuk egyenként, majd az összes generátor hatást összeadjuk... 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 18 / 25

Passzív lineáris hálózati elemek Disszipatív elem: ellenállás az R ellenálláson átfolyó I áram P=UI=I 2 R=U 2 /R teljesítményt hővé alakít R U = I R Energia tároló elemek: kapacitás induktivitás 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 19 / 25

Kapacitás Egymáshoz közeli, de egymástól elektromosan elszigetelt két vezető töltés felhalmozódás C Q = C U C egysége a Farad (As/V) Mivel: I = dq/dt I = C du/dt Ha az ideális kapacitáson a feszültség nem változik (állandósult állapot, DC eset): árama = 0, azaz szakadásként viselkedik, töltését megtartja. A valóságos kapacitásnak mindig van párhuzamos veszteségi ellenállása. 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 20 / 25

Induktivitás Hurkolt vezető, amin áram folyik. Ha az áram megváltozik, az induktivitás végpontjain feszültség mérhető L U = L di/dt L egysége a Henry (Vs/A) Ha az induktivitáson állandó áram folyik, a rajta eső feszültség U = 0 Ha az induktivitást rövidre zárjuk, a veszteség mentes (ideális) induktivitásban az folytonosan (örökké) folyik. Valóságos induktivitásnak mindig van soros veszteségi ellenállása, sőt párhuzamos kapacitása is. 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 21 / 25

RC hálózatok jellemzése Időtartományban Ezt a differenciálegyenletet kell megoldani... Késleltetés gyors változásokat nem tud követni A τ =RCmennyiség az ún. időállandó. Az időállandó megadja, hogy mennyi ideig tart, amíg az eltérés az állandósult állapottól e-d részére csökken. Az eltérés 5τ idő alatt már kevesebb mint 1%. 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 22 / 25

Jellemzés frekvenciatartományban Bode-diagramm Az A(ω)= U ki /U be átviteli függvényt ábrázoljuk. Ha U 1 amplitudójú, ω frekvenciájú szinuszos jelet teszünk a hálózat bemenetére: U be (t)=u 1 cos(ωt), a kimeneten U ki (t)=u 2 cos(ωt+φ) az átvitel abszolút értéke U 2 /U 1, a bemenet és a kimenet között φ fázistolás van. Az átvitel abszolút értékét és a fázistolást szokás a frekvencia függvényében logaritmikusan ábrázolni, ez a Bode-diagramm. Az A mértékegysége a db (decibel) A db = 20 lg( A) Feszültség- és áramerősítés esetén. Teljesítményerősítés esetén P(dB) = 10 lg(p) Késleltetés gyors változásokat nem tud követni 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 23 / 25

Példa Bode-diagrammra Jellegzetes pontok: Határfrekvencia: f h az a pont, ahol az erősítés a névleges erősítésnél 3dB-el kevesebb. Tranzitfrekvencia: az a frekvencia, ahol az erősítés abszolút értéke 1-re csökken. (Más néven erősítés-sávszélesség szorzat, GBW, sávjóság.) Sávszélesség: két határfrekvencia közötti frekvencia tartomány 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 24 / 25

Erősítők jellemzői Az erősítő aktív eszköz, teljesítményt erősít. (A transzformátor pl. nem erősítő!) Ri RL Az erősítés: A=U ki /U be (feszültség erősítő) AV = A a valóságos erősítő modellje Ri + RS RL + RO Valóságos Ideális Ideális erősítőben: R i =, R o =0, azaz I in =0, és ideális feszültséggenerátoros kimenet A jó erősítőhöz tehát az kell, hogy R i >>R s másrészt R o <<R L Ideális erősítőben: R i =, R o =0 Az erősítés frekvenciafüggő Általában a Bode-diagrammon szokás megadni a frekvenciamenetet. 2009.09.10. Elektronika előadás - Mérnök informatikus szak - Dr. Rencz Márta, Dr. Ress Sándor 25 / 25