Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Scmitt-trigger kapcsolások



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

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

I M P U L Z U S T E C H N I K A

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Boole algebra, logikai kifejezések

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

Billenőkörök. Billenő körök

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: FET tranzisztoros kapcsolások

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre

Mérés és adatgyűjtés

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

Elektropneumatika. 3. előadás

Használati útmutató. 1.0 verzió október

A DELPHYS UPS ÁRAMKÖREI.

Elektronika 2. TFBE1302

F1301 Bevezetés az elektronikába Térvezérlésű tranzisztorok

MUNKAANYAG. Farkas József. Digitális áramkörök kapcsolásai. Kapcsolási rajzok értelmezése, készítése. A követelménymodul megnevezése:

Elektronikus dobókocka

TFBE1301 Elektronika 1.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Magyar nyelvű szakelőadások a es tanévben

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

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 2. rész

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

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

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

96. ábra Analóg kijelzésű frekvencia- és kapacitásmérő blokkvázlata

Elektronikai technikus Elektronikai technikus

Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató


8. A paraméterek leírása

Mûveleti erõsítõk I.

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

M-LINE 80.2 M-LINE M-LINE Kezelési utasítás..autoradiokeret.

Műveleti erősítők - Bevezetés

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Nyomtatóport szintillesztő 3V2

Hobbi Elektronika. A digitális elektronika alapjai: Sorrendi logikai áramkörök 1. rész

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

2. ábra: A belső érintkezősorok

Flatpack áramellátó rendszer család. Flatpack MPSU rendszer

DVR-812 VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

M ű veleti erő sítő k I.

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

2. ábra: A belső érintkezősorok

Versenyző kódja: 27 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

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

Hidraulika. 5. előadás

UC100 USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz Plugin verzió: V2.105

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

2. tartály tele S3 A tartály tele, ha: S3=1 I tartály tele S5 A tartály tele, ha: S5=1 I 0.4

Digitális technika kidolgozott tételek

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

Szóbeli vizsgatantárgyak

LEP630. Fényeffekt panel

Az általam használt (normál 5mm-es DIP) LED maximális teljesítménye 50mW körül van. Így a maximálisan alkalmazható üzemi árama:

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság

HÍRADÁSTECHNIKAI IPARI KUTATÓ INTÉZET

- 1 - Tubics József K. P. K. P.

UC300-5LPT. USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz. Használati utasítás. Plugin verzió: V1.024

Szelepmozgató motorok arányos vezérléshez AME 435

Elektronika 11. évfolyam

LTI Rendszerek Dinamikus Analízise és Szabályozásának Alapjai

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató

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

Elektrohidraulikus szelepmozgatók

DT920 Fordulatszámmérő

TSZA-04/V. Rendszerismertető: Teljesítmény szabályzó automatika / vill

DIGITÁLIS TECHNIKA 11. Előadás

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

Elektronika Oszcillátorok

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz.

Felhasználói kézikönyv. Zárt hurkú, léptetőmotoros rendszer, HSS86 típusú meghajtó és 86HSE8N-BC38 motorral.

Számítógépes irányítások elmélete (Súlyponti kérdések)

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

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

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL

Bevezetés az elektronikába

Elektronika II. 4. mérés. Szimmetrikus differencia erősítő mérése

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

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

RAPTOR - primer áramnyomató rendszer

Felhasználói kézikönyv

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Intézet Elektrotehnikai - Elektronikai Intézeti Tanszék

4 csatornás, D-osztályú erősítő

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Fényérzékelés, fénymérés

Elektrotechnika alapjai

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

JUMO. Beépíthetõ ház DIN szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1

Átírás:

Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Scmitt-trigger kapcsolások 1

Az NE555 mint Schmitt-trigger Ha az NE555 trigger és treshold bemeneteit közös jellel vezéreljük, hiszterézissel rendelkező billenő áramkört, azaz Schmitt-triggert kapunk, melynek bebillenési és visszabillenés szintjei 1/3*VCC, illetve 2/3*VCC. Mivel a kimenőjel alacsony bemenő jelnél ugrik magasra és magas bemenő jelnél vált alacsonyra, invertáló Schmitttriggerről van szó. Rajzjele: Forrás: www.falstad.com/circuit/e-555schmitt.html 2

Tranzisztoros Schmitt-trigger I. Ez a kapcsolás a bistabil billenőkörökhöz hasonló kialakítású, de most a be- és visszabillentés egyetlen, magas illetve alacsony jelszintű bemenőjellel történik. A kimenet itt akkor vált magas szintre, amikor a bemenő feszültség eléri a felső billenési szintet és akkor vált alacsonyra, amikor a bemenő jel kisebb lesz, mint az alsó billenési szint ez tehát nem-invertáló Schmitttrigger File: 09_schmitt_I.txt R4 Rajzjele: R4 U U U 50 k 0.35 V 0.75 V 0.4 V 100 k 0.5 V 0.75 V 0.25 V 200 k 0.6 V 0.7 V 0.1 V 3

Tranzisztoros Schmitt-trigger II. Ez a kapcsolás differenciálerősítőként is értelmezhető, pozitív visszacsatolással (Q2 bázisa és Q1 kollektora között). Q1 akkor nyit ki, ha V in > R E V R E +R + C2 (elhanyagolva a V BE nyitófeszültséget). Q1 akkor zár le, ha V in < R E V R E +R + C1 (elhanyagolva a V BE nyitófeszültséget). A felső és alsó billenési feszültség különbségének biztosítására az R C1 > R C2 feltételnek teljesülnie kell. Ekkor az R E emitter ellenálláson kisebb feszültség esik, ha Q1 van nyitva, ahhoz képest, mint amikor Q2 van nyitva. Megjegyzések: Az R 1 és R 2 osztó kispórolható az áramkörből (direkt csatolás). A közös emitterellenállásos kapcsolás fő hátránya, hogy a kimenő feszültség nem megy le nullára, szinteltoló kiegészítő áramkörre lehet szükség. 4

Tranzisztoros Schmitt-trigger II. Paul Falstad áramkör szimulátorában vizsgálhatjuk a tranzisztoros Schmitt-trigger működését. File: 09_schmitt_II.txt Az eredeti kapcsolást egyszerűsítettük, s az RE emitter ellenállás különböző értékeire meghatároztuk az alsó és a felső billenési szintet: a bemenetre egy változtatható feszültségű feszültségforrást rendeltünk, s a feszültség változtatása mellett figyeltük a hiszterézis görbét. RE U U U 50 0.6 V 1.1 V 0.50 V 100 0.65 V 1.4 V 0.75 V 150 0.65 V 1.9 V 1.25 V 200 0.7 V 2.2 V 1.50 V 5

Tranzisztoros Schmitt-trigger II. A megépítéshez egészítsük ki a Schmitttriggert egy MOSFET meghajtású LED-del! A LED itt akkor világít, amikor a Schmitt-trigger kimenete (Q2 kollektora) magas szinten van. A bemenet vezérlését itt egy 1 kω ellenállással sorbakötött 1 k Ω-os potméter látja el. 6

Műveleti erősítő A visszacsatolás nélküli műveleti erősítő erősítési tényezője olyan nagy (A 10 5 ), hogy néhány μv-os bemenőjel már telítésbe viszi a kimenetet. U ki = A (U be + U be ) Referencia komparátor: A komparátor + bementére a figyelendő Ub jelet kötjük, a - bementére pedig egy beállítható, de konstans értékű Ur referenciajelet kapcsolunk. Hátrány: nincs hiszterézis, ezért a küszöb környékén zaj hatására sok fölösleges oda-vissza kapcsolás lesz. 7

Schmitt-trigger kapcsolások A hiszterézist pozitív visszacsatolással lehet megvalósítani. Invertáló Schmitt trigger kapcsolás Neminvertáló Schmitt trigger kapcsolás 8

Invertáló Schmitt-trigger kapcsolás Szimulátor: www.falstad.com/circuit File: 09_scmitt_OPA_inv.txt A billenési szint középértéke az R1, R2 osztóval állítható be, a hiszterézis pedig R3 segítségével szabályozható. Egy online méretező program itt található: www.random-sciencetools.com/electronics/invertingschmitt-trigger-calculator.htm Néhány tipikus beállítás (Vref = 5V mellett): R3 [kω] Ulow [V] Uhigh [V] 1,25 1 9 3,33 2 8 7.5 3 7 20 4 6 9

Nem invertáló Schmitt-trigger kapcsolás Szimulátor: www.falstad.com/circuit File: 09_schmitt_OPA_ni.txt A Vref értéke az R2, R3 osztóval állítható, a hiszterézis pedig R1 és R4 segítségével szabályozható. Egy online méretező program itt található: www.random-sciencetools.com/electronics/schmitttrigger-calculator.htm R1 R2 Néhány tipikus beállítás (Vref = 5V mellett): R1 [kω] R4 [kω] Ulow [V] Uhigh [V] 8 10 1 9 6 10 2 8 4 10 3 7 2 10 4 6 R3 R4 10

Relaxációs oszcillátorok A színuszjel előállítása általában LC rezgőkört tartalmazó áramkörökkel történik. Más jelalakok (pl. négyszögjelek digitális technika, órák és számláló áramkörök részére, háromszög és fűrészfog alakú jelek a katódsugárcsövek analóg oszcilloszkópok, analóg televíziók - működéséhez szükségesek) előállítása RC időzítést tartalmazó áramkörökkel is könnyen megvalósítható. 11

Relaxációs oszcillátor OPA-val Link: www.falstad.com/circuit/e-relaxosc.html File: 09_relaxosc_OPA.txt A kimenet +15V vagy -15V lehet. Ha a kondenzátor feszültsége alatta/fölötte van az Ube+ osztója által megszabott alsó/felső küszöbértéknek, akkor a kimenet átbillen az ellenkező állapotba. A töltés/kisütés sebességét az RC időállandó, határait pedig a neminvertáló bemenet osztója és a maximális/minimális kimenő feszültség befolyásolja. Feladat: változtassuk az RC időállandót vagy a feszültségosztási arányt, s figyeljük meg a kimenő jel frekvenciájának változását! 12

Relaxációs oszcillátor NE555-tel Az első változatban a feltöltés 20 kω-on, a kisütés pedig 10 kω-on keresztül történik, ezért a jel nem szimmetrikus. Ebben a változatban a feltöltés és a kisütés azonos időállandóval történik, ezért a jel szimmetrikus. File: 09_ne555_square.txt 13 File: 09_ne555_relaxosc.txt

Relaxációs oszcillátor invertáló Schmitt-triggerrel Forrás: www.electronics-tutorials.ws/waveforms/generators.html TTL (transistortransistor logic) változat A bemenet le- és felhúzási áramigénye eltérő, ezért a kimenő jel nem szimmetrikus. CMOS (complementary MOS logic) változat A bemenet feszültségvezérelt (nem terhel), ezért a kimenő jel szimmetrikus. 14