Elektronika 1. 9. Előadás. Teljesítmény-erősítők



Hasonló dokumentumok
Elektronika I. Dr. Istók Róbert. IV. előadás

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

3. Térvezérlésű tranzisztorok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA 2

Egységes jelátalakítók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

Mintavételező és tartó áramkörök

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének

Egyszerű áramkörök vizsgálata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

TRANZISZTOROS ERŐSÍTŐ ALAPKAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila

Termékismertető. Videoelosztó, négyszeres FVY TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D Genthin

15. TRANZISZTOROS ERŐSÍTŐ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék Elektrotechnika 3. félév

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

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

Üzembehelyezıi leírás

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK

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

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

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

MSZ EN MSZ EN

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató

Elektronika Előadás

Felhasználás. Készülék jellemzők. Kalibra59

Elektrotechnika-tételek 3. félév (Elektrotechnika I.) 1. Villamos er tér összefüggései általánosan, pontszer töltésekre, síkkondenzátorra.

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

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: FET tranzisztoros kapcsolások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronikai technikus Elektronikai technikus

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Transzformátor vizsgálata

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre

Bipoláris tranzisztorok (BJT)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Szabályozatlan tápegységek

300 W PROGRAMOZHATÓ ELEKTRONIKUS TERHELÉS

Villamos hálózatok - áramkörök

Elektronika 2. TFBE1302

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

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

Q (m3/h)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

Embléma, márkanév és szlogen 5

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Q (m3/h)

REFERENCE 1.2 DC REFERENCE 2.2 DC

TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Elektronika I Dr. Istók Róbert

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

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

tetszőleges időpillanatban értelmezhető végtelen sok időpont értéke egy véges tartományban bármilyen értéket felvehet végtelen sok érték

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

GÉP, SZERSZÁM, TERVEZÉS A MŰANYAG FELDOLGOZÁSBAN

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

12. Az elektronikus berendezések tápfeszültség ellátása

Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás)

Telepítési leírás AM kitakarásvédett PIR mozgásérzékelő

Mérés és adatgyűjtés

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

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

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

MECHATRONIKAI KÉSZÜLÉKEK

Átírás:

Elektronika 1 9. Előadás Teljesítmény-erősítők Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, 1999 - Borbély Gábor: Elektronika I, 2006

Emitterkövető teljesítményerősítő Teljesítményerősítők jellegzetes tulajdonságai: feszültségerősítés 1; a teljesítményerősítés az áramerősítésből származik; a kimeneti feszültség és kimeneti áram pozitív és negatív is lehet; általános (induktív, kapacitív) terhelés esetén négynegyedes működés. Kivezérlés határai: Alsó feszültségkorlát (zárt tranzisztorral, ez a kivezérléshatár torzításmentes működéshez): Kimeneti feszültség amplitúdója maximális kivezérlésnél: Feszültségerősítés: A u = 1; Áramerősítés: A i = b/2. Kivezérlés határain belül (például szinuszos gerjesztés, telítés nélkül) a tranzisztor mindig vezet.

Emitterkövető A osztályú erősítő Teljesítményviszonyok szinuszos vezérlésnél Maximális kivezérlés Tetszőleges konfiguráció: Teljesítményillesztés a leadott teljesítmény: a tranzisztorban hővé alakuló teljesítmény: az emitterellenálláson hővé alakuló teljesítmény: A tranzisztorban hővé alakuló teljesítmény akkor a legnagyobb, amikor nincs bemenő jel. A tápfeszültség-forrásból felvett teljesítmény a vezérléstől függetlenül állandó (2U T2 /R E ).

A osztályú erősítők hatásfoka A osztályú erősítő hatásfoka szinuszos vezérlésnél, teljes kivezérlés esetén.

Komplementer emitterkövető ellenütemű erősítő Soros kapcsolású komplementer emitterkövető Hídkapcsolású emitterkövető

Komplementer emitterkövető ellenütemű, B osztályú erősítő leadott teljesítmény egy tranzisztorban hővé alakuló teljesítmény Nulla kivezérlésnél mindkét tranzisztor zár (az erősítő torzít). A kivezérlés határai U T. A leadott teljesítmény fordítottan arányos a terhelőellenállással (nincs szélsőérték, teljesítményillesztés). A tápfeszültség-forrásból felvett teljesítmény arányos a kimenőjel-amplitúdóval:

Ellenütemű AB osztályú erősítők B osztályú erősítő feszültség-torzítása a tranzisztorok nemlineáris ki-be kapcsolása miatt AB osztályú üzem segédfeszültségforrásokkal. R 1 és R 2 a hőmegfutás elleni védelmet biztosítják (a munkaponti áram a tranzisztorok melegedésével pozitív visszacsatolással nő). Vezetésátvétel a két tranzisztor között B osztály AB osztály

Ellenütemű erősítők munkapont-beállítása B osztály: AB osztály

C osztályú erősítő Jó hatásfok (>80%). Erős torzítás (nem alkalmazható audió erősítőként). Nagyfrekvenciás oszcillátorokban vagy rádiófrekvenciás erősítőkben alkalmazzák (itt a kollektorköri rezgőkörrel hangolt erősítőként működik).

D osztályú erősítő D osztályú, kapcsoló-üzemmódú (PWM impulzusszélesség-modulációs) erősítő - nagy hatásfok (közel 100%, mivel csak zárt és telített állapotok váltakoznak) - megfelelő szűréssel és pontos kapcsolás-időzítéssel alacsony torzítás is elérhető

Erősítő osztályok hatásfoka Tranzisztorok vezetési szöge és hatásfok különböző erősítő osztályok esetén

AB osztályú erősítők munkapont-beállítása Diódás előfeszítés Tranzisztoros előfeszítés (nagyobb bemeneti ellenállás) Az előfeszítő diódákat/tranzisztorokat a végfok-tranzisztorok hűtőbordáira szerelve a munkaponti áram hőmérsékletfüggése csökkenthető.

AB osztályú erősítők T0 aktív terheléses közös emitteres meghajtó fokozat, nagy feszültségerősítéssel. R1-R2-T5 feszültségszabályozó munkapont-beállításhoz; R3-T3, illetve R4-T4 túláram-védelem.

Ellenütemű erősítők hatásfoka Teljesítményviszonyok a kivezérlés függvényében

Ellenütemű erősítők hatásfoka Teljesítményviszonyok a kivezérlés függvényében különböző munkaponti előfeszítések (nyugalmi áram/maximális kollektoráram fele) esetén (AB osztály).

Komplementer Darlington-kapcsolás Kvázikomplementer kapcsolás (mindkét kimeneti tranzisztor npn típusú). Ha U 1 = 2.2 V, a kimeneti tranzisztorok kis kivezérlésnél zárva maradnak, csak a meghajtó tranzisztorok vezetnek. Ez kizárja a hőmegfutást. Nagy kivezérlésnél az ellenállások csak a kimeneti tranzisztorok bázis-emitter feszültségének megfelelő áramot vezetnek, a fennmaradó meghajtó-emitteráram a kimeneti tranzisztorok bázisára jut. Az ellenállások szerepet játszanak a kimeneti tranzisztorok bázistöltésének kiürítésében is, növelve a zárási sebességet.

Komplementer forráskövető kapcsolás Nagyobb frekvenciákon (100 khz 1 MHz) használható, mint a bipoláris tranzisztoros végfokok (10 100 khz).

Elektronikus áramkorlátozás A kimeneti tranzisztorok rövidzárlati terhelése a normál üzemmódbeli 5-szöröse:

Feszültségfüggő áramkorlátozás Akkor alkalmazható, ha a terhelő impedancia adott értékű ohmos ellenállás. Ezzel a módszerrel nagy kivezérelhetőség mellett alacsony rövidzárlati áramerősség biztosítható.

Elektronikus áramkorlátozás négynegyedes üzemmódhoz A kimeneti tranzisztorok kollektorpotenciálját a bemeneti feszültség vezérli. Így nem fordulhat elő a kollektor-emitter feszültség kétszereződése a terhelésből visszapumpált telítési áram esetén. Általános terhelőimpedancia (kapacitív, induktív, villanymotor) megengedett. Mindkét irányú pillanatnyi teljesítmény-átadás előfordulhat.

Végerősítő-méretezés Terhelőellenállás: R f = 5 W; Teljesítmény: P f = 50 W; Munkapontban a végtranzisztorok nem vezetnek (U BE = 0.4 V) Nyugalmi munkaponti áram: 30 ma