4.2. Műveleti erősítők, AC kapcsolások

Hasonló dokumentumok
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Ideális műveleti erősítő

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Gingl Zoltán, Szeged, :25 Műszerelektronika - Műveleti erősítők 1

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

Elektronika II. laboratórium

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Elektronika Előadás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Áramtükrök. A legegyszerűbb két tranzisztoros áramtükör:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mûveleti erõsítõk I.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Útmutató: - A feladatlap tesztkérdéseket tartalmaz. jelölni. utalunk.

M ű veleti erő sítő k I.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Átírás:

Elméleti összeoglaló z alábbi ábrán látható a valós műveleti erősítő rajzjele és helyettesítő képe. z valós műveleti erősítő paraméterei: Bemeneti ellenállás: 00 M (MOSFET esetén T nagyságrend is). Kimeneti ellenállás: általában 0 nagyságrendű. Nyílthrkú erősítés (0): 0 5-0 7. Bemeneti áram: elhanyagolható. CM: 00 0 db tápeszültség értéke általában ± 5 V. példatárban nem ogjk a rajzokon bekötni, csak talnk rá a rajzjelen lévő két táp kivezetéssel. ejezetben a két alapkapcsolásra találnk példát, ezért itt most azokat és a hozzájk tartozó képleteket ismertetjük.

be ki 0 be ki 0 valós műveleti erősítő ent megadott nyílthrkú erősítése csak kis rekvencián érvényes. z erősítés már alacsony rekvencián elkezd csökkenni. z alábbi rekvencia átviteli karakterisztika egy ilyen esetet mtat be. negatívan visszacsatolt erősítő első határrekvenciájának közelítő értékét az alábbi képlet alapján számíthatjk ki: 0 0 hol 0 és 0 az erősítő nyílthrkú első határrekvenciája és a hozzá tartozó erősítés.

Mintapélda: C erősítő számítása. datok: 0 = 0 5 = 5 3 = M t = k Cbe = F Cki = 0 F 0 = 0 Hz Ut = 5 V - Számítsa ki és értékét! - dja meg az erősítő első határrekvenciáját! - Számítsa ki az erősítő bemeneti és kimeneti határrekvenciáját! - Határozza meg a túlvezérlés nélkül elérhető kimeneti eszültséghez (Ukimax = 3 V) tartozó bemenő vezérlőjel eektív értékét! Megoldás: Elsőnek az -es ellenállás értékét határozhatjk meg a neminvertáló erősítő erősítésének képlétével: 3 M 4,67 k 5 3 z -es ellenállás eladata a bemeneti nygalmi áram biztosítás. Számítása: 3 M 4,67 k 40 k 3

visszacsatolt erősítő első határrekvenciája az alábbi gyakorlatban használt összeüggésből ejezhető ki: 0 0 0 0 5 0 0 Hz 40 khz 5 bemeneti és a kimeneti ellenállás az alábbi helyettesítő képből látható: kapcsolás bemeneti ellenállása megegyezik -gyel, mert a műveleti erősítőbe elhanyagolhatóan kis áram olyik. Tehát a bemeneti -C tag határrekvenciája: abe C be be,99 Hz 40 k F kimeneti -C tag esetében nem vesszük igyelembe a kimeneti ellenállást, mert az t-hez képest elhanyagolhatóan kicsi (kb. = 0) az értéke: aki C t ki 3,98Hz k 0F kis torzítással elérhető kimeneti eszült azt jelenti, hogy a kimeneti eszültség csúcsértéke nem haladja meg a tápeszültség értékét. Ez egy elvi maximm, a gyakorlatban ezt az értékét megközelíteni sem tdja, ezért a példában megadott 3 V-tal érdemes számolni. maximális kimeneti eszültség eektív értéke: U ki max U t 3V 9,9 V 4

Ebből a maximális bemeneti eszültség eektív: U bemax U Feladatok: 4... kimax C erősítő számítása. 9,9 V 5 367,6 mv datok: = 0 k t = k = 40 g = 0 mv g = k (a vezérlő jelgenerátor belső ellenállása) - Számítsa ki és 3 értékét! - Határozza meg az erősítő bemeneti ellenállását! - Számítsa ki az erősítő bemeneti és kimeneti eszültségét, ha a megadott generátorra kapcsolják! 5

4... C erősítő számítása. datok: = 0 k = 500 k t = k Ut = 5 V - Számítsa ki a eszültségerősítést! - Határozza meg a bemeneti ellenállás és a nygalmi áramot biztosító (3) ellenállás értékét! - dja meg a torzítatlan kimeneti és a hozzá tartozó bementi bemeneti eszültség eektív értékét (Ukimax = V)! -Mekkora a terhelésen ellépő maximális teljesítmény? 6

4..3. C erősítő számítása. datok: = k t = k = -00 a ki = a be = 0 Hz g = k (a vezérlő jelorrás belső ellenállása) - Számítsa ki, 3 és be értékét! - Számítsa ki a csatoló kondenzátorok értékét! 7

4..4. C erősítő számítása. datok: = 50 k = 470 k t = k a ki = a be = 5 Hz Ug = 50 mv g = 0 k - dja meg az erősítő eszültségerősítését viszonyszámban és logaritmiks egységben! - dja meg az erősítő teljesítményerősítését viszonyszámban és logaritmiks egységben! - Számítsa ki a bementi csatoló kondenzátor értékét! - Mekkora teljesítmény lép el a terhelő ellenálláson, ha a megadott generátor vezérli az erősítőt? - Határozza meg 3 értékét! 8

4..5. C erősítő számítása. datok: = 0 k t = k 0 = 0 Hz 0 = 0 6 = -0 Ut = 8 V Cbe = 3 F Cki = 0 F - Számítsa ki és 3 értékét! - dja meg az erősítő első határrekvenciáját! - Számítsa ki az erősítő bemeneti és kimeneti határrekvenciáját! - Határozza meg a kis torzítással elérhető kimeneti eszültséghez tartozó bemenő vezérlőjel eektív értékét (Ukimax = 5 V)! 9

4..6. Kétokozatú C erősítő számítása. datok: = 0 k 3 = 300 k 4 = 0 k 5 = 300 k g = 5 mv g = k - Számítsa ki az erősítő eredő bemeneti ellenállását! - Mekkora ellenállást célszerű alkalmazni helyén? - Mekkora az egyes okozatok és a teljes erősítő eszültségerősítése? z eredő erősítést adja meg logaritmiks egységben is! - Mekkora a kimenő eszültség, ha a megadott generátor vezérli az erősítőt? 4..7. C erősítő számítása. datok: = 0 = 7 k 0

- Számítsa ki 3 értékét! - Számítsa ki a első határrekvenciát!