Egyszerű áramkör megépítése és bemérése



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

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

<kurzus: K2 / >, <csoport száma> A mérést vezeti: <mérésvezetõ neve>

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

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

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

M ű veleti erő sítő k I.

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

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mûveleti erõsítõk I.

Elektronika I. Gyakorló feladatok

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

A felmérési egység kódja:

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

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

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

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

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Villamos teljesítmény mérése

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Ideális műveleti erősítő

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

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

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

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

Elektronikai laboratóriumi gyakorlatok. Bevezető előadás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

Elektronika II. 4. mérés. Szimmetrikus differencia erősítő mérése

Számítási feladatok a 6. fejezethez

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamos mérések, vizsgálati technológiák

Elektronika 11. évfolyam

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Kétpólusok vizsgálata

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

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

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika Oszcillátorok

sz. mérés (négypólus)

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET ELEKTRONIKA MINTAPÉLDÁK

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

0 Általános műszer- és eszközismertető

Elektronikai laboratóriumi gyakorlatok. Bevezető előadás

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Elektronika Előadás

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

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

Elvis általános ismertető

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

. mérés Egyszerű áramkör megépítése és bemérése Bevezetés A szokásos mérnöki megközelítések az áramkörtervezésben azon alapulnak, hogy az elméleti ismeretek alapján elsőként az áramkör egy modelljét építik fel, és azt méretezik, ennek eredménye a kapcsolási rajz. Minden modell tartalmaz azonban egyszerűsítéseket, azaz bizonyos tényezőket a modellalkotás során figyelmen kívül hagyunk. Ezért a mérnöki munka következő lépése az, hogy a tervezés helyességét és a modell teljességét egy mintakísérlettel ellenőrizzük, amelyhez prototípust kell felépíteni. A mérés során, a hallgatók az adott áramkör számításától kezdve a megépítésen keresztül a bemérésig elvégzik a mérnöki munka minden fázisát, és a mérés folyamán nyert adatokból, a tanulság levonása után, jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv elkészítéséhez felhasználható a mérőhelyen a mérésvezető által a hallgatók rendelkezésére bocsátott kitöltetlen jegyzőkönyvváz. Az alkatrészek és a mérés során használt eszközök megismeréséhez segítséget nyújt a Laboratórium II. c. tárgy webes adatlapja alatt található Segédlet0 c. melléklet, mely adatlapokat és fényképeket tartalmaz az alkatrészekről ill. az elkészítendő áramkörökről. A mérés célja A mérés kiemelt célja hogy a hallgatókat gyakorlati tapasztalatokhoz jutassa az áramkör építés és bemérés területén, a mérés céljai az alábbi pontokban foglalhatóak össze: a villamosmérnök számára nélkülözhetetlen a gyakorlati tapasztalatok bővítése, az elektronikai alkatrészekre és áramkörökre vonatkozó alapismeretek gyakorlati vonatkozásainak megismerése, fontos a mérések megtervezése, valamint a kivitelezés során felmerülő gyakorlati korlátok megismerése, az elméleti számítások és a realizált áramkörökön mért jellemzők ütköztetése, egyszerű áramkörök gyors összerakása, kipróbálása (az ún. élesztés), és az ehhez szükséges eszközök (mérőfej, mérőtű, mérőcsipeszek) alkalmazása, kéziszerszámokkal való munka megismerése, gyakorlása, és további tapasztalatok szerzése a műszerkezelés területén. A mérés elméleti alapjai [] Dr. Hainzmann János Dr. Varga Sándor Dr. Zoltai József: Elektronikus áramkörök, Műegyetemi Kiadó, 0, Bp., 992.2 A neminvertáló alapkapcsolás, 9-02. o.. Az invertáló alapkapcsolás, 0-0. o. 9

Labor II. Hallgatói segédlet.2 Integrátor kapcsolások, 9-8. o. 20. Komparátor áramkörök, 8-89. o. [2] BME VIK: Hallgatói segédlet a Laboratórium I. c. tárgy méréseihez, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 200. Átviteli karakterisztika mérése szinuszos gerjesztéssel, 2-29. o. Fázisszög mérés, -. o. Feladatok a felkészüléshez 0. A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. Az írásbeli feladatokat (kézzel írottan) be kell mutatni a mérésvezetőnek. Elfogadásuk előfeltétele a mérés megkezdésének. A szóbeli felkészülést a mérésvezető szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.. Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 2. A Laboratórium II. c. tárgy webes adatlapja alatt töltse le és válaszolja meg írásban az Ön számára kijelölt feladatokat!. Készüljön fel az invertáló, neminvertáló, integrátor, komparátor áramkörökből! (Használja a Laboratórium II. c. tárgy webes adatlapja alatt található Segédlet0 c. mellékletet! A segédlet tartalmazza a felhasználandó alkatrészek alakját, méretét, elektromos paramétereit, IC lábak funkcióit.). Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat!. A breadboard panel ismeretében tervezze meg az áramkör beültetési rajzát. (A breadboard fényképét lásd a Segédlet0 c. segédletben bread.jpg néven.) A rajz tartalmazza a csatlakozási pontokat (tápfeszültség bemenetek, föld, jelbemenetek, kimenetek, és az esetleges mérőpontok)!. Válaszolja meg a (mérési leírás végén található) Ellenőrző kérdéseket! Alkalmazandó műszerek Oszcilloszkóp Tápegység Függvénygenerátor Digitális multiméter (½ digit) Digitális multiméter (½ digit) PC Agilent 22A Agilent E0 Agilent 220A Agilent 0A Metex ME-22T NEC TM00 Felhasznált eszközök A mérés során az alábbi eszközök kerülnek felhasználásra: breadboard (2 db), kézi szerszámok: csipesz, fogó, krokodilcsipesz, mérőtű, csupaszító, nagyító, stb., aktív elemek (IC), passzív elemek (ellenállások, kondenzátorok, diódák), mérővezetékek, mérőfejek, bekötő huzalok. 0

.mérés Egyszerű áramkör megépítése és bemérése Lásd még a mérés során a méréshez tartozó meres0\kepek alkönyvtár tartalmát, ill. a Laboratórium II. c. tárgy webes adatlapja alatt található Segédlet0 c. segédletet. A mérés menete A mérést a hallgatók párban végzik. Az építési szakaszokban külön feladatokat kapnak, így ilyenkor az útmutató A és B hallgatóként hivatkozik a két hallgatóra. Ennek célja, hogy mindkét résztvevő gyakorolja az építést. A mérés során az építési és bemérési szakaszok váltogatják egymást. A bemérést a hallgatók mindig közösen végzik. Támpontok az építéshez A beültetési rajz készítésekor az alábbiakra kell ügyelni: az IC bemenete és kimenete közel legyen az elmenő csatlakozóhoz, az IC felett sem alkatrész, sem átkötés nem lehet (IC csere), az áramkör építésekor 0,8 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetéket, ill. ennél nagyobb kivezetésű alkatrészt ne használjon (a szerelő panel tönkre mehet), fokozott gondot kell fordítani az IC-k tápfeszültség védelmére, (fordított polaritás bekötése esetén az IC tönkre mehet)! Mérési feladatok0.. Neminvertáló és invertáló erősítő alapkapcsolások A méréshez szükséges alkatrészeket a mérésvezetőtől kapják meg... Az A hallgató breadboard-on állítson össze egy neminvertáló műveleti erősítős alapkapcsolást (elvi vázlat az -. ábrán)! A felhasznált műveleti erősítő:, tápfeszültség: ± V. (A megépített áramkör fényképe megtalálható a Segédlet0 c. segédletben, ninv.jpg néven.) Ube R R 8 R2 U ki RR2 A un = R -. ábra. Neminvertáló erősítő alapkapcsolás.2. A B hallgató breadboard-on állítson össze egy invertáló műveleti erősítős alapkapcsolást! A felhasznált műveleti erősítő:, tápfeszültség: ±V. Az erősítő bemenete AC csatolású legyen! A kapcsolás elvi vázlata a -2. ábrán

Labor II. Hallgatói segédlet látható. (A megépített áramkör fényképe megtalálható a Segédlet0 c. segédletben inv.jpg néven.) C Ube R R 8 R U ki A un = R R -2. ábra. Invertáló erősítő alapkapcsolás, bemenetén AC csatolással 2. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai Ellenőrizze a tápfeszültség helyes értékét a tápegységen (±V)! Bekapcsolás előtt a mérésvezetővel ellenőriztesse az áramkört! 2.. Mérje meg az erősítő ofszet feszültségét (zárja rövidre a bemenetet): mekkora kimenő-feszültség mérhető zérus bemenő feszültség esetén? A mért kimeneti ofszet értéket számítsa át a bemenetre és a kapott eredményt értékelje! Mi okozza az ofszet feszültséget, reális-e a kapott eredmény a műveleti erősítő adatlapjával összevetve? Milyen hibát okozhat a műveleti erősítő bemeneti munkaponti árama (bias current), hogyan célszerű megválasztani az R ellenállás értékét? 2.2. Mérje meg az erősítő kivezérelhetőségét! A kimeneti jelet figyelje oszcilloszkópon! Növelje a bemeneti feszültséget addig, amíg a kimenő jel torzítani nem kezd, majd csökkentse a bemeneti jelet, amíg a torzítás meg nem szűnik. Mérje meg a bemenő és kimenő feszültségeket (Urms és Up-p értékét)! 2.. Mérje meg az erősítő feszültségerősítését!. Invertáló erősítő alapkapcsolás mérés feladatai.. Mérje meg az erősítő feszültségerősítését: khz-n!.2. Vizsgálja meg az erősítő impulzusjel átvitelét! Mérje meg a kimenőjel eltérését az ideálistól (fel- és lefutási idő, túllövés, tetőesés)!.. Van-e eltérés a kisjelű és a nagyjelű viselkedés között?.. Számítsa ki a műveleti erősítő slew-rate-jét!. Hullámforma generátor mérése.. Az A hallgató a breadboard-on állítsa össze az -. ábrán látható kapcsolás A részét, a B hallgató a B részét! (A megépített áramkör fényképe megtalálható a Segédlet0 c. segédletben, int.jpg és komp.jpg néven.) A kapcsolást a mérésvezető által megadott paraméterekkel (elemértékek vagy működési jellemzők) valósítsák meg! 2

.mérés Egyszerű áramkör megépítése és bemérése R C2 2 8 R8 2 R0 Integrátor A Ki B 8 Komparátor R9 Ki2 -. ábra. Hullámforma generátor.2. Az A és B részek megfelelő összekötésével alakítsák ki a hullámforma generátort! Kapcsolják a komparátor kimenetét az integrátor bemenetére és az integrátor kimenetét komparátor bemenetére! (A megépített áramkör fényképe megtalálható a Segédlet0 c. segédletben, hugen.jpg néven.) Ellenőrizze a tápfeszültség helyes értékét a tápegységen (± V)! Bekapcsolás előtt a mérésvezetővel ellenőriztesse az áramkört! A kapcsolás Ki kimenetén háromszögjel, a Ki2 kimenetén négyszögjel jelenik meg ha a tervezés és az építés hibátlan volt. A négyszögjel amplitúdóját a műveleti erősítő kiülési feszültségei határozzák meg, a háromszög jelét pedig a hiszterézises komparátor rész komparálási szintjei... Emelje be a jegyzőkönyvbe a kapcsolás jellemző jelalakjait: U ki, U ki2 és f!. Kiegészítő mérési feladatok.. Breadboard-on állítsák össze a -. ábrán látható LED-es feszültségmérőt! A felhasznált műveleti erősítő:, tápfeszültség: ± V. (A megépített áramkör fényképe megtalálható a Segédlet0 c. segédletben, led.jpg néven.) A LED-ek kigyulladási küszöbfeszültsége az U be2 bemenetről legyen állítható: 2,,, 8 V. Válasszon ehhez megfelelő R, R2, R, R ellenállás értékeket!.2. Ellenőrizze a tápfeszültség helyes értékét a tápegységen (± V). Bekapcsolás előtt a mérésvezetővel ellenőriztesse az áramkört!.. Ellenőrizze a LED-ek kigyulladási feszültségeit az U be2 bemenetről!.. Mekkora áram folyik a világító LED-eken?.. Mekkora a világító LED-eken eső feszültség?.. Mérje meg a C -R RC-kör időállandóját!.. Mérje meg a váltakozó feszültséghez tartozó LED kigyulladási küszöbfeszültségeket U be bemenetről! Használjon 0MHz frekvenciájú mérőjelet!.8. Mit tapasztalunk és miért, ha a kigyulladási küszöbfeszültségeket egyre kisebb frekvenciájú bemenő jellel mérjük?

Labor II. Hallgatói segédlet v D U be C R 00n 22k U be2 R 0k R2 20k R 20k 2 8 8 IC R R D2 D R 20k R 0k 2 8 8 IC2 R8 R9 D D -. ábra. LED-es feszültségjelző Ellenőrző kérdések. Mi az ofszet feszültség? 2. Mi a különbség a kimeneti és a bemeneti ofszet feszültség között?. Milyen módszerekkel lehet megmérni egy erősítő kivezérelhetőségét?. Hogyan méri meg egy erősítő erősítési tényezőjét (Ao)?. Milyen fázisszög mérési módszereket ismer?. Milyen műszereket használ a Bode-diagram mérésekor?. Hogyan méri meg egy erősítő bemeneti ellenállását (Rbe)? 8. Hogyan méri meg egy hiszterézises komparátor váltakozóáramú transzfer karakterisztikáját? 9. A bemenő jelnek mekkora amplitúdójú és milyen hullámformájú jelet célszerű választani? 0. Milyen paraméterei vannak egy ideális műveleti erősítőnek?. Mekkora feszültség mérhető egy ideális műveleti erősítő és - bemenete között, ha az erősítő nincs túlvezérelve?