Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Hasonló dokumentumok
Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

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

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

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

A felmérési egység kódja:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

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

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

M ű veleti erő sítő k I.

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

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

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

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

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

1. Fejezet. Visszacsatolt erősítők. Elektronika 2 (BMEVIMIA027)

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Mûveleti erõsítõk I.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 15. TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA május 15. 8:00. Időtartam: 180 perc

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

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

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Átírás:

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

1.a. I1 I2 jelforrás U1 erősítő U2 terhelés 1. ábra Az 1-es ábrán látható erősítő bemeneti jele egy U1= 1V amplitúdójú f=1khz frekvenciájú szinuszos jel. Ennek megfelelően a bemeneti áram amplitúdója I1 = 1mA, a kimeneti áram I2 = 2mA és a kimeneti feszültség U2= 10V. a. Határozza meg az erősítő feszültségerősítési tényezőjét (Au), áramerősítési tényezőjét (Ai), transzkonduktanciáját (GT) és transzimpedanciáját (ZT). 2012.03.22. 2

1.b.,c. I1 I2 jelforrás U1 erősítő U2 terhelés 1. ábra b. Ideális feszültségerősítőnek tekinthető az 1-es ábrán látható erősítő? Indokolja a választ. c. Meghatározható az erősítő kimeneti ellenállása? Ha igen, akkor határozza meg az értékét. Ha nem, akkor mi szükséges ahhoz hogy meghatározható legyen? 2012.03.22. 3

2. I1 jelforrás U1 erősítő U2 R 2. ábra Az 2-es ábrán látható erősítő bemeneti jele egy U1= 1V amplitúdójú f=1khz frekvenciájú szinuszos jel. Ennek megfelelően a bemeneti áram amplitúdója I1 = 1mA. A kimeneti feszültség, üresjárásban, U2=1 2V, viszont R=1kΩ terhelő ellenállás mellet U2= 10V-ra csökken. Határozza meg az erősítő feszültségerősítési tényezőjét valamint a ki 2012.03.22. és bemeneti ellenállásait. Adja meg az erősítő helyettesítőképét. 4

3 jelforrás U1 erősítő U2 R 3. ábra A 3. ábrán látható jelforrás üresjárási feszültsége U0=500mV, a belső ellenállása R0=100kΩ. Az erősítő paraméterei: feszültségerősítési tényező a=40db, bemeneti ellenállás Rbe=10kΩ és a kimeneti ellenállás Rki=100Ω. Határozza meg U2 amplitúdóját R=1k Ω terhelés esetén. 2012.03.22. 5

4. a. Adja meg egy olyan erősítő kapcsolási rajzát amely fázisfordító az erősítése 5 és a bemeneti ellenállása végtelen. b. Adja meg egy olyan erősítő kapcsolási rajzát amely nem fázisfordító az erősítése 5 és a bemeneti ellenállása 1kΩ. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 6

5. + R2 _ R1 Az 5. ábrán Ube=1V és R2 =1kΩ. Ube 5. ábra I1 Mekkora az R1 ellenálláson átfolyó áram értéke? 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 7

6 Adja meg a kimeneti feszültség kifejezését a bemeneti feszültség függvényében. Ube + _ R1 R0 R2 R Uki 6. ábra 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 8

7. Ube=0.1 sin(2π 1000 t) Ube Vdc R1 R2 + _ R3 7. ábra Uki Vdc = 5V R1=1kΩ R2=10kΩ R3=10kΩ Rajzolja fel a kimeneti jel alakját (időfüggvényét). 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 9

8. 8. ábra Mekkora egy másodperc után az integrátor kimeneti feszültsége ha a bemenetére egy Ube=1mV állandó értékű feszültséget kapcsolunk, Uki(0)=0 kezdeti feltétel mellet. Az ellenállás R=10kΩ, a kapacitás C=100nF. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 10

9. 9. ábra Határozza meg R1, R2 és C értékeit úgy hogy a 9. ábrán látható alul áteresztő szűrő bemeneti ellenállása 1kΩ az egyenáramú erősítése 10 és a határfrekvenciája 20kHz legyen. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 11

10. 10. ábra Határozza meg R1, R2 és C értékeit úgy hogy a 10. ábrán látható felül áteresztő szűrő jellemzői az átvitt sávban a következő értékeket vegyék fel: bemeneti impedanciája 1kΩ, a feszültségerősítés10 és a határfrekvenciája 20Hz. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 12

11. A 11. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Határozza meg az áramkőr alsó határfrekvenciáját, bemeneti ellenállását, feszültségerősítési tényezőjét. (RL=4Ω) 11. ábra 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 13

12. A 12. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Határozza meg az áramkőr alsó határfrekvenciáját, bemeneti ellenállását, feszültségerősítési tényezőjét. (RL=4Ω) 12. ábra 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 14

13. A 13. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Határozza meg az áramkőr feszültség erősítési tényezőjét. (R1=R2=R3=R4) 13. ábra 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 15

14. 14. ábra A 14. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Ábrázolja az áramkör erősítésének a frekvenciamenetét. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 16

15. 15. ábra A 15. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Határozza meg az áramkőr feszültség erősítési tényezőjét, ha R1=R2=R3=3 R és R4=R. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 17

16. A 16. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Határozza meg az áramkőr feszültség erősítési tényezőjét. 16. ábra 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 18

17. A 17. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Ábrázolja, logaritmikus skálát alkalmazva, az áramkőr erősítésének a frekvenciamenetét. 17. ábra 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 19

19. 19. ábra A 19. ábrán látható IC-ék esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Adja meg az áramkör kimeneti feszültségét a bemeneti feszültség függvényében. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 20

20. 20. ábra A 20. ábrán látható IC esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Az ábrán egy bemeneti jel (vi) és az anak megfelelő kimeneti jel (vo) is fel van tüntetve. Mi lehet a torzítás oka? 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 21

21. 21. ábra A 21. ábrán látható IC-ék esetében az ideális műveleti erősítő modell alkalmazható. Határozza meg az áramkör differenciális és közös módú (azonos fázisú) erősítési tényezőjét. Határozza meg a közös mód elnyomási tényezőt. 2012.03.22. Dr. Buchman Attila 22

Köszönöm a figyelmet! 2012.03.22. 23