22. ÖSSZETETT SZŰRŐKÖRÖK VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők

Rendszervizsgálat frekvencia tartományban

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

2.11. Feladatok megoldásai

Feladatok Oktatási segédanyag

Az összetett hajlítás képleteiről

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát.

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

ANYAGJELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA ERŐ- ÉS NYÚLÁSMÉRÉSSEL. Oktatási segédlet

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

RC tag mérési jegyz könyv

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

FELSZÍN-LÉGKÖR KÖLCSÖNHATÁSOK. Növényökológia II., december 4.

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

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

TARTÓSZERKETETEK III.

Mikrohullámú oszcillátorok 1 31 és AM zajának mérése a kettős TE m. módon működő diszkriminátor segítségével. fí 1 (T) (4) = AfK2 D

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika I. Gyakorló feladatok

A flóderes rajzolatról

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

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

M ű veleti erő sítő k I.

Modla G., Láng P., Kopasz Á. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészeti Eljárások Tanszék

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

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

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

3. Szerkezeti elemek méretezése

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

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

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Maradó feszültség meghatározása

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

A REPÜL GÉP SZIMULÁTOROK ÉS TRENÁZS BERENDEZÉSEK MATEMATIKAI MODELLEZÉSÉNEK JELLEMZ I

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mágneses momentum mérése vibrációs magnetométerrel

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

Mechanika. III. előadás március 11. Mechanika III. előadás március / 30

STATIKA A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak hallgatói részére (2003/2004 tavaszi félév)

Fizika A2E, 8. feladatsor

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

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

A táblázatkezelő mérnöki alkalmazásai. Számítógépek alkalmazása előadás nov. 24.

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

ELEKTRONIKUS MÉRLEG SZOFTVERKOMPONENSEINEK TERVEZÉSE

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

2. Koordináta-transzformációk

Sorozatok, sorozatok konvergenciája

Mûveleti erõsítõk I.

A felmérési egység kódja:

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

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

Alaptagok Nyquist- és Bode-diagramjai

Összetett hajtómő fogszámainak meghatározása a fordulatszám ábra alapján

15. Többváltozós függvények differenciálszámítása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Terhelés: Minden erőt egy terhelési esetben veszünk figyelembe.

Statika. Miskolci Egyetem. (Oktatási segédlet a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Bsc levelez½os hallgatói részére)

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Összetett hálózat számítása_1

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

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Mechatronika szigorlat Írásbeli mintafeladat

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

Paraméteres és összetett egyenlôtlenségek

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

2.2. A z-transzformált

Fogaskerekek III. Általános fogazat

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

Paraméteres és összetett egyenlôtlenségek

Átírás:

. ÖSSZETETT SZŰRŐKÖRÖK VIZSGÁLATA Célkitűés: A műveleti erősítőkben és oscillátorokban alkalmaott össetett sűrőkörök össeállítása és fiikai ellemőinek (amlitúdó- és fáiskarakteristikáának) visgálata. A erősítés és fáistolás meghatároására solgáló mérési módserek gyakorlása. I. Elméleti áttekintés A előőekben megvisgáltuk a legegyserűbb RC elemekből álló alul-, illetve felüláterestő sűrőkörök tuladonságait. Ebben a gyakorlatban RC tagokból feléített össetett sűrőkörök (seciális kétólusárok) ellemőit visgáluk. A visgálandó áramkörök kiválastását elteredt felhasnálásuk indokola.. A kettős aluláterestő sűrő: a integrált áramkörökben alkalmaott többfokoatú erősítők és egyes agenerátorok modellehetők sorbakacsolt aluláterestő sűrőkkel.. A sáváterestő sűrő: selektív vissacsatolások, mérőerősítők alaeleme. 3. A roorcionális integráló áramkör: műveleti erősítők frekvencia-komenálására alkalmas. 4. A Wien-ostó: fontos sereet átsik a hangolható frekvenciáú oscillátorokban (oitív vissacsatoló tagként).. A kettős aluláterestő sűrő Ha két különböő ólusfrekvenciáú aluláterestő sűrőt a. ábrán látható módon sorba kacsolunk, a eredő erősítés köelítőleg a egyes aluláterestő áramkörök erősítésének sorata, aa R R U be ( ) C C U ki ( ). ábra a( ) a( ) a( ) + +, () 73

, a( ) a ( ) a ( ) + +, () illetve a Bode-diagramon ábráolt logaritmikus erősítés: lg a( ) lg a ( ) + lg a ( ). (3) A eredő fáiseltolás edig a két kör fáiseltolásának össege: ϕ ( ) ϕ( ) + ϕ( ) arctg + arctg. (4) a( ) [db] 4 lg 3 4 5 db/dekád 4 db/dekád lg lg Meg kell egyenünk, hogy a fenti köelítés csak abban a esetben kielégítő (hasonlóan a sáváterestő sűrőnél is), ha a R ellenálláson átfolyó áram döntő többségében a C kondenátoron folyik tovább, és csak elhanyagolhatóan kis rése halad át a R ellenálláson. (A második integráló kör csak kismértékben terheli a elsőt.) A láncaraméterekből kéett láncmátrix megadásával a R -n átfolyó áramot is figyelembe vevő ontos megoldás nyerhető. Tehát a db-ben kifeeett eredő a erősítés a két résáramkör a, valamint a erősítéseinek össege. A kettős aluláterestő sűrő Bode-diagrama és fáisdiagrama a. ábrán látható. A Bode-diagram három különböő meredekségű sakasra ostható: a -nél kisebb körfrekvenciákra, a - tartományon db/ /dekád, a után edig 4 db/dekád. A fáiseltolás a frekvencia növelésével a második sűrő kimenetén o -tól 8 o -ho tart, a első ólusnál ϕ 45 o, a másodiknál ϕ 35 o. ϕ ( ) 3 4 5 45 9 35 8. ábra lg. A sáváterestő sűrő Ha a 3. ábrán váolt elrendeés serint sorba kacsolunk egy felüláterestő sűrőt (differenciáló áramkört) egy aluláterestő sűrővel (integráló áramkörrel), olyan sűrőt kaunk, amely csak egy a ólusfrekvenciáktól függő keskeny sávban engedi át a elet. A eredő erősítés ebben a esetben is köelítőleg a két résáramkör erősítésének a sor- 74

ata, aa R C U be ( ) R C U ki ( ) 3. ábra a( ) a( ) a( ) + +, (5) a( ) a ( ) a ( ) + +, (6) illetve a db-ben kifeeett logaritmikus erősítés: lg a( ) lg a ( ) + lg a ( ). (7) A eredő fáiseltolás a két kör fáiseltolásának a össege: ϕ ( ) ϕ( ) + ϕ( ) arctg arctg. (8) A sávsűrő Bode-diagramát és fáiskarakteristikáát a 4. ábra mutata. A ábrán látható, hogy a erősítés maximummal rendelkeik. A maximum annál a frekvenciánál van, ahol a két kör erősítése megegyeik ( a a ). A maximumho tartoó max RRCC (9) frekvencia a és frekvenciák mértani köéértéke. E a sáváterestő sűrő reonancia-frekvenciáa, logaritmikus ábráolásban edig: 75

lg a ( ) [db] lg lg 3 4 5 lg 4 ϕ ( ) 9 db/dekád max db/dekád 45 3 ϕ 4 5 ϕ 45 9 4. ábra lg + lg lg lg. () A max frekvenciát behelyettesítve a a() erősítés (3) kifeeésébe megkauk a erősítés maximális értékét: a max +. () A fáisdiagramon megfigyelhetük, hogy a sáváterestő sűrő fáiseltolása +9 o - tól 9 o -ig váltoik a frekvencia növelésével, és a nulla értéket annál a frekvenciánál éri el, amelyre ϕ ϕ + ϕ o - ból követkeően ϕ ϕ áll fenn. A a arctg( / ) arctg( / ), követkeéskéen, vagy, () tehát a fáiseltolás a maximális erősítés frekvenciáán nulla. 3. Proorcionális integráló (PI) kör U be ( ) U ki ( ) Ha a aluláterestő sűrőbe a kondenátor C mellé egy ellenállást (R ) is elhelyeünk (l. 5. ábra), a a kimenő fesültséget magasabb frekvenciatartományokon sem engedi egy 5. ábra bionyos érték alá csökkenni. Tehát e a kör a alacsonyabb frekvenciákon úgy viselkedik, mint egy aluláterestő sűrő, mad konstanssá válik a csillaítása. Megmutatható, hogy a erősítés: illetve R R + a( ), (3) + 76

a( ) + +, (4) ahol RC és. (5a,b) ( R + R ) C Látható, hogy <. A áramkör fáiseltolása: tgϕ. (6) A roorcionális integráló kör Bodediagrama és fáiseltolása a 6. ábrán látható. Visgáluk meg a erősítést a követkeő három frekvenciatartományban: «(egyúttal «); ««; «(egyúttal «). A alacsonyfrekvenciáú tartományban ( «) a erősítés absolút értéke [a (4) kifeeésből ól kiolvashatóan]: a(), (7) tehát a Bode-diagram első harmada dbes vísintes egyenes. A ««frekvenciatartományban a erősítés a követkeő: a( ) [ db] 4 ϕ () 3 4 5 3 4 5 45 9 lg db/dekád lg 6. ábra lg R lg R + R lg a( ) + + +, (8) illetve db-ben lg a( ) (lg lg ), (9) 77

a asimtota meredeksége db/dekád. A magasabb frekvenciákon(» ): a( ) + +, () illetve db-ben R lg a( ) lg lg R + R. () R A Bode-diagram harmadik harmada tehát lg értéknél húott vísintes egyenes. R+ R A fáiseltolás fenti kifeeéséből látható, hogy és esetén tgϕ, tehát ϕ. A két karakteristikus frekvencia köött a fáiseltolás negatív és minimummal rendelkeik. A minimumho tartoó min frekvencia a d(tgϕ)/d feltételből kisámíthatóan a két ólusfrekvencia mértani köéértéke, aa a fáiseltolás een a frekvencián: ϕ min, () min arctg. (3) min 4. A Wien-ostó A Wien-ostó egy felül- és egy aluláterestő sűrő a eddigiektől eltérő össekacsolásával előálló selektív RC-kör (7. U be ( ) R C 7. ábra R C U ki ( ) ábra). A áramkörben a két ellenállás, illetve kondenátor értéke megegyeik (R R R, C C C). Kis frekvenciákon a nagy imedanciáú kondenátorok miatt a áramkör egy differenciáló körhö hasonlóan viselkedik [ (RC) ], nagy frekvencián a sűrő integráló ellegű. A sűrő átviteli függvénye a fesültségostó kéletéből sámítható ki: 78

ahol Egyserű sámítások után ahol Z Z a( ) Z + Z, (4) R+, Z. (5a,b) C + C R a( ), (6) + 3 RC. (7) Megmutatható, hogy a() maximális értékét a frekvencián vesi fel, amely: illetve -nál a logaritmikus erősítés RC (8) a( ), (9) 3 lg 954, db. (3) 3 A reonanciafrekvenciától távoli tartományban: és A Wien-ostó fáiseltolása: a( ) a( ) (ha «), (3) (ha «). (3) 79

Im a( ) tgϕ, (33) Re a( ) 3 amelyből: esetén ϕ 9 o, esetén ϕ o, esetén ϕ 9 o. a( ) lg [db] 3 4 5 lg 4 ϕ ( ) 9 db/dekád db/dekád 45 3 4 5 lg 45 A Wien-ostó Bode-diagramát és fáiseltolását a 8. ábra semlélteti. II. A mérés menete A sűrőkörök erősítés és fáiseltolás frekvencia-karakteristikáinak mérése A felüláterestő és a aluláterestő sűrőkörök visgálata című gyakorlat keretében leírtak alaán végehető el. A mérés elvégése során ügyelen a frekvencia és a körfrekvencia értékeinek átsámítására! Feladatok: 9. Állítsa össe a. ábrán látható kettős 8. ábra aluláterestő sűrőkört! (A kiadott ellenállások és kondenátorok ontos értékeit mérőhíddal határoa meg! Mére ki a a(f) és ϕ(f) karakteristikákat, f és f frekvenciatartományban, logaritmikus létékben. (A frekvenciákat úgy válassa meg, hogy lgf, illetve lg ábráolásnál a mérési ontok egyenlő távolságra legyenek.). Állítsa össe a 5. ábrán látható roorcionális integráló kör kacsolást! A kiadott R és C értékekhe ellenállás-dekád sekrényből állítson be olyan R értéket, hogy a erősítés értéke db és 3 db köött legyen! (A válastott csillaításho R értékét sámítással határoa meg!) Mére ki a a(f) és ϕ(f) karakteristikákat, f és f köött logaritmikus létékben! (A frekvenciákat úgy válassa meg, hogy lgf, illetve lg ábráolásnál a mérési ontok egyenlő távolságra legyenek.) 3. Állítsa össe a sáváterestő sűrőkörök egyikét (3., illetve 7. ábra) és mére ki a erősítés, valamint a fáiseltolás frekvencia-karakteristikákat! 4. Ábráola a lg függvényében a visgált áramkörök Bode-diagramait, továbbá a erősítés db-ben kifeeett, valamint a fáiseltolódás mért értékeit! 8

5. Hasonlítsa össe a sáváterestő sűrő és a Wien-ostó esetében a a max, továbbá a roorcionális integráló kör esetében a ϕ min sámított és mért értékeit! Kérdések:. Hogy kahatuk meg a kettős aluláterestő sűrő amlitúdó- és fáiskarakteristikáát?. Hogyan sámíthatuk ki a sáváterestő sűrő reonanciafrekvenciáát? 3. Hasonlítsa össe a roorcionális integráló kör és a integráló kör feléítését és karakteristikáit! 4. Hol hasnálható a Wien-ostó? 5. Mekkora a Wien-ostó reonancia-frekvenciáa? Mekkora a maximális erősítés értéke een a frekvencián? Aánlott irodalom:. Török M.: Elektronika, JATEPress, Seged,.. Budó Á.: Kísérleti Fiika II., Tankönyvkiadó, Budaest, 968. 3. Fodor Gy.: Elméleti Elektrotechnika, Tankönyvkiadó, Budaest, 974. 8