Elektronika Oszcillátorok

Hasonló dokumentumok
Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

O s z c i l l á t o r o k

3. Mérés. Áramkör építési gyakorlat III. Rezgéskeltők II

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

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

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

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

O S Z C I L L Á T O R O K

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

1. ábra 1 (C 2 X C 3 ) C 1 ( R 1 + R 2 ) R 3. 2 π R C

10. Mérés. Oszcillátorok mérése. Összeállította: Mészáros András, Nagy Balázs

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

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

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők

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

Elektronika 11. évfolyam

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

Lehetővé teszi szűrőáramkörök tervezésekor az átviteli karakterisztika megvalósítását közelítő függvényekkel.

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

1. ábra A Colpitts-oszcillátor, valamint közös drain-ű változata, a Clapp-oszcillátor

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

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

Mûveleti erõsítõk I.

M ű veleti erő sítő k I.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Elektronika II. laboratórium

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

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

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

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

ELMÉLETI ÉS MÉRÉSI ALAPISMERETEK

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

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

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

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

RC tag mérési jegyz könyv

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Számítási feladatok a 6. fejezethez

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

Beütésszám átlagmérő k

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

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

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

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

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Bevezetés az elektronikába

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

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

Elektronika 2. TFBE5302

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Példatár az Elektrotechnika elektronika I.-II. (BSc) és az Elektronika elektronikus mérőrendszerek (MSc) c. tárgyakhoz

Elektronika I. Gyakorló feladatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja a pozitív visszacsatolás. U k A 0 * U v U v K v * U k U k ( A 0* K v ) * U k jα jβ H A 0 * Kv A e K v e 0 hurokerősítés, amely komplex mennyiség. A berezgés feltétele: H A ( ) 0 * K e j α +β v A feltétel akkor teljesül, ha A * és ( α + β ) nπ ahol n 0, ±, ± stb. 0 K v 8. Relaxációs oszcillátorok A relaxációs oszcillátorok négyszög alakú jelet adnak ki. A rezgés feltétele a pozitív visszacsatolás és a H értékű hurokerősítés. Legegyszerűbb példája egy kétfokozatú tranzisztoros erősítő, amely kimenetét a bemenetéhez csatlakoztatjuk. A *80 0 -os fázisfordítás, és a fokozatonként egynél nagyobb értékű feszültségerősítés már biztosítja a folyamatos oszcillálást. A négyszög alakú jel bármelyik fokozat kollektoráról elvezethető. A jel amplitúdója a fokozatok maximális kivezérlési tartományától függ.

Az alábbi ábrán ugyanez az áramkör látható a szakirodalomban szokásos elrendezésben, amely astabil multivibrátor néven ismert: Az alábbi ábrán további példa látható relaxációs oszcillátorra. Itt egy integrátor és egy hiszterézises nullkomparátor sorba kapcsolása, és hurokba kötése hozza létre az oszcillációt. Az integrátor kimenetén háromszög alakú, míg a komparátor kimentén négyszög alakú jel keletkezik. A jelalakok kialakulását az alábbi diagram mutatja be.

3 A komparátor négyszög alakú jelét, mint konstans feszültséget integrálja az integrátor, amelynek kimenőjele így lineárisan változik. Ennek értékét hasonlítja a komparátor saját kimeneti jeléhez. Egyenlőség esetén a komparátor kimenete átbillen és a folyamat, most másik irányban ismétlődik. Astabil multivibrátor műveleti erősítővel is megvalósítható. Az áramkör működése nagyon hasonlít az előzőre, de itt egyetlen műveleti erősítő is elegendő. A pozitív visszacsatolású, hiszterézises nullkomparátort egy kondenzátor töltődése ill. kisülése vezérli a komparátor kimenőjelének előjele szerint. Azonban itt a kondenzátoron fellépő jelalak már nem háromszög alakú. A négyszög alakú kimenőjel frekvenciáját az RC időállandó határozza meg. Az astabil multivibrátor jelalakjai: 8. Szinusz-oszcillátorok A szinuszos jelalakot adó oszcillátorok működésének feltétele szigorúbb a relaxációs oszcillátoroknál: a.) A pozitív visszacsatolás mellett folyamatosan biztosítani kell a H hurokerősítést. Ellenkező esetben a rezgés vagy leszakad, vagy benégyszögesedik. b.) A pozitív visszacsatolás csak egyetlen frekvencián jöhet létre. Ezért a K v visszacsatoló ág rendszerint egy - az oszcillátor kívánt frekvenciájára hangolt - keskenysávú sáváteresztő szűrőt tartalmaz

4 8.. Wien-hidas szinuszoszcillátor Egyik elterjedt szinuszgenerátor a Wien-hidas oszcillátor. A nevét adó Wien híd egy passzív elemekből felépülő sáváteresztő négypólus: A négypólus f πrc frekvenciájú jelet ereszti át, de csillapítása ezen a frekvencián is van, R melynek értéke. Ezért a H hurokerősítés biztosításához A 3 -as erősítést kell 3 R biztosítani: 0

5 8.. Kvarc oszcillátorok A hétköznapi nyelvben használt kvarcoszcillátor elnevezés helytelen. A korszerű, nagypontosságú oszcillátorokban sáváteresztő szűrőként kvarc kristályt alkalmaznak a kiváló szűrőhatás a kiváló stabilitás miatt. f 6 0 Frekvencia stabilitása: 0...0 f Kivitele: Rajzjele: A megfelelően csiszolt kvarckristály úgy viselkedik elektromosan, mint egy soros rezgőkör: Az R csillapítás hatásának elhanyagolásával felírható eredő impedancia: + P Z ω CP + C ω + jωl. jωl + P j ω LC LCC P A soros rezonancia ott lép fel, ahol Z 0, azaz amelyik frekvencián ω LC 0. Ebből a soros rezonancia frekvencia: f s π LC A C p parazita kapacitás nincs hatással a soros rezonanciára.

6 8.3 Varicap dióda Egy speciális dióda, amely kapacitásként viselkedik, és értéke egyenfeszültséggel változtatható. Rajzjele: A függvénye nem lineáris: A varicap diódát rezgőköri kapacitásként használják. Így a rezgőkör rezonancia frekvenciája feszültséggel hangolható.