5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

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

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

M ű veleti erő sítő k I.

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Elektronika Oszcillátorok

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

Mûveleti erõsítõk I.

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

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

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

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

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

O S Z C I L L Á T O R O K

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

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

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

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

sz. mérés (négypólus)

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

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata

Elektronika I. Gyakorló feladatok

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

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Elektronika Előadás

Ideális műveleti erősítő

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

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

Elektronika II. 4. mérés. Szimmetrikus differencia erősítő mérése

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

3. Mérés. Áramkör építési gyakorlat III. Rezgéskeltők II

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

ELMÉLETI ÉS MÉRÉSI ALAPISMERETEK

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

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

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

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

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

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

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

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

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

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

O s z c i l l á t o r o k

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

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.

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

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

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Billenő áramkörök (multivibrátorok)

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

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

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Átírás:

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA BMF-Kandó 2006

2 A mérést végezte: A mérés időpontja: A mérésvezető tanár tölti ki! Mérés vége:. Az oszcillátorok vizsgálatánál a megadott kapcsolások közül csak egyet kell lemérni! (Szabadon választható, vagy a mérésvezető jelöli ki!)

3 LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA 1. A méréshez szükséges eszközök: Függvénygenerátor Kétsugaras oszcilloszkóp DC tápegység Oszcillátor panel Dugaszolható elemek Az oszcillátor mérőpanel műszaki adatai: Különböző oszcillátorok felépítésére és vizsgálatára szolgál (pl. Meissner, Colpitts, Hartley és FM oszcillátorok). Tápfeszültség: ± 15V DC Frekvenciasáv: 400kHz-2MHz Kimeneti amplitúdó: kb. 2V pp 2. Elméleti alapok A mérés elősegíti az LC oszcillátorok működési viszonyainak tanulmányozását, a berezgés feltételeinek megértését és tapasztalati igazolását. Az oszcillátorok berezgésének három alapfeltétele van: ) A kapcsolásnak hangoltnak kell lennie. Ez általában megvalósítható egy rezgőkör alkalmazásával, amely mágneses (L) ill. elektromos (C) energiatároló elemekből épül fel és 180 o -os fázistolást biztosít. a) Fázisfeltétel Aktív elem (pl. tranzisztor) és hangolt kör alkalmazásával az aktív elem bemenetére azonos fázisban kell visszavezetni a kimenő jelet (pozitív visszacsatolás). b) Amplitúdó (erősítési) feltétel A helyes fázisban visszacsatolt jelnek akkorának kell lennie, hogy folyamatos rezgés keletkezzék. Ha a visszacsatolt jel túl kicsi, lecsengő rezgést kapunk (pl. a tápfeszültség bekapcsolása után), ha viszont túl nagy, akkor az aktív elem túlvezérlését eredményezheti. Az amplitúdót úgy kell stabilizálni, hogy teljesüljön az A*ß=1 feltétel, ahol A az aktív elem erősítése, ß pedig a visszacsatolási tényező.

4 A MEISSNER-KAPCSOLÁS Az 1. ábrán látható kapcsolás közös emitterkapcsolású tanzisztorának bázisa (bemenet) és kollektora (kimenet) között φ=180 o -os fázistolás van. Következésképpen olyan visszacsatoló hálózatra van szükség, amelynek fázistolása ugyancsak 180 o, így elérhető, hogy az eredő fázistolás φ e =0 o legyen. A megfelelő fázisviszonyokat a rezgőkörtől galvanikusan elválasztott csatolókör eredményezi. A torzítatlan és lehetőleg konstans amplitudójú rezgést az adott frekvenciatartományban a báziskörben alkalmazott RC tag, a munkapontbeállító elemek és az emitterkörben alkalmazott negatív visszacsatoló hálózat biztosítják. 0. ábra Meissner-oszcillátor közös emitterkapcsolású tranzisztorral A visszacsatoló lánc 2,2kΩ-os ellenállása a tranzisztor bemeneti kapacitásával aluláteresztő szűrőt képez, amely a frekvencia növekedésével a visszacsatolt jel növekedése ellen dolgozik. A 2. ábrán látható áramkör esetén mivel a közös bázisú kapcsolás fázistolása φ=0 o a csatoló tekercset úgy kell bekötni, hogy az eredő fázistolás ismét 0 o legyen. A bázis váltakozó áramú szempontból földpotenciálon van. A visszacsatoló hálózat az emitterkörbe adja a jelet. 2. ábra Meissner-oszcillátor közös bázisú kapcsolásban A HARTLEY-KAPCSOLÁS A 3. ábrán látható Hartley oszcillátor a Meissner oszcillátor változata. A transzformátor auto-transzformátorként működik, ugyanis a két tekercs galvanikus kapcsolatban van. A két tekercs közös pontja váltakozóáramúlag földpotenciálon van, a tekercsek végpontjai között a fázistolás φ 1 =180 o. A visszacsatolt jel egy közös emitter- vagy báziskapcsolású tranzisztort

5 vezérel (φ 1 +φ 2 =360 o ill. φ eredő =0 o ). A munkapont-beállítás és a negatív visszacsatolás megegyezik az 1. ábrán látható megoldáséval. 3. ábra Hartley-oszcillátor Hátránya: a hangoló kondenzátor mindkét kivezetésén nagyfrekvenciás jel van, így a tengelyének szigeteltnek kell lennie a kézkapacitás okozta elhangolódás elkerülése érdekében. A COLPITTS-KAPCSOLÁS A 4. ábrán látható Colpitts-oszcillátor a Hartley-oszcillátor változata: a rezgőkör kapacitív osztón keresztül csatlakozik a nullpontra. Innen adódik a kapacitív hárompontkapcsolás elnevezés. 4. ábra Colpitts-oszcillátor A Hartley-oszcillátornál említett hátrányt a közös bázisú kapcsolás alkalmazása küszöböli ki.

6 3. Kapcsolási rajzok 5. ábra Meissner-oszcillátor közös emitterkapcsolású tranzisztorral

7 6. ábra Meissner oszcillátor közös bázisú kapcsolásban

8 7. ábra. Hartley-oszcillátor

9 8. ábra Colpitts-oszcillátor

10 4. Mérési feladatok 0. Építse fel a Meissner-oszcillátort közös emitterkapcsolású tranzisztorral (1. ill. 5. ábra). Állítsa a ΔC 1 forgókondenzátort jobb szélső, a ΔC 2 -t pedig középállásba! Állítsa a munkapontbeállító potenciométert a skála 3. osztására, a visszacsatoló potenciométert az 1,5-ös osztásra! Csatlakoztassa az oszcilloszkópot a kollektorpontra! A frekvencia meghatározása: Adjon a generátorból U 1 =50mV eff jelet a bázisra. Hangolja be a generátort, hogy a kollektoron maximális nagyfrekvenciás jel lépjen fel, és olvassa ezt a frekvenciát! 0. Határozza meg az oszcilloszkóp segítségével a fáziseltolást (φ u1,u2 )! (Figyelem: a behangolás akkor jó, ha φ u1,u2 pontosan 180 o!) Csatlakoztassa az oszcilloszkóp Y 1 csatornáját a csatolótekercs kimenetére. Határozza meg az φ u1,u3 fázistolás értékét! A mérőfej mintegy 10pF-os kapacitása miatt a rezgőkört újból be kell hangolni! Ha a φ u1,u3 0, fordítsa meg a csatolótekercs bekötését! 0. Távolítsa el a generátort a bemenetről, zárja rövidre a visszacsatoló ellenállást (2,2kΩ) és állítsa a visszacsatoló potenciométert a 2. osztásra! Mérje meg a feszültséget a bázison és a kollektoron, majd határozza meg A és ß értékét (A*ß=1)! 0. Forgassa lassan a ΔC 1 forgókondenzátort a baloldali végállásáig! Mi figyelhető meg? Állítsa a visszacsatoló potenciométert ismét az 1,5-ös osztásra és szüntesse meg a 2,2kΩ-os ellenállás rövidrezárását! A hangoló kondenzátort újból átforgatva figyelje meg a kollektorfeszültséget (a hasznos jelet)! Kísérelje meg a munkapontbeállítás változtatásával stabilizálni az amplitúdót! Mekkora az elért ΔU amplitúdóingadozás (db-ben)? Határozza meg a sávhatárok frekvenciáját! 0. Építse fel a Meissner-oszcillátort közös bázisú kapcsolásban (2. ill. 6. ábra)! A munkapont-beállító és a visszacsatoló potenciométer egyaránt az 1. osztáson legyen. Ügyeljen arra, hogy a csatolótekercs bekötését meg kell fordítani. A kimenetre oszcilloszkópot kapcsolva optimalizálja a munkapont-beállítást és a visszacsatolást az amplitúdóstabilitás és a torzítás szempontjából! Határozza meg ismét U 2, U 3, és φ u2,u3 értékét, valamint a ΔU amplitúdó-ingadozást és a sávhatárokat! 0. Építse fel az induktív hárompont-kapcsolást (Hartley) a 3. ill. 7. ábra szerint! A munkapontbeállító potenciométert állítsa a 2,5-ös osztásra, a visszacsatolást pedig a 0,5-ös osztásra! Határozza meg ismét az 5. pont szerinti jellemzőket! Értékelje az eredményeket! 0. Építse fel a Colpitts-kapcsolást a 4. ill. a 8. ábra szerint! Állítsa a munkapontbeállító potenciométert az 1. osztásra! Határozza meg ismét az 5. pont szerinti jellemzőket! Értékelje az eredményeket!