Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata



Hasonló dokumentumok
ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

Elektronika Előadás

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

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

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

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

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

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Elektronika zöldfülűeknek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Műveleti erősítők - Bevezetés

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika II. 5. mérés

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

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

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

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

M ű veleti erő sítő k I.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata

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

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

A BIPOLÁRIS TRANZISZTOR.

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2005/2006 tanév, 2. félév Elektronika I. Házi feladat Bipoláris áramtükör kapcsolás

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Érzékelők és beavatkozók

Felhasználói kézikönyv

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

Felhasználói kézikönyv

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Felhasználói kézikönyv

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamosságtan szigorlati tételek

Átírás:

Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések: Jele, megnevezése Típus Gyáriszám P.O. Méréshatár, Ill. Névleges érték Microcap Evulation Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Tranzisztor munkapont beállítása FE, FC és FB kapcsolásokban Földelt emitteres kapcsolás 1. v1 1.2M 2.2K R1 47K Számításaimat, 2N2218 Tranzisztorral végeztem, BF=100 paraméter mellett. 1 10.447 V 2 630.545 mv 3 12 V 4 0 V I bm = UccU bem 0.6V R 3 1.2M =9.5 µa I cm = B I bm = 100*9.5 µa = 950 µa U cm = U cc I cm R 1 = (950 2200) = 9.91V Erősítés: 20 log U ki U be = 20 log 1.025 0.125 = 42.08 Mi a teendő, ha PNP tranzisztorral szeretnénk megvalósítani ezt a kapcsolást? 12 V-os tápfeszültséget, megfordítani, ezzel megfordítva az előfeszítést. Földelt kollektoros kapcsolás 2. v1 10K 56K 470 R1 2.2K C1 1uF 4.7K R b2 56k U u = Ucc R b1 R b2 = 12 10k56k = 10.18V U I bm = uu bem 10.18V 0.6V R b1 xr b2 (1B)R e = 8.4K283 470 = 71, 9µA I cm = B I bm = 282 71, 9µA = 20mA

1 7.072 V 2 1.725 V 3 1.058 V 4 12 V 6 0 V Erősítés: 20 log 9.965 0.99 = 46.182 Változtassa meg az -as ellenállás értékét 560KOhm-ra! Mit tapasztal? Kollektoron levő feszültség szinusza töredezett lesz. Helyettesítse rövidzárral a -as kondenzátort! Mit tapasztal? 4 Voltot esik, a kollektor feszültség. Magyarázat: kondenzátor, egyenáram szempontjából szakadás, mivel rövidzárnak vesszük, esik feszültség az R 5 -ön is. Hogyan befolyásolja a terhelő ellenállás a munkapontot? Az ellenállás növelésével, nő az amplitudó. Földelt emitteres kapcsolás 3. 5.1k 15uF 15V 5mV 10KHZ R1 50 2N4400 3K 1uF 10K V 3 5V 1 7.715 V 2-1.106 mv 3-648,361 mv 4-22,129 nv 5 15 V 6-5 V 7 0 V U bem = 0.6V Változtassa meg az R1-es ellenállás értékét 1MOhm-ra! Mit tapasztal? 2.es munkapont mv-ról, nv nagyságrendre csökken. 20 log 0.665 0.002 = 116 Helyettesítse rövidzárral a -as kondenzátort! Mit tapasztal? Kondenzátor rövidrezárásával, egyenáram szempontból megszűnik a szakadás, feszültség esik, csökkentve a munkaponti feszültségeket. Hogyan befolyásolja a terhelő ellenállás a munkapontot? Növelésével megnő a szinusz hullám amplitudója, eltolódik a munkapont. Földelt kollektoros kapcsolás 1.

56K 22K 4.7K 47K 1 12 V 2 3.339 mv 3 2.714 mv 4 0 V 20 log 0.09875 0.095 Földelt kollektoros = 0.77 kapcsolás 2. R1 50 2N 4400 T 1 C1 3K 20K 15V 5V V 3 1-21.362 nv 2 15 V 3-1.068 mv 4-657 mv 5-5 V 20 log 98.755 0.095 Földelt kollektoros = 138.93 kapcsolás 3.

1 12 nv 2 5.671 V 3 5.027 mv Mire használható ez a kapcsolás? Műveleti erősítő, ugyanazt a jelet adja ki, erősítve. Hogyan változtatható a kimeneti feszültség értéke? es ellenállást változtatva. Hőmérsékletfüggés vizsgálat 1. Hőmérsékletfüggés vizsgálat Futtassa le a Tranziens analízist! Elemezze a paraméter beállításokat! Mit tapasztal? Hőmérséklet növelésével a kollektoron nő a feszültség, és csökken a kollektor áram. Vizsgálja meg a Bázis-Emitter feszültség és a Kollektor áram változását a hőmérséklet függvényében! A bázis-emitter feszültség változatlan, míg a kollektor áram 25 fokonkent, átlagosan 1-2 ma-t emelkedik. Hőmérsékletfüggés vizsgálat 2.

Futtassa le a Tranziens analízist! Elemezze a paraméter beállításokat! Mit tapasztal? Hőmérséklet növelésével a kollektoron nő a feszültség, és csökken a kollektor áram. Vizsgálja meg a Bázis-Emitter feszültség és a Kollektor áram változását a hőmérséklet függvényében! Ennél a kapcsolásnál a Bázis-Emitter feszültség csökken, míg a kollektor áram minimálisan változik. Mi az emitterellenállás szerepe? Zajszűrés.