Elektronikai laboratóriumi gyakorlatok. Bevezető előadás

Hasonló dokumentumok
Elektronikai laboratóriumi gyakorlatok. Bevezető előadás

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Elektronika 11. évfolyam

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Digitális multiméterek

Elektronika Előadás

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

M ű veleti erő sítő k I.

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

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

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Mérés és adatgyűjtés

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Bevezetés az elektronikába

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

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

Elektronika 2. TFBE1302

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

BALESETVÉDELMI OKTATÁS

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

Elvis általános ismertető

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

Egyszerű áramkör megépítése és bemérése

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Műveleti erősítők - Bevezetés

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

0 Általános műszer- és eszközismertető

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

Elektronika I. Gyakorló feladatok

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

Általános mérnöki ismeretek laboratórium Műszerpark útmutató

Műveleti erősítő fontosabb jellemzői

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Felhasználói kézikönyv

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők

Billenő áramkörök (multivibrátorok)

Bevezetés az elektronikába

Bevezetés az elektronikába

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Elektronika 2. TFBE5302

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

HSS86 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv

Mûveleti erõsítõk I.

2.A Témakör: A villamos áram hatásai Téma: Elektromos áram hatásai vegyi hatás hőhatás élettani hatás

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Átírás:

Elektronikai laboratóriumi gyakorlatok Bevezető előadás

Elérhetőségek Nukleáris Technikai Intézet R. ép. III. emelet, Titkárság telefonszáma: 463-2523 Laboratórium: R. ép. II. emelet 214. terem Tárgyfelelős: Dr. Pór Gábor (por@reak.bme.hu) Laborvezető: Farkas Viktor R223 (viktor.farkas@reak.bme.hu) Tantárgyi honlap: www.reak.bme.hu/munkatarsak/farkas-viktor/oktatas.html

Baleset- és munkavédelem Érintésvédelem A következő tapasztalati adatok 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramra vonatkoznak, amely az emberben a bal kéz jobb kéz vagy a kéz láb útvonalon halad keresztül: Áramerősség: Hatása: 0,5-2 ma Érzetküszöb 2-6 ma Enyhe izomgörcs 6-10 ma Fájdalmas izomgörcs 10-15 ma Elengedési érték 15-25 ma Mellkasi görcs, légzésbénulás 25-30 ma felett Szívkamra lebegés, szívbénulás A szervezeten minél hosszabb ideig folyik át áram, az annál veszélyesebb. Ezért kell az áramütött személyt a lehető leghamarabb kiszabadítani az áramkörből.

Baleset- és munkavédelem Érintésvédelmi osztályok I. érintésvédelmi osztály - védővezetős védelemmel ellátott készülékek. Pl.: mikrohullámú sütő II. érintésvédelmi osztály - kettős vagy megerősített szigetelésű berendezések. Pl.: kézi fúrógép III.érintésvédelmi osztály - törpefeszültségű készülékek (AC max. 50 V, DC max. 120 V). Pl.: 24 V-os forrasztópáka

Baleset- és munkavédelem A munkahelyek áramtalanítása Vészkapcsoló

Baleset- és munkavédelem Egyéb veszélyforrások munkánk során Az oszcilloszkóp merőkábel merőhegye a jó érintkezés miatt nagyon hegyes Forrasztásnál a forrasztópáka hőmérséklete kb. 300 C A forrasztó ón anyaga 63/37% ón-ólom ötvözet Az ólom nehézfém, mérgező! Munka után, evés előtt kézmosás!!

6. mérés 5. mérés Elektronika labor alaprajza 4. mérés 3. mérés 2. mérés 1. mérés

Órák T3 kurzus T2 kurzus T1 kurzus 2016.03.02 14:15 2016.02.25 8:15 2016.03.03 14:15 2016.03.16 14:15 2016.03.10 8:15 2016.03.17 14:15 2016.03.30 14:15 2016.03.24 8:15 2016.03.31 14:15 2016.04.13 14:15 2016.04.07 8:15 2016.04.14 14:15 2016.04.27 14:15 2016.04.21 8:15 2016.04.28 14:15 2016.05.11 14:15 2016.05.05 8:15 2016.05.12 14:15 Farkas Viktor Farkas Viktor Farkas Viktor Zsuga Lilla Veronika Dr. Pór Gábor

Mérések Mérési útmutatók Billenő áramkörök Műveleti erősítők alapkapcsolásai, A Miller-effektus Schmitt-trigger átmenet az analóg és a digitális világ között Koincidencia áramkör, Jelterjedés hatása az átvitt jelre Természetes cirkuláció sebességének mérése Tranzisztoros erősítő alapkapcsolás mérése A mérési útmutatók elérhetők itt: http://www.reak.bme.hu/munkatarsak/farkas-viktor/oktatas.html

Merőhely kialakítása 1.mérés - Billenő áramkörök 2.mérés - Műveleti erősítők alapkapcsolásai; A Miller-effektus 3.mérés - Schmitt-trigger átmenet az a- nalóg és a digitális világ között

Merőhely kialakítása 4.mérés - Koincidencia áramkör, jelterjedés hatása az átvitt jelre 5.mérés - Természetes cirkuláció sebességének mérése 6.mérés Tranzisztoros erősítő alapkapcsolás mérése

Dugaszolós próbapanel (breadboard) 5-5 furat tartozik egy vezetősávba, de függőlegesen nincsenek egymással kapcsolatban az összes furat egy vezetősávba csatlakozik blokkonként 10 furat tartozik egy vezetősávba

Dugaszolós próbapanel (breadboard) a 4 bekeretezett blokk egymástól el van szigetelve A 2 szemben lévő sáv egymástól el van szigetelve 5-5 furat tartozik egy vezetősávba blokkonként 25 furat tartozik egy vezetősávba

Ellenállások jelölése Történhet feliratokkal vagy színkódokkal. Értékjelölések: R=Ohm ( ), k=kilo, M= mega Példa feliratokra: 4R7=4,7, 68k=68 k, 2M2=2,2 M, k68=680 A színkódok lehetnek 4 vagy 5 sávosak.

Ellenállások jelölése színkódokkal Értéksorok 4 sávos jelölés 5 sávos jelölés

Kondenzátorok jelölése Néhány tantál elektrolit kondenzátor esetében valamint a kerámia kondenzátorokon az alábbi módon tüntetik fel a kapacitás értékét. Az elektrolit kondenzátorok többségénél megadják mf-ban vagy mfban a kapacitás értékét. Fóliakondenzátorok esetében pedig mf-ban vagy nf-ban adják meg ezt az értékét. Az érték pf-ban (10-12 ) van megadva, majd hatványkitevő következik. Például: 103 = 10 10 3 = 10 000 pf = 10 nf 474 = 47 10 4 = 470 000 pf = 470 nf

Kondenzátorok viselkedése Töltési és kisütési időállandó

Kondenzátorok viselkedése

RC-tag szűrőként vizsgálva

Félvezető elemek Diódák Nyitófeszültség: 0,5-0,7 V LED esetén 1,8-2,4 V (max.20-25 ma)

Félvezetők Bipoláris tranzisztorok Közös emitteres Közös kollektroros Közös bázisú

Munkaponti adatok I C =U T /R C I E = I B + I C Egyenáramú áramerősítési tényező B=I C /I B

Sávszélesség Tranzisztoros erősítők

Invertáló alapkapcsolás Műveleti erősítők

Műveleti erősítők Nem invertáló alapkapcsolás Összegző áramkör (D/A átalakító)

NE555 felépítése, lábkiosztása

Feszültség- és logikai szintek

Logikai kapuáramkörök Inverter ÉS kapu VAGY kapu

Készülékeink Egyenfeszültségű tápegység 3 db föld független kimenettel rendelkezik 2 szabályozható, 1 fix feszültségű kimenet Kimenet engedélyező kapcsoló Szimmetrikus tápfeszültség igény esetén az alábbi elrendezés használható Fontos a vezeték színek logikus használata!

Készülékeink Függvénygenerátor 10-es leosztás (mindkettőt benyomva:1/100) Offset nélkül 0 V-ra szimmetrikus kimeneti jel Számláló Trigger: figyelt jelszint beállítása Üzemmódok: FA: frekvencia PA: periódusidő TI: pozitív/negatív félperiódus szélesség TOT:eseményszámlálás

Műszerek Multiméter Csak ~1 khz frekvenciáig! Tipikusan 1 MΩ-os R be Kijelzés: szinuszra vonatkoztatott effektív érték DC/AC mód Oszcilloszkóp Időtengely állítás Feszültségtengely állítás Szinkronizálás Aut./Norm. Csatornaválasztás Pozícionálás AC/DC, GND

Hibakeresés (áramkör élesztés) Feszültségmérés helyes sorrendben: Tápfeszültség(ek) értéke Bemeneti feszültség(ek) értéke Kimeneti feszültség(ek) értéke A feszültségek egyeznek a várt(!) értékekkel? Kontaktusok ellenőrzése Abban az esetben, ha a fentiek mind rendben voltak, alkatrész hibára gyanakodhatunk. (ekkor érdemes a mérésvezetőhöz fordulni segítségért)

Laborkövetelmények A mérési utasítások ismerete kötelező! Beugró ZH 2 kérdéssel Jegyzőkönyv (következő mérésre) Jegyzőkönyv hiánya jegy levonással jár! Minden mérést el kell végezni, 1 pótolható az erre szolgáló póthéten Abban az esetben, ha oktatási szünet vagy munkaszüneti nap miatt elmarad egy mérés, azt nem kell pótolni!

Jegyzőkönyvek Név, neptun kód, mérés megnevezése, mérésvezető neve, dátum szerepeljen rajta Papíron és elektronikusan is beadható Nem fogadunk el másolt jegyzőkönyvet Oktatási szünet esetén is beadandó 2 héten belül