Négyzetes detektor és frekvencia kétszerező fca 795 szorzó áramkörrel

Hasonló dokumentumok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

M ű veleti erő sítő k I.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Elektronika I. Gyakorló feladatok

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Elektronika Előadás

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Beütésszám átlagmérő k

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

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

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

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

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

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

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

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

Tantárgy: ANALÓG ELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Elektronika 11. évfolyam

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mûveleti erõsítõk I.

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

Műveleti erősítők - Bevezetés

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

Elektronika II. 4. mérés. Szimmetrikus differencia erősítő mérése

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

Koincidencia áramkörök

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

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

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

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

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

Időosztású analóg szorzók hibaanalízise

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

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Mérés és adatgyűjtés

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

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

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

A felmérési egység kódja:

PN átmenet kivitele. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

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

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

Telemetria adó fejlesztés

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel.

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Ideális műveleti erősítő

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

í ü Ó Ö Ö ó Ö í ú í ó ó ó í ü í í í ó Ö ó ü í í ó ü í ú ó í í í ü ó í ó í ó ó ü ü ó ó ó ű ű ó í ó í ó ó ű í í ű Á

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

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

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

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

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

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

Mérés és adatgyűjtés

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.

Átírás:

SZABÓ ORION ZOLTÁN Négyzetes detektor és frekvencia kétszerező fca 795 szorzó áramkörrel ETO 621.374.4.049.7-111: 681.3S5.5 Analóg szorzó áramkörökre az elektronikában több helyen szükség van. Megvalósításukra több fajta megoldást dolgoztak ki. Az egyik típusnál logaritmikus karakterisztikájú átalakítóra vezették a jeleket, majd az így kapott feszültségeket összeadták. Ilyen logaritmikus átalakítóként használtak elektroncsövet is, amelynek rácsáram-feszültség karakterisztikája logaritmikus. Más esetben a logaritmus függvényt törtvonalas közelítéssel valósították meg, diódás áramkörrel. Végeztek szorzást modulátorral is [1]. Később a tranzisztor nonlineáris karakterisztikáját felhasználva építettek szorzó áramköröket [2, 3], Az integrált szorzó áramkör tulajdonképpen ezeknek a tranzisztoros áramköröknek az integrálásával jött létre, a tranzisztoros kapcsolásnál jóval stabilabb és könnyebben kezelhető. Mivel ~ U 2 Amint látható, megvalósul a szorzás, a kimenő feszültség valóban arányos a két bemenő feszültség szorzatával. Szorzó áramkör működése Az 1. ábra a szorzó áramkör egyszerűsített kapcsolását mutatja. írjuk fel az U ki feszültség értékét. Ehhez nézzük meg a tranzisztor helyettesítő képét (2. ábra. A tranzisztor meredeksége g m az emitter áram függvénye 1. ábra Y 2 j IH246-SZ-H ahol q az elektron töltése, k a Boltzman-féle állandó, T az abszolút hőmérséklet. Esetünkben í/ k l =^í/ 1 --R=C(í/ 1 / 2 +[/ 1 / 0 2. ábra A 2J 0 áram megosztását az U 2 feszültség vezérli, I 2 arányos f/ 2 -vel. Az U ki feszültségképíete azonban tartalmaz egy zavaró tagot, a CU x I ü -t. Ennek kiküszöbölésére a 3. ábrán látható kapcsolást lehet megvalósítani. A 3. ábra alapján felírhatjuk a következő összefüggéseket: továbbá / a =[/ 1 ca 0 +/ 2 I b =-U 1 C(I 0 +1 2 I c =-UiC(I 0 -I 2 I á =U x C(I 0 -I 2, = 2CC/ 1 / 2 =Q?7 1 In = h + h = - UxC [(/ 0 +/ 2 -(/ 0 _/ 2 ] = = -2C[7 x =-C I [/ 1 112 Beérkezett: 1973. I. 1.8, 3. ábra

SZABÓ Z.: NÉGYZETES DETEKTOR ÉS FREKVENCIA KÉTSZEREZŐ Carrier (- o! be Jel be o Erősítés o Beállítás 5. ábra 4. ábra A 21 0 áramgenerátort meg lehet valósítani egy tranzisztorral. A /na 796 áramkörben két tranzisztort használnak erre a célra, az áramgenerátorok közé bekötött ellenállás bizonyos beállítási lehetőséget ad (4. ábra. Az áramkör hátránya, hogy a két bemenet különböző egyenfeszültségen van. Ezért elsősorban modulátorként, frekvencia kétszerezőként, valamint más olyan helyeken célszerű alkalmazni, ahol a bemenet egyenáramúlag leválasztható. Az előzőekben tárgyalt szorzó tulajdonképpen feszültség-áram szorzó, Uu^C-JJJz. Egy áram-áram szorzó blokkvázlata az 5. ábrán látható, ez megfelel a UA795 elvi felépítésének is. Amint látható, tartalmaz két feszültség-áram átalakítót és egy szorzót. A szorzó résznek a kapcsolását a 6. ábrán láthatjuk. A dióda alkalmazásával lineáris működést kapunk széles tartományban. A dióda logaritmikus feszültség-áram karakterisztikája, kompenzálja a tranzisztor-exponenciális-áram-feszültség karakterisztikáját. Ennek igazolására nézzük meg a 7. ábrát. Itt egy J x árammal meghajtott diódának kötött tranzisztor vezérel egy másik tranzisztort, amely kimenő árama I 2. Tegyük fel, hogy /ipe^oo, vagyis nagy. J 0 +J, 1\ \Jo-J, J B1 6. ábra 7. ábra \H2<,6-SZ7\ Bl" ü l n q h Bl - I s exp kt = J s exp B2 kt Yinvertilo be bemenet -KV,, invertalo ~jf bemenet ahol I s a telítési áram. Mivel U B1 = U B2, így / 1=jf 2> tehát valóban lineáris a működés. A feszüitség-áiam átalakító úgy van megoldva, hogy a bemeneti egyenfeszültség mind a két bemenetre azonos. A föld potenciálhoz képest egyenlő nagyságú pozitív és negatív feszültséggel vezérelhető. A /xa 795 áramkör teljes kapcsolása a 8. ábrán látható. 8. ábra Az áramkörre megadott főbb paraméterek Bemenőfeszültség-tartomány: ±12 V Bemenőimpedancia: 20 MQ Differenciális kimenőellenállás: 300 kq 113

HÍRADÁSTECHNIKA V: ÉVF. 4. SZ. <4sM 6 40 Linearítás: -10=st/ 2 <10 2% Négyzetes hiba: 0,75% Skála tényező k(v' ki =kv\v r 2: 0,1 Frekvenciaátvitel: -3 db ' 3 MHz 3 fázistolás 750 khz 1%-os fázishiba 30 khz A 9, ábra jellegzetes karakterisztikákat mutat. Meg kell jegyezni, hogy a kimenőfeszültség pozitív egyenfeszültségre szuperponálódva jelenik meg. Ezért, hogy a kimenetet is föld potenciálon kapjuk, az egyenáramú szintet műveleti erősítővel el kell tolni (10. ábra. A 11. ábra az áramkör tipikus alkalmazására mutat néhány példát. A négyzetre emelő üzemmódot egy kicsit részletesebben vizsgáljuk meg u x = U 1 cos cot U 2 u ki = u\ = Ul cos 2 cot= i (1 + cos 2mt Amint látható, a kimenőfeszültség két tagot tartalmaz. Ha a 2co frekvenciájú tagot leszűrjük négyzetes detektort kapunk. Ha csak a váltóáramú komponenst visszük tovább, úgy frekvencia kétszerezőhöz jutunk. Megépített áramkörök 9. ábra \H2i6-Szg\ <to Az ORION Mikrohullámú Fejlesztési Osztályán kidolgozott kvantálási jel zaj viszony mérőben fia 795 áramkört használtunk négyzetes detektorként. Az áramkör teljes kapcsolása a 12. ábrán látható. A fik 795 előtt levő SN 72741-el megvalósított erősítő 1. táblázat í/betmv] ' >*[%] 10. ábra \H2te-SZ10\ 50 3,14 71 0,45 100 2,24 141 1,8 200 0 2,82 2,2 400 1,25 -U K - r ü r U z I u; Szorzó Négyzetreemelő Négyzetes detektor Ui cos 2 cút U K i = U 0 cosf Frekvenciaketszerezo \U Ki = U K cos Ü 0 tcos co z í ÍUref U 2 cosu> 0 t Fázis demodulátor Modulátor 11. ábra \H246-SZH\ 114

SZABÓ Z.: NÉGYZETES DETEKTOR ÉS FREKVENCIA KÉTSZEREZŐ c fí R 15 Ris H R a H5 12. ábra \H2<t6-SZ1t\ 12 5 6 10 41, J 9 /JLA795 2 ^8 7 3 13ft C 2 =j= 00 0 \H24-6~SZ13i 13. ábra az előző fokozat jelének megfelelő szintre való felerősítését végezte. A P 3, P 4 potenciométerrel 1. és 2. bemenet offset feszültségét lehet beállítani, ennek helyes beállításától függ a pontos négyzetre emelés. A beállítás megkönnyítésére szolgál a kimenetekre elhelyezett kisértékű 100 Q ellenállás, amelyen oszcilloszkóppal vizsgálhatjuk a teljes kimenő jelet. Ügy kell beállítani a szorzó áramkört, hogy az itt látható 2 frekvenciájú jel torzításmentes legyen, ami a négyzetre emelés jóságát bizonyítja. A P 5 potenciométerrel a műszer nulláját állíthatjuk be. A mérési eredményeket az 1. táblázat tartalmazza, ahol ki mért -u kki i számított számított Az U ki számított értéknél az / be = 200 mv-hoz tartozó U ki értéket vettük alapul. Amint a mérési eredményekből látható, a négyzetreemelés nagyon pontos. A műszer négyzetes skálázása előre elkészíthető, nincs szükség a skála torzítására, hogy a detektor karakterisztikának megfeleljen, ami egyébként szokásos. Megvizsgáltuk a frekvencia kétszerezés jóságát is, spektrum analizátorral mértük az egyes harmónikusok szintjét, a méréseket / u =500 Hz-en végeztük, A mérési eredmények a 2. 115

HÍRADÁSTECHNIKA V. ÉVF. 4. SZ. í U K [ÚB] fo -34,5 2/0 0 3/b -41,5 4/o -46,5 2. táblázat táblázatban találhatók. Az egyes szinteket a 2/ 0 komponenshez viszonyítottuk. A mérési eredményekből láthatóan az alap és felharmonikus tartalom alacsony. Az így megvalósított frekvenciakétszerezés esetén szűrőre nincs is szükség. Az ORION-ban megépített frekvenciakétszerező kapcsolása a 13. ábrán látható. A («A 795 integrált áramkörrel építettünk fázis demodulátort is, amely szintén jó eredményt adott. IRODALOM [1] B. J. Kogan: Analóg számológépek és alkalmazásuk önműködő szabályzások vizsgálatára. Műszaki Könyvkiadó, 1962. [2] R. R. A. Mórion: A simple d. c. to 10 MC/S analogue multiplier. J. SCI INSTRUM, 1966. VOL. U3 [3] H. Brtiggermann: New feedback-stabilised analogue multiplier. Electronics Letters 6th March 1969. [4] B. Marari, A. Bondini: Integrated balanced modulátor. Communications présentées au Colloque International sur la Microelectronique Avancee Paris 1970. [öj^fairchild Complete Linear Book.