Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Hasonló dokumentumok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Mûveleti erõsítõk I.

M ű veleti erő sítő k I.

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Elektronika I. Gyakorló feladatok

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

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

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

Elektronika 11. évfolyam

RC tag mérési jegyz könyv

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

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

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

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

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Egyszerű áramkör megépítése és bemérése

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

A felmérési egység kódja:

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

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

Elektronika Előadás

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

Négyzetes detektor és frekvencia kétszerező fca 795 szorzó áramkörrel

4. Mérés. Tápegységek, lineáris szabályozók

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

Elektronika 2. TFBE1302

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

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

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Ideális műveleti erősítő

Elektronika Oszcillátorok

D/A konverter statikus hibáinak mérése

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

sz. mérés (négypólus)

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

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

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

Elektronikai laboratóriumi gyakorlatok. Bevezető előadás

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

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

0 Általános műszer- és eszközismertető

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

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

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

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

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

Elektronika 2. TFBE5302

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Átírás:

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését a. fejezetben tárgyaltuk (jegyzet és prezentáció). Ugyanott található számos egyszerû alkalmazás leírása. Számítási feladatokkal a táblagyakorlatokon találkoztak a hallgatók.. Leírás Ez a laboratóriumi gyakorlat során a hallgatók mûveleti erõsítõkkel megépített egyszerû áramkörök viselkedésével ismerkednek meg. A feldolgozandó jelek egyenfeszültségek vagy alacsony frekvenciás váltakozó feszültségek, amelyeknél nem jutnak kifejezésre a mûveleti erõsítõ sebességkorlátai.. Szimuláció A mérések elõtt számítógépes szimulációval vizsgáljuk meg az áramkörök viselkedését. Az LTspice szoftver könyvtárában (...LTspiceIV\lib\sym\Opamps\) számos mûveleti erõsítõ modellje megtalálható (elsõsorban a Linear Technology cég gyártmányai), de választhatók bizonyos általános modellek is, pl. UniversalOpamp, amelynek viselkedését a következõ paraméterekkel írták le: Avol=Meg GBW=0Meg Slew=0Meg en=0 enk=0 in=0 ink=0 Rin=00Meg ilimit=m rail=0 Vos=0 phimargin=.. Invertáló erõsítõ alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jelet! Miért van levágva a kimenõ jel csúcsa?.. Nem-invertáló erõsítõ alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jelet! Miért van levágva a kimenõ jel csúcsa?

.. Összegzõ erõsítõ alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jelet!.. Különbség-erõsítõ alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jelet!.. Integráló kapcsolás alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jelet! Vizsgálja ki, mi történik, ha nem állítjuk nullára a kondenzátor feszültségét a szimuláció

kezdetén! A kondenzátor kapacitását változtatva vezérelje az erõsítõ kimenetét telítésbe! Az R ellenállás ellenállásértékének csökkentésével idézze elõ a kimenõ jel exponenciális torzulását!..6 Differenciáló kapcsolás alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jelet! Vizsgálja ki, mi történik, ha nullára állítjuk az R ellenállás ellenállásértékét! A kondenzátor kapacitását változtatva vezérelje az erõsítõ kimenetét telítésbe!..7 Feszültségszabályozó kapcsolás alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jelet! Vizsgálja ki, mi történik, ha nullára állítjuk az C kondenzátor kapacitását! Rajzoltassa ki a mûveleti erõsítõ kimenetén fellépõ oszcillációt!

.. Adott DC átviteli karakterisztika megvalósítása alkalmazza az UniversalOpamp modellt! Végezze el a szimulációt, rajzoltassa ki a bemenõ és a kimenõ jel idõdiagramját! Rajzoltassa ki a kimenõ jelet a bemenõ jel függvényében! Írja fel a V OUT =f(v, V ) képletet!. Felszerelés a mérésekhez. Próbapanel. Kétcsatornás digitális oszcilloszkóp. Jelgenerátor. Digitális multiméter. Tápegység. Különbözõ mûveleti erõsítõk és RC alkatrészek. Mérések Ebben a lépésben a hallgatók mérésekkel ellenõrzik az elméleti órákon hallottakat és a szimulációval kapott eredményeket. A jelek, amelyek elõfordulnak vagy egyenfeszültségek, vagy alacsony frekvenciás váltakozó feszültségek, amelyeknél a mûveleti erõsítõ magas frekvenciás torzításai nem jutnak kifejezésre... Invertáló erõsítõ Állítsa össze próbapanelon az alábbi áramkört! Írja fel a V O =f(v I ) képletet ideális mûveleti erõsítõ esetére! Az RP potenciométer elforgatásával állítsa be a táblázatban szereplõ V I értékeket! Minden egyes beállításnál mérje ki a V O feszültséget és írja be a táblázatba! A mért értékek alapján rajzolja meg a V O =f(v I ) diagramot! Mekkora maximális eltérést tapasztal a V O = 0 V I képlettel számított értékektõl?

+V +V C 0 RP -V R k7 R k7 R R M0 -V UA LM C -,0-0, -0,6-0, -0, 0 0, 0, 0,6 0,,0 - -0 0 0, 0, 0,6 0,,0-0, -0, -0,6-0, -,0 Módosítsa az áramkört az alábbi ábra szerint! A bemenetre (V I ) kössön V amplitúdójú 00Hz frekvenciájú háromszögjelet a jelgenerátorból! Figyelje meg a bemenõ (V I ) és a kimenõ (V O ) jelet a kétcsatornás oszcilloszkóp segítségével! Rajzolja át a kimenõ jelet az ábrára! Mi történik, ha a bemenõ jel amplitúdóját megnöveljük V-ra? +V C 0 R R M0 -V UA LM C 0 - -0.. Nem-invertáló erõsítõ Állítsa össze próbapanelon az alábbi áramkört! Írja fel a V O =f(v I ) képletet ideális mûveleti erõsítõ esetére! Az RP potenciométer elforgatásával állítsa be a táblázatban szereplõ V I értékeket. Minden egyes beállításra mérje ki a V O feszültséget és írja be a táblázatba! A mért értékek alapján rajzolja meg a V O =f(v I ) diagramot! Mekkora maximális eltérést tapasztal a V O =9, V I képlettõl?

+V R k7 +V C 0 RP R k7 -V R R M0 -V UA LM C -,0-0, -0,6-0, -0, 0 0, 0, 0,6 0,,0 - -0 0 0, 0, 0,6 0,,0-0, -0, -0,6-0, -,0 Módosítsa az áramkört az alábbi ábra szerint! A bemenetre (V I ) kössön V amplitúdójú 00Hz frekvenciájú háromszögjelet a jelgenerátorból! Figyelje meg a bemenõ (V I ) és a kimenõ (V O ) jelet kétcsatornás oszcilloszkóp segítségével! Rajzolja át a kimenõ jelet az ábrára! Mi történik, ha a bemenõ jel amplitúdóját megnöveljük V-ra? +V C 0 R R M0 -V UA LM C 0 - -0.. Összegzõ erõsítõ Állítsa össze próbapanelen az alábbi áramkört! Írja fel a V O =f(v I, V I ) képletet ideális mûveleti erõsítõ esetére! Az RP és RP potenciométerek elforgatásával állítsa be a táblázatban szereplõ V I, V I érték-kombinációkat! Minden egyes beállításra mérje ki a V O feszültséget és írja be a táblázatba! R7 R +V -V k7 RP k7 R R R6 +V -V k7 RP k7 R R 7k +V C UA LM C -V -,0 -,0 -,0,0,0,0 -,0,0 -,0,0 -,0,0

Módosítsa az áramkört az alábbi ábra szerint! Az egyik bemenetre (V I ) kössön V amplitúdójú 00Hz frekvenciájú háromszögjelet a jelgenerátorból! A másik bemeneten (V I ) az RP potenciométer segítségével állítsa be a -V, 0V, +V értékeket! Figyelje meg a bemenõ- (V I ) és a kimenõ (V O ) jelet kétcsatornás oszcilloszkóp segítségével a megadott három esetre! Rajzolja át a kimenõ jeleket az ábrára! +V R +V C 0, RP -V R7 k7 R k7 R R 7k UA LM C -V 0 - -0.. Különbség-erõsítõ Állítsa össze próbapanelen az alábbi áramkört! Írja fel a V O =f(v I, V I ) képletet ideális mûveleti erõsítõ esetére! Az RP és RP potenciométerek elforgatásával állítsa be a táblázatban szereplõ V I, V I érték-kombinációkat! Minden egyes beállításra mérje ki a V O feszültséget és írja be a táblázatba! R7 R +V -V k7 RP k7 R R R6 +V -V k7 RP k7 R R R 7k 7k +V -V C UA LM C -,0 -,0 -,0,0,0,0 -,0,0 -,0,0 -,0,0 Módosítsa az áramkört az alábbi ábra szerint! Az egyik bemenetre (V I ) kössön V amplitúdójú 00Hz frekvenciájú háromszögjelet a jelgenerátorból! A másik bemeneten (V I ) az RP potenciométer segítségével állítsa be a -V, 0V, +V értékeket! Figyelje meg a bemenõ- (V I ) és a kimenõ (V O ) jelet kétcsatornás oszcilloszkóp segítségével a megadott három esetre! Rajzolja át a kimenõ jeleket az ábrára!

+V R R 7k +V C 0, RP -V R7 k7 R k7 R R 7k -V UA LM C 0 - -0.. Analóg integráló kapcsolás Állítsa össze próbapanelen az alábbi áramkört! Írja fel a V O =f(v I ) képletet ideális mûveleti erõsítõ esetére! A jelgenerátorból vezessen a bemenetre V amplitúdójú, 00Hz frekvenciájú váltakozó négyszögfeszültséget! Figyelje meg a bemenõ- (V I ) és a kimenõ (V O ) jelet kétcsatornás oszcilloszkóp segítségével, rajzolja át a kimenõ jelet az ábrára! Mi történik a kimenõ jellel, ha eltávolítja az áramkörbõl az R ellenállást? +V C 0, R C n7 R M0 -V UA LM C - -0 0 A négyszögjel helyett vezessen a bemenetre azonos amplitúdójú és frekvenciájú szinusz jelet! Figyelje meg a bemenõ és a kimenõ jelet oszcilloszkóppal, rajzolja át a kimenõ jelet az ábrára! 0, - 0-0

..6 Analóg differenciáló kapcsolás Állítsa össze próbapanelen az alábbi áramkört! Írja fel a V O =f(v I ) képletet ideális mûveleti erõsítõ esetére! A jelgenerátorból vezessen a bemenetre V amplitúdójú, 00Hz frekvenciájú háromszögjelet! Figyelje meg a bemenõ- (V I ) és a kimenõ (V O ) jelet kétcsatornás oszcilloszkóp segítségével, rajzolja át a kimenõ jelet az ábrára! Mi történik a kimenõ jellel, ha rövidre zárja az R ellenállást? +V C 0, R k0 C n7 R UA LM C - 0 -V -0 A háromszögjel helyett vezessen a bemenetre azonos amplitúdójú és frekvenciájú szinusz jelet! Figyelje meg a bemenõ és a kimenõ jelet oszcilloszkóppal, rajzolja át a kimenõ jelet az ábrára! 0, - 0-0..7 Feszültségszabályozó kapcsolás Állítsa össze próbapanelen az alábbi áramkört! A V I feszültséget állítsa,v-ra. A V I feszültséget emelje a tápegység segítségével 0-tól V-ig, V-os lépésekben! Minden lépésnél mérje meg a kimenõ feszültséget (V O ) és írja be a táblázatba! Rajzolja meg a V O =f(v I ) függvény diagramját! Mely bemenõ feszültségtõl kezdõdõen tekinthetõ a kimenõ feszültség állandó (szabályozott) értékûnek? Mi történik, ha eltávolítjuk az áramkörbõl a C kondenzátort?

+ C 0u + C 0u Q BD UA LM C 0n R R + C 0u R 0R 0 6 7 0 6 7.. Adott DC átviteli karakterisztika megvalósítása Állítsa össze próbapanelen az alábbi áramkört! Az áramkör feladata, hogy miközben a bemenõ jel (V I ),V-tól 0,V-ig csökken, a kimeneten 0-tól V-ig emelkedjen a feszültség (V O ), lineáris függvény szerint. Állítsa be elõször a V I =0,V értéket, majd a V I feszültséget állítsa úgy, hogy a kimenõ feszültség V O =V legyen! Mérje meg és jegyezze fel ezt a V I értéket! Változtassa a bemenõ feszültséget 0,V-tól,V-ig 0,V-os lépésekben, mérje ki minden lépésnél a kimenõ feszültséget és írja be a táblázatba. Rajzolja meg a V O =f(v I ) függvény diagramját! Mi történik, ha a V I feszültséget 0,V alá csökkentjük vagy,v fölé emeljük? RP R 7k +V +V C +V R k RP C C R k UA LM R 0k 0 0, 0,7,0,,,7,0,, 0, 0,7,0,,,7,0,, Hallgató(k): Név: Index szám: Aláírás: ------------------------------------------------ ---------------------------- ----------------------------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------- -----------------------------------------