MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE



Hasonló dokumentumok
Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Ideális műveleti erősítő

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

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

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel.

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 1. rész

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

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Elektronika II. 4. mérés. Szimmetrikus differencia erősítő mérése

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

M ű veleti erő sítő k I.

Mûveleti erõsítõk I.

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

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

A felmérési egység kódja:

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Műveleti erősítők - Bevezetés

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

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Példatár az Elektrotechnika elektronika I.-II. (BSc) és az Elektronika elektronikus mérőrendszerek (MSc) c. tárgyakhoz

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

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

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

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

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Gingl Zoltán, Szeged, :25 Műszerelektronika - Műveleti erősítők 1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

ANALÓG ELEKTRONIKA LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

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

Elektronika I. Gyakorló feladatok

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

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

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

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

Elektronika 11. évfolyam

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 4. VILLAMOS ELVŰ MÉRÉSEK ALAPELVEK, ALAPÁRAMKÖRŐK

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

mindenképp nézd át Kóré Tanárúr honlapján lévő szintén kidolgozott példákat!

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők

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

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

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

MÉŐEŐSÍTŐK MÉŐEŐSÍTŐK EEDŐ FESZÜLTSÉGEŐSÍTÉSE mérőerősítők nagy bemeneti impedanciájú, szimmetrikus bemenetű, változtatható erősítésű egységek, melyek szimmetrikus, kisértékű (általában egyen-) feszültségek erősítésére alkalmasak úgy, hogy a szimmetrikus jelet erősítve, a közös módusú jelet nagy mértékben elnyomják. Fő alkalmazási területük a különbségi feszültségmérés pl. érzékelőkben, híderősítőkben, mikrofonerősítőkben, mindezt alacsony ofszet, alacsony ofszetdrift, valamint kis zaj mellett. z ideális mérőerősítő főbb tulajdonságai: Bemeneti ellenállás: bes Közösmódusú elnyomási tényező: E k Kimeneti ellenállás: ki 0. ábra valóságos mérőerősítő bemeneti ellenállás (a bemeneti félvezetőktől függő) nagy értéket képvisel. valóságos mérőerősítő kapcsolási rajzából látható, hogy két láncba kapcsolt fokozatból áll, melyek a következők: Szimmetrikus, nagy bemeneti ellenállású, szimmetrikus kimenetű erősítőfokozat; Különbségképző fokozat (differenciaerősítő).. ábra mérőerősítő kapcsolási rajza Készítette: Mike Gábor /8

MÉŐEŐSÍTŐK különbségképző fokozat (differenciaerősítő) teljes áramkör szimmetrikus jelre vonatkoztatott erősítésének megértéséhez először vegyük szemügyre a különbségképzőt.. ábra különbségképző (differenciaerősítő) kapcsolási rajza Végezzük el az erősítés számítását a két bemenet külön-külön vezérlése esetén! a) Erősítés és a kimeneti feszültség az invertáló bemenetre ( ) adott jel esetén, miközben a neminvertáló bemeneti jel nulla ( 0) ha 0 ki ha 0. ábra b) Erősítés és a kimeneti feszültség a neminvertáló bemenet ( ) adott jel esetén, miközben a neminvertáló bemeneti jel nulla ( 0 ) ha 0 ki ha 0 5. ábra Készítette: Mike Gábor /8

MÉŐEŐSÍTŐK fokozat eredő kimeneti feszültsége ( és ismeretében) az a) és b) pontban mért kimeneti feszültségek szuperpozíciójából adódik: ki ki ki ( ) Eme eredményből látszik, hogy a differenciaerősítő: csak a szimmetrikus bemeneti jel ( ) különbségét erősíti; bemeneti különbségi jel erősítésének mértékét és ellenállások határozzák meg: ; a közös módusú jelet elnyomja (nem erősíti): ( ) esetén: ki ( ) 0V 0V ; esetén a kimeneti feszültség pontosan a szimmetrikus bemenetre kapcsolt jel különbsége: ki ( ) ( ) ( ). Fontos megjegyezni, hogy ezek az eredmények ideális differenciaerősítő esetén érvényesek. valóságos erősítőparamétereket az ofszetfeszültség, az ofszet driftje és a zajok, valamint az és ellenállások pontossága határozzák meg. szimmetrikus bemenetű, szimmetrikus kimenetű erősítőfokozat 6. ábra szimmetrikus erősítő kapcsolási rajza Készítette: Mike Gábor /8

MÉŐEŐSÍTŐK Végezzük el az erősítésvizsgálatot! ) z kimenet vizsgálata a) ha 0 0V esetén az műveleti erősítő invertáló bemenete 0V feszültségű, ezért ekkor az egy neminvertáló erősítő. 7. ábra b) ha 0 0V esetén az műveleti erősítő egy követő erősítőként funkcionál, ezért ekkor az egy invertáló erősítőként üzemel. 8. ábra értéke a két esetben adódott kimeneti feszültségek szuperpozíciójából adódik: Készítette: Mike Gábor /8

MÉŐEŐSÍTŐK ) z B kimenet vizsgálata a) B ha 0 0V esetén az műveleti erősítő egy követő erősítőként funkcionál, ezért ekkor az egy invertáló erősítőként üzemel. 9. ábra b) B ha 0 0V esetén az műveleti erősítő invertáló bemenete 0V feszültségű, ezért ekkor az egy neminvertáló erősítő. 0. ábra B értéke a két esetben adódott kimeneti feszültségek szuperpozíciójából adódik: B B B Készítette: Mike Gábor 5/8

MÉŐEŐSÍTŐK kimeneti szimmetrikus feszültség a két feszültség különbsége: B ki ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Belátható, hogy a szimmetrikus erősítő (ideális esetben): a különbségi jelet erősíti; az erősítés mértéke a szimmetrikus jelre vonatkoztatva: ; a közös módusú jelre vonatkoztatott feszültségáttétele mindig. Kapcsoljuk a szimmetrikus erősítőfokozatot kimenetéhez a differenciaerősítőt, majd írjuk a kapcsolási rajzba az erősítésértékeket! Határozzuk meg a teljes mérőerősítő erősítését!. ábra láncba kapcsolt fokozatok erősítése (a különbségi jelre vonatkoztatva):.... ) ( er diff szimm er usn Készítette: Mike Gábor 6/8

MÉŐEŐSÍTŐK Ebből következik, hogy a kimeneti feszültség: ki ( ) mérőerősítő működésbeli előnye abból fakad, hogy különválasztott a szimmetrikus feszültségerősítés és a különbségképzés funkciója. Látható az is, hogy az első fokozat közös módusú feszültségáttétele mindig -szeres, miközben a szimmetrikus feszültség erősítése rendkívül nagyra is beállítható. usn. ábra szimmetrikus vezérlés Mindezek tükrében látható, hogy a mérőerősítő:. ábra közös módusú vezérlés a bemeneti szimmetrikus feszültséget erősíti; a közös módusú jelet elnyomja; az eredő szimmetrikus feszültségerősítés egyetlen elem ( ) változtatásával kézben tartható, hogy az értéke és az erősítés értéke között nem lineáris a kapcsolat, hanem hiperbolikus. Készítette: Mike Gábor 7/8

MÉŐEŐSÍTŐK Példa: legyen 0kΩ, 0 k Ω és 0 k Ω.. ábra mérőerősítő erősítése egyetlen elem értékének parabolikus függvénye, vagyis az erősítést változtatásával tarthatjuk kézben. Számítsuk ki szimmetrikus feszültségerősítést! usn ( ) ( 0k Ω ) 0k Ω 0k Ω 0000 Ω 0000Ω 0000Ω Vegyük fel a feszültségerősítés - karakterisztikát, vagyis vizsgáljuk meg a feszültségerősítést függvényében! usn 0000 Ω y 0000 x 5. ábra jánlott irodalom: IN7 mikrofonerősítő; Getting the most out of your I design Készítette: Mike Gábor 8/8