10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Hasonló dokumentumok
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

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

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Elektronika 11. évfolyam

Ideális műveleti erősítő

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

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

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

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

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Mûveleti erõsítõk I.

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

M ű veleti erő sítő k I.

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

1. ábra 1 (C 2 X C 3 ) C 1 ( R 1 + R 2 ) R 3. 2 π R C

Elektronika I. Gyakorló feladatok

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

Elektronika Oszcillátorok

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

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

XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat

Tantárgy: ANALÓG ELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor

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

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

A felmérési egység kódja:

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel.

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

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Elektronika Előadás

Áramtükrök. A legegyszerűbb két tranzisztoros áramtükör:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

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

RC tag mérési jegyz könyv

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

Műveleti erősítők - Bevezetés

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

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

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

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

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

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

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában

Műveleti erősítő fontosabb jellemzői

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

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

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

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

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

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

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az analóg jelet elő kell készíteni a digitalizálásra (101) A digitalizálás egyszerű eszközei az analóg komparátorok (102) A szorosabb értelemben vett digitalizálás analóg- digitális átalakítókkal (104) történik A digitális rendszerből az analóg rendszerbe történő visszatérést digitális- analóg átalakítók (103) teszik lehetővé AZ ANALÓG JELFELDOLGOZÁS ELEMEI Itt az analóg jelfeldolgozást olyan szinten és mértékben tárgyaljuk, amennyire az szükséges a digitális eszközök körüli alkalmazásokban AZ ERŐSÍTŐK A mai alkalmazástechnika szinte csak műveleti erősítős kapcsolásokat ismer, különösen a digitális eszközökhöz való illesztés területén A műveleti erősítők többfokozatú, integrált, tranzisztoros erősítők Nagyjából ideális feszültségerősítőként viselkednek Az ideális feszültségerősítő olyan kapcsolás, amelynek nagyon nagy a bemeneti ellenállása (~GΩ- TΩ) és nagyon kicsi a kimeneti ellenállása (~Ω- 10Ω) Ezek a tulajdonságok megkönnyítik az erősítők tervezését További fontos tulajdonsága a műveleti erősítőknek a rendkívül nagy feszültségerősítés Ez önmagában szemlélve felesleges tulajdonság és inkább problémát okozna, de negatív visszacsatolással kombinálva lehetővé teszi az eredő erősítés pontos beállítását és a rendkívül stabil működést A műveleti erősítő elvi rajzát az a ábrán láthatjuk Az erősítőnek két bemeneti pontja van: + jelöli az úgynevezett neminvertáló bemenetet, - az invertáló bemenetet Az erősítő a két bemenet közötti potenciálkülönbséget erősíti: "# =! =! ( ) A képletnek a b ábrán megadott átviteli jelleggörbe felel meg, azzal, hogy a lineáris tartományon túl a jelleggörbe ellaposodik, lecsökken az erősítés Erősítőként történő alkalmazásokban a műveleti erősítő kimenetén legtöbb néhány Volt feszültség van Tekintettel a nagyon nagy feszültségerősítésre (a~10 5 ), megállapítható, hogy a bemeneti feszültség nagyon kicsi (mv tört része), így elhanyagolható a számításokban (V E=0) A bemutatott három kivezetésen túl a műveleti erősítőnek még két tápkivezetése is van Az erősítők többségénél az egyik csatlakozási pontra pozitív forrást kell kötni (pl

+12 V), a másikra negatívat (pl - 12 V), ezt hívják szimmetrikus táplálásnak A bemenő és a kimenő jel általában csak egy szűkebb tartományban mozoghat (pl ±10 V), mert a belső áramkörök csak itt képesek a lineáris működésre Mivel a digitális áramkörök aszimmetrikus táplálással működnek (pl földpont és 3,3 V), rendszerint előnyös, ha a velük kapcsolatos műveleti erősítők is aszimmetrikus táplálásúak Újabb fejlesztések eredményeként a bemeneti és a kimeneti jel az egész tápfeszültség tartományban mozoghat (rail- to- rail típusú erősítők) A továbbiakban a műveleti erősítő néhány szokásos bekötését ismertetjük Az ábra a műveleti erősítővel megépített neminvertáló erősítő kapcsolást mutatja Az elemzés abból indul ki, hogy az R F és R G ellenállásokkal leosztott kimeneti feszültség mindig kiegyenlítődik a bemeneti feszültséggel, hogy teljesüljön a V E=0 feltétel: " = "# + A kapcsolás eredő feszültségerősítése: = + = 1 + A kapott érték pozitív és két ellenállással precízen beállítható Határesetben, ha R G»R F, az eredő erősítés egységnyi lesz A műveleti erősítővel megépített invertáló erősítő a következő kapcsolás Mivel a neminvertáló bemenet földpontra van kötve, az invertáló bemeneten is csak elenyésző potenciál lehet Ebből adódik, hogy az I 1 áram a következő módon számítható: = " Tekintettel a műveleti erősítő nagy bemenő ellenállására: = = "# A két egyenletből kifejezhető az eredő feszültségerősítés: = Ez a kapcsolás is két ellenállással precízen beállítható Az erősítés negatív, az erősítés abszolút értéke beállítható egynél kisebbre is Az invertáló erősítő kibővíthető további bemenetekkel A kapcsolás kimeneti feszültsége a következő képlettel számítható: "# =

A következő kapcsolás különbségerősítőt valósít meg A kimenő jel külön- külön kiszámítható az egyes bemenetek egyenkénti bekapcsolására, majd ezek összegzésével (szuperpozíció tétele) kapjuk a következő képletet: + "# =!! + Ha páronként megegyező ellenállásokat választunk: = és =, megkapjuk a különbségerősítő képletét: "# = A SZŰRŐK Vannak olyan alkalmazások, amelyekben nem egyszerűen növelni vagy csökkenteni kell a feldolgozandó analóg jelet, hanem a frekvencia- tartományi összetevőket kell módosítani Ezt analóg szűrőkkel végezzük Az analóg szűrők egy része tisztán passzív alkatrészeket tartalmaz, de aktív elemek (elsősorban műveleti erősítők) beépítésével további lehetőségek (erősítés, impedancia illesztés) nyílnak meg Az a ábrán megadott RC kapcsolás egy passzív aluláteresztő szűrő, ezt egy illesztő kapcsolás követi Az aluláteresztő szűrő frekvenciamenete a

" =! 1!" =! 1 +!"#$ képlettel adott A b ábra mutatja, hogy a határfrekvenciáig ( = 1/(!"), = 1/ 2!"# ) a jel akadálytalanul halad át a szűrőn, felette viszont jelentősen csökken az amplitúdója (- 20 db/dec a meredekség) Az áteresztő tartományban a kimeneti jel fázisa megegyezik a bemenetével, a határfrekvencia közelében a kimeneti jel késni kezd, magas frekvencián a késés 90 fokhoz közelít Az a ábrán megadott RC kapcsolás egy passzív felüláteresztő szűrő, ezt egy illesztő kapcsolás követi Az felüláteresztő szűrő frekvenciamenete a " = " =!"#$! 1 +!"#$ képlettel adott A b ábra mutatja, hogy a határfrekvencia felett ( = 1/(!"), = 1/ 2!"# ) a jel akadálytalanul halad át a szűrőn, alatta viszont jelentősen csökken az amplitúdója (+20 db/dec a meredekség) Az áteresztő tartományban a kimeneti jel fázisa megegyezik a bemenetével, a határfrekvencia alatt viszont a kimeneti jel siet a bemeneti jelhez képest Építhetők összetettebb passzív szűrők is több RC vagy RLC alkatrész segítségével, ezekkel igényesebb szűrési feladatok láthatók el Ma inkább aktív szűrők használatosak Az aktív szűrők RC elemeket és műveleti erősítőket tartalmaznak Az ábrán bemutatott kapcsolások az egységnyi negatív visszacsatolás mellett tartalmaznak egy RC elemekkel megvalósított pozitív visszacsatolást is Az a ábrán látható szűrő aluláteresztő jellegű, azzal, hogy erősebb a jel elnyomása határfrekvencia felett ( 40!"/!"#) A b ábrán felüláteresztő aktív szűrőt láthatunk

Az RC elemek újabb elrendezésével lehetséges sávszűrő megvalósítása az ábra szerint R1 C C R2 +VCC Vi Vo -VCC NEMLINEÁRIS KAPCSOLÁSOK Léteznek bizonyos nemlineáris kapcsolások, amelyek az analóg jelek egyenirányítására-, szorzására-, logaritmus és exponenciális függvény számítására stb használhatók Goromba egyenirányítás végezhető egyszerű diódás kapcsolásokkal Precíz egyenirányításhoz műveleti erősítő is szükséges Ha csak a jel pozitív részének az átvitelére van szükség, arra az a ábrán megadott kapcsolás használható A b ábrán látható a megfelelő átviteli jelleggörbe 5 [V] VIN A D R 4 3 2 1 0 VIN[V] 0 1 2 3 4 5 6 Teljes hullámú egyenirányításra alkalmas az a ábrán megadott áramkör, a b ábrán látható az átviteli jelleggörbe 5 [V] R2 R4 VIN R1 D1 A1 A2 D2 R3-5 -4-3 R5 4 3 2 1 VIN[V] -2-1 0 1 2 3 4 5 Nemlineáris erősítő kapcsolást láthatunk a következő ábrán A kimeneten a bemeneti feszültség logaritmusával arányos feszültséget kapunk VIN R A D "# =!" "! Az ellenállás és a dióda helyének megcserélésével kapható az exponenciális erősítő

R VIN D A " "# =!! Logaritmus- és exponenciális függvény felhasználásával megoldható az analóg jelek analóg módszerekkel történő szorzása, hatványozása, gyök számítása stb Léteznek olyan szorzóáramkörök is, amelyek megfelelő tranzisztoros áramkörökkel oldják meg a szorzást Egy ilyen integrált áramkör belső szerkezetét és a viselkedését mutató diagramokat láthatjuk az alábbi ábrán