3. Mérés. Áramkör építési gyakorlat III Összeállította: Mészáros András

Hasonló dokumentumok
3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők

3. Mérés. Áramkör építési gyakorlat III. Rezgéskeltők II

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Schmitt-trigger tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET. Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet ELEKTRONIKA

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Elektronika 2. TFBE1302

Σ imsc

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

A sebességállapot ismert, ha meg tudjuk határozni bármely pont sebességét és bármely pont szögsebességét. Analógia: Erőrendszer

Fizika A2E, 11. feladatsor

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

Erősítő áramkörök, jellemzőik I.

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Elektronika 2. TFBE1302

OSZCILLÓSZKÓP AZ ANALÓG VALÓS IDEJŰ OSZCILLOSZKÓP MŰKÖDÉSE ÉS ALKALMAZÁSA OSZCILLOSZKÓP ALKALMAZÁSA AZ OSZCILLOSZKÓP LEHET. Major László.

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Elektronika 2. INBK812E (TFBE5302)

JELEK ALAPSÁVI LEÍRÁSA. MODULÁCIÓK. A CSATORNA LEÍRÁSA, TULAJDONSÁGAI.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Előadás: Készletezési modellek, I-II.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Ancon feszítõrúd rendszer

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

BSc) FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( Váltakozóáramú hajtások. Váltakozó áramú felvonó hajtások. Felvonóhajtások ideális menetdiagramja

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

Elektronika 1. vizsga Σ

5. Differenciálegyenlet rendszerek

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

párhuzamosan kapcsolt tagok esetén az eredő az egyes átviteli függvények összegeként adódik.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

Szinkron sorrendi hálózatok tervezése

SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

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

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

Intraspecifikus verseny

Szilárdsági vizsgálatok eredményei közötti összefüggések a Bátaapáti térségében mélyített fúrások kızetanyagán

Elsőrendű reakció sebességi állandójának meghatározása

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / VAC) vagy ( VAC / VDC)

Bor Pál Fizikaverseny. 2015/2016-os tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Elektronika Oszcillátorok

A hőszivattyúk műszaki adatai

Fourier-sorok konvergenciájáról

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

A kúpszeletekről - V.

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

! Védelmek és automatikák!

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. 1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

Bevezetés az elektronikába

3. EGYENÁRAMÚ MÉRÉSEK

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis

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

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

ANALÓG ELEKTRONIKA - előadás vázlat -

A dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározása a pálya tényleges állapotának figyelembevételével

Negyedik gyakorlat: Szöveges feladatok, Homogén fokszámú egyenletek Dierenciálegyenletek, Földtudomány és Környezettan BSc

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

Kondenzációs melegvízkazám. 2008/09. I. félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma Mérés helye. Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.

8. Fejezet A HÁROM MŰVELETI ERŐSÍTŐS MÉRŐERŐSÍTŐ

MSI10 Inverter MasterDrive

A xilol gőz alsó robbanási határkoncentrációja 1,1 tf.%. Kérdés, hogy az előbbi térfogat ezt milyen mértékben közelíti meg.

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok

3. feladatsor: Görbe ívhossza, görbementi integrál (megoldás)

Átírás:

. Mérés Áramkör épíési gyakorla III. 08.0.0. Összeállíoa: Mészáros András Az elkövekező mérés első fele ké kapcsolás erejéig ová aglalja a művelei erősíővel megvalósíhaó egyszerű áramkörök émaköré: elaxációs oszcilláor, Egyszerű PWM generáor, Háromszög-négyszögjel generáor. A mérés második feléen a legalapveő időzíő inegrál áramkörrel megvalósío kapcsolások vizsgálaa lesz. Az emlíe időzíő az NE555. AZ 555-ös IC számos módon alkalmazhaó, a mérés során azonan csupán a legegyszerű felhasználásai kerülnek emuaásra, melyek az aláiak: Asail muliviráor, Monosail muliviráor, Pulzusszélesség moduláor. Alkarész jegyzék: C4558 d, NE555 d, N4007 d, zöld LED d, k ellenállás d, 0k ellenállás d, 56k ellenállás d, 0k poencioméer d, 5nF kondenzáor d, 470nF kondenzáor d. A mérőáramkörök eseleges gerjedése elkerülése vége illesszünk 470nF-os szűrőkondenzáoroka a -GND és/vagy -GND ápponok közé!

. ára: C4558 láoszása. ára: NE555 láoszása és első felépíése Az első mérési úmuaóan szereplő módon ismé ellenőrizzük le a méréshez rendelkezése ocsájo művelei erősíő működőképességé (a mérés során használ művelei erősíő DIP8-as okjáan mindké erősíő hajsuk meg nullkomparáoros üzemmódan)!

. elaxációs oszcilláor Művelei erősíők gyakori felhasználási erülee a harmonikus jelek előállíása, oszcilláorok, rezgéskelők, függvénygeneráorok készíése. Az egyik legegyszerű, négyszögjel és fűrészjel előállíására alkalmas áramkör az. árán láhaó relaxációs oszcilláor. A művelei erősíő i hiszerézises komparáorkén üzemel, melynek illenési szinjei és ellenállások oszásaránya állíja e. Amikor a mene logikai -e (azaz -e) illen, akkor öleni kezdi a C kondenzáor ellenálláson kereszül, annak időállandójának megfelelően (τc). Amikor C kondenzáoron elég nagy a feszülség ahhoz, hogy a hiszerézises komparáor illenési feléele eljesüljön, akkor a mene logikai 0 -a (- -e) illen á, majd süni kezdi a kondenzáor szinén ellenálláson kereszül addig, amíg C feszülsége el nem éri a hiszerézis másik illenési szinjé; ez a jelenség ismélődik. Emia éréke közel ± szélsőérékű négyszögjel, míg a kondenzáor jelalakja, azaz fűrészjel lesz.. ára: elaxációs oszcilláor művelei erősíővel A relaxációs oszcilláor működése a kövekező:. Legyen az inveráló emene poenciálja -, a nem inveráló emeneé pedig.. Tensük a művelei erősíő emeneeinek áramá zérusnak (I I - 0).. Mivel a művelei erősíő emeneére egy ellenállásoszón kereszül visszacsaoljuk a menei feszülség éppen akuális éréké, így: ± Az így kapo ké illenési szin a meneől függően lehe poziív ( ) vagy negaív (- ), de aszolúérékük megegyezik (szimmerikus áplálás eseén!). 4. - feszülség megegyezik -vel, ami egyúal a C kondenzáor feszülsége, így: C

4 4. ára: A relaxációs oszcilláor időfüggvényei 5. Vegyük alapul a kondenzáor ölődési göréjé (4. ára; állandósul állapoáan); ekkor a göre indulási ponja a negaív illenési/komparálási szin (- ), a göre végéréke pedig a poziív ápfeszülség lenne, azonan a poziív illenési szinig ( ) ölődik csupán, azán áillen az áramkör. C e τ ) ( 6. Az áramkör áillenése akkor kövekezik e, ha C (mivel ez periódusonkén készer kövekezik e, ezér a formulákan szereplő T/). e τ ) ( 7. Az egyenlee rendezve, majd --el szorozva: τ e 8. Mindké oldalhoz -e adva, majd a al oldal öré alakíva: τ e 9. Az egyenle al oldalán ehelyeesíve helyére a. formulá, majd rendezve:

0. Visszahelyeesíve a 8. képlee: e τ. Mindké oldal ermészees alapú logarimusá (ln) véve: ln. Alkalmazva a -ln(x)ln(/x) összefüggés:. -re rendezve: ln τ 4. τ C és T, ezér a végképle: τ τ ln T C ln A kapcsolás izonyos eseeken sajnálaos háránya azonan az, hogy pon, azaz a kondenzáoron megjelenő fűrészfeszülség csak nagy emenei impedanciájú fokozaal erhelheő, különen erős és nem kívánaos haás gyakorolhaó a működési frekvenciára, vagy a rezonancia meg is szűnhe. Méréshez szükséges adaok: IC: C4558 ( ±0V) 0kΩ C5nF *A kapcsolás jelalakjai leheőleg mm-papíron kerüljenek rögzíésre! Mérési feladaok:. Mérjük meg az oszcilláor frekvenciájá, majd számíással igazoljuk annak helyességé!. Oszcilloszkópról olvassuk le a ponon a hiszerézises komparáor illenési szinjei, számíással igazoljuk!. Árázoljuk a menei jelalakoka fázishelyesen! Ne szedjük szé a kapcsolás! 5

. Pulzusszélesség-moduláor A gyakorlaan számalanszor szükség van szaályozási köröken, vagy vezérlési láncokan olyan négyszögjelre, aminek a ölési ényezője, más néven az impulzusszélessége információ hordoz magáan, vagy vezérlési céloka valósí meg. Mind híradásechnikáan, mind pedig vezérlés- és szaályozásechnikáan (pl.: fényforrások fényerő szaályozása) használaos az úgyneveze pulzusszélesség-moduláció (angolul pulsewidh modulaion, azaz PWM), mely rendkívül egyszerűen megvalósíhaó, amennyien az előző kapcsolás megoldjuk egy komparáorral. A 5. árán láhaó komparáornak ideális eseen nincs hiszerézise (vagyis a művelei erősíő S-je kellően nagy), azaz egy illenési szinje van, ami a P poencioméer állí e. Amennyien a emeneére kapcsoljuk a. felada során megépíe áramkör meneé, akkor a komparáor meneén a poencioméerrel eállío feszülséggel arányos ölési ényezőjű (d, duy cycle) PWM jel jelenik meg (szemléleés: 6. ára). A eállío feszülség és a ölési ényező közii lineariás a emenei fűrészfeszülség jelalakjáól függ (lineáris vagy nem lineáris fel-, lefuó élek ). Megjegyzés: A mérés során használ művelei erősíő felfuási meredeksége véges (C4558: S.V/µs), ezálal a hiszerézis-jelenség valamilyen méréken megfigyelheő lesz. Nagyon jó példa a felhasználására a DC moorok fordulaszám szaályozása, ahol a moor ápvonalával sora elhelyeze kapcsoló MOSFET-e vezéreljük PWM-el, minek kövekezéen a moor fordulaszáma arányos lesz a ölési ényezővel (ilyenkor a moor mechanikai eheelensége fogja inegrálni a jele, így olyan, minha válozahaó érékű DC jele kapo volna). Másik példa a LED-ek fényerő szaályozása, ahol a LED villódzásá maga az emeri szem inegrálja (hasonlóan a kaódsugárcsöves megjeleníő eszközöknél). 5. ára: PWM generáor A valóságan ermészeesen ref -e úlnyomórész valamilyen egyé áramkör menei jele szolgálaja (pl. fordulaszám ávadó, mikrokonroller D/A konvererének inegrál jele s.). 6

6. ára: A pulzusszélesség-moduláció jellemző jelalakjai Az 6. ára szemlélei egy ipikus PWM áramkör működésé a gyakorlaan. A felső időfüggvényen láhaó háromszögjel enheő a emenei feszülségnek, a szinusz jel pedig a szaályozó feszülségnek, azaz ref -nek. Láhaó, hogy a menei jel akkor veszi fel a logikai állapoo, amennyien a referenciafeszülségnél nagyo ampliúdójú a fűrészfeszülség. Ez a jelenség igény szerin megfordíhaó (inverálhaó) úgy, hogy a művelei erősíő inveráló és nem inveráló emeneé felcseréljük. Méréshez szükséges adaok: IC: C4558 ( ±0V) P0 kω kω Zöld LED *A kapcsolás jelalakjai leheőleg mm-papíron kerüljenek rögzíésre! Mérési feladaok:. Vizsgáljuk meg a moduláor menei jelalakjá ö fix érékű ref eseén úgy, hogy e és jelalakjai rögzíjük fázishelyesen!. Vegyük fel a moduláor ref -d karakeriszikájá!. Tegyünk LED-e a menere előéellenállással és győződjünk meg a PWM eljesíményszaályozó haásáról! 7

. Háromszög- négyszögjel generáor A.-en ismeree kapcsolás háránya, hogy a fűrészjel lineariása rossz és erhelni sem szaad, hiszen az megválozaja az C ag rezonanciafrekvenciájá, vagy le is állíja a rezgés. Az 7. árán láhaó kapcsolásan a hiszerézises komparáor és az inegráor különszedésre kerül, ezálal (mivel akív inegráló ag van a kören) lineárisa háromszögjele kapunk, ami ráadásul joan is erhelheő. 7. ára: Háromszög- négyszögjel generáor A működési frekvenciá az alái képle írja le: T 4 C Méréshez szükséges adaok: IC: C4558 ( ±0V) kω 0kΩ C00nF P0kΩ *A kapcsolás jelalakjai leheőleg mm-papíron kerüljenek rögzíésre! Mérési feladaok:. Mérjük meg az oszcilláor frekvenciájá, majd számíással igazoljuk annak helyességé!. Árázoljuk a menei jelalakoka fázishelyesen!. -e cseréljük poencioméerre, majd vizsgáljuk meg a működés haárai! 8

.4 Asail muliviráor 555-el A legegyszerű alkalmazása az 555-ös időzíőnek az asail muliviráoros üzemmód. Een az eseen a TIGGE () és a TESHOLD (6) emeneek összeköésre kerülnek, így izosíva, hogy az oszcilláor szaadon fuó legyen. Bekapcsoláskor a C kondenzáor és ellenállások soros eredőjén folyó árammal ölődni kezd, majd amin eléri a kondenzáor feszülsége az IC elsejéen alálhaó oszó álal eállío komparálási feszülsége (/ áp ), akkor a DISCHAGE (7) lá mögö alálhaó ranziszor nyi, majd C kondenzáor sül ellenálláson kereszül mindaddig, amíg a feszülsége / áp -ra le nem esik. Ez a folyama ismélődik, így lérehozva az állandó rezgés. A CONTOL VOLTAGE (5) vezeésre helyeze kondenzáor szűrési céloka valósí meg, így sailizálva a rezgési frekvenciá. Insail működés vagy gerjedés eseén a ápágra elhelyeze (470nF) szűrőkondenzáor az 555-ös időzíő eseén is megoldás ud jeleneni. 8. ára: 555-ös asail muliviráor (Texas Insrumens kaalógus) Az asail muliviráor működésé leíró képleek: 0 C,69( ) 0, 69C d 00% T 0 C f,69( ) T (,44 ) C Ahol a mene magas (HIGH) szinű, az alacsony (LOW) szinű ideje periódusonkén, d pedig a ölési ényező (közelíő képle). 9

A szaadon fuó asail muliviráor rezgési frekvenciája, valamin a rezgőkör alkoó, és C kondenzáorok közöi összefüggés a 9. ára szemlélei ez a grafikon ermészeesen a gyors számíás, vagy akár annak mellőzésé is leheővé eszi. 9. ára: Az asail muliviráor frekvencia - rezgőköri elemek grafikonja (Texas Insrumens kaalógus) Az NE555-el megvalósío asail muliviráor jellemző jelalakjai a 0. ára muaja e (kaalógus ada, a hozzáarozó és C érékek eseéen): 0. ára: Az asail muliviráor ipikus jelalakjai (Texas Insrumens kaalógus) Méréshez szükséges adaok: IC: NE555 ( 9V) a, ese:, ese: c, ese: 0kΩ 0kΩ 56kΩ 0kΩ 56kΩ 0kΩ C 5nF C 5nF C 5nF C470nF (az IC 5-ös láán) Mérési feladaok:. Valósísuk meg a kapcsolás az a ese szerin és vizsgáljuk meg a -as és 6-os láak jelalakjai fázishelyesen! A menei jel frekvenciájá és ölési ényezőjé is igazoljuk számíással; az eseleges elérés magyarázzuk meg!. Isméeljük meg az. ponan foglalaka a és c ese adaai szerin is! 0

.5 Monosail muliviráor 555-ös időzíővel A monosail muliviráor egy olyan áramkör, aminek csak egy sail állapoa van, innen származik az elnevezése. Aan az eseen, ha eől a sail állapoól illenjük egy külső jellel, azaz rigger impulzussal, akkor a muliviráor menee áillen ellenées előjelűvé az áramkören alálhaó rezgőkör időállandójának megfelelő ideig. Eől adódóan a gyakorlaan örénő felhasználása az, hogy igény szerin szélesíeni lehe keskeny impulzusoka (ez a gyakraan előforduló ese), vagy keskenyíeni széleseke.. ára: 555-ös időzíővel megvalósío monosail muliviráor (Texas Insrumens kaalógus) A. árán láhaó muliviráor emenee / áp ampliúdójú lefuó élre reagál. Amin a riggerelés ekövekezik, úgy a mene magas szine (HIGH) kerül mindaddig, amíg az C rezonáns ag kondenzáora el nem éri a / áp feszülsége. Amin ez ekövekezik, a mene ismé alacsony szine (LOW) kerül és o is marad mindaddig, amíg nem érkezik úja rigger impulzus. Megjegyzendő azonan, hogy mivel a kondenzáor ölődésének méréke és a komparáor TESHOLD éréke is közvelenül és együesen függ a ápfeszülségől, így végeredményül az időzíés ideje ápfeszülség függelen lesz. Eől az egyszerűsödésől kövekezik, hogy a mene magas állapoan ölö ideje: C A monosail muliviráor rezgőköri elemeinek és a menei jel magas szinje közöi összefüggés grafikusan szemlélei a. ára.

. ára: Monosail muliviráor impulzusszélesség rezgőkör gráfja (Texas Insrumens kaalógus) Az NE555-el megvalósío monosail muliviráor jellemző jelalakjai a. ára muaja e (kaalógus ada, a hozzáarozó és C érékek eseéen):. ára: Monosail muliviráor jellemző jelalakjai (Texas Insrumens kaalógus) Méréshez szükséges adaok: IC: NE555 ( 9V) a, ese:, ese: c, ese: 0kΩ kω 56kΩ C 5nF C 5nF C 5nF C470nF (az IC 5-ös láán) * A rigger emene meghajáskor érdemes a függvénygeneráor TTL meneé alkalmazni Mérési feladaok:. Valósísuk meg a kapcsolás az a ese szerin és vizsgáljuk meg a -as és 6-os láak jelalakjai fázishelyesen! A menei jel ölési ényezőjé igazoljuk számíással! Végezzük el ezen vizsgálao legalá 4 egymásól jelenősen elérő frekvencián!. Isméeljük meg az. ponan foglalaka a és c ese adaai szerin is!

.6 Pulzusszélesség moduláor Egyszerű igények elégíésére válóan alkalmas a 4. árán láhaó PWM áramkör. Az áramkör alapjá i is az asail muliviráoros eköés adja, de a ké dióda és a poencioméer alkoa szaályozóegységnek köszönheően a periodikus menei jel (HIGH) és (LOW) részeinek aránya állíhaó lesz. A működési frekvencia, illeve és idők meghaározásához a formulák már ismereésre kerülek a.4 mérési ponan, azonan némi válozaás igényelnek. P és P ; ahol P a poencioméer kapcsolási rajz szerini al oldali vezeése vagyis a D dióda felőli - és a csúszka közöi ellenállás érék, P pedig a csúszka és a D dióda felőli vezeés ellenállás éréke. Az így kapo képleek jól használhaóak, amennyien a diódák dinamikus ellenállása hanyagolhaó és P érékéhez képes (ez jellemzően eljesül). Bár az 555-ös időzíő ípusól függően akár 00mA- is képes az OT ponján szolgálani, a gyakorlaan mégsem szokás közvelen meghajásra alkalmazni (maximum néhány LED, vagy egy PC venilláor erejéig). A menere rend szerin valamilyen kapcsolóeszköz eszünk (N-csaornás MOSFET-e leggyakraan), majd a vezérelni kíván eszköz a FET munkaellenállásakén köjük e. 4. ára: PWM generáor Méréshez szükséges adaok: IC: NE555 ( áp 9V) D és D N4007 normál Si dióda kω P 0kΩ C 470nF C 5nF Mérési feladaok:. Vegyük fel a poencioméer szögelfordulása és a ölési ényező közöi összefüggés karakeriszika formájáan! (A poencioméer eljes érése 70, szemmel is megecsülheők a 45 -os lépékek.). Vizsgáljuk meg a moduláor és C, azaz a C kondenzáoron eső feszülségének, valamin a DISCHAGE lá jelalakjai fázishelyesen!

.6 Ellenőrző kérdések:. ajzolja fel a relaxációs oszcilláor kapcsolási rajzá! Adja meg a rezonancia frekvenciá leíró formulá!. Ismeresse röviden a relaxációs oszcilláor működésé! Árázolja a jellemző jelalakoka!. Hogyan használhaó a relaxációs oszcilláor PWM-re? 4. Mi a PWM? Muasson e egy leheséges elállíási módo! 5. Soroljon fel minél ö példá a PWM leheséges felhasználására! 6. ajzolja fel a háromszög-négyszögjel generáor kapcsolási rajzá! Adja meg a rezonancia frekvencia képleé! 7. Muassa e a háromszög-négyszögjel generáor működésé, előnyé a relaxációs oszcilláorral szemen! 8. ajzolja le az 555-ös időzíő első felépíésé! 9. ajzolja le és muassa e az 555-el megvalósío asail muliviráor és ismeresse működésé! 0. ajzolja le az 555-el megvalósío asail muliviráor, valamin a jellemző jelalakoka!. Adja meg az 555-el megvalósío asail muliviráor rezonanciára, és magas-alacsony szinidőkre vonakozó képleei!. Ismeresse a monosail muliviráor működésé (kapcsolási rajz, jellemző jelalakok)!. Muassa e az 555-el megvalósíhaó, egyszerű PWM moduláor működésé (kapcsolási rajzzal)! 4