Laboratorium układów elektronicznych. Wzmacniacze mocy. Ćwiczenie 3. Zagadnienia do przygotowania. Literatura
|
|
- Daria Gajewska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ćwiczenie 3 Wzmacniacze mocy Zagadnienia do przygotowania Podstawowe parametry wzmacniaczy mocy Budowa i zasada działania wzmacniacza klasy B (AB) Budowa i zasada działania wzmacniacza mocy klasy D Pojęcia: - zniekształcenia skrośne, - para komplementarna, - układ przeciwsobny, - układ mostkowy, - współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego. Literatura [1] M. Feszczuk, Wzmacniacze elektroakustyczne, WKŁ Warszawa, 1986r. [] W. Golde, Wzmacniacze tranzystorowe, WNT Warszawa, 1967r. [3] Notatki do wykładu Analogowe i Cyfrowe Układy Elektroniczne 1.
2 1. Wprowadzenie Pojęcie wzmacniacz mocy może odnosić się zarówno do pojedynczego układu elektronicznego (bloku, stopnia wzmacniającego) zawierającego jeden element aktywny, jak i do bardziej złożonego systemu zawierającego w swojej strukturze oprócz właściwego stopnia wzmacniającego pewną liczbę współpracujących z nim dodatkowych bloków funkcjonalnych. Zadaniem wzmacniacza mocy jest dostarczenie do obciążenia sygnału zapewniającego wydzielenie w tym obciążeniu (kosztem energii pobranej z zasilacza) pożądanej mocy elektrycznej. Proces przekazywania energii powinien charakteryzować się przy tym możliwie wysoką sprawnością, a sygnał elektryczny dostarczany do obciążenia powinien być możliwie najwierniejszym odtworzeniem sygnału wejściowego Podstawowe parametry wzmacniaczy mocy Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi wzmacniacze mocy są: współczynnik zniekształceń harmonicznych, współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych, znamionowa moc wyjściowa, pasmo przenoszenia mocy, sprawność energetyczna. Współczynnik zniekształceń harmonicznych, THD Współczynnik zniekształceń harmonicznych (zawartości harmonicznych) THD (ang. Total Harmonic Distortion) jest parametrem opisującym liniowość wzmacniacza. Wartość współczynnika THD wyznacza się na podstawie wartości amplitud napięć o częstotliwościach harmonicznych występujących w sygnale wyjściowym wzmacniacza pobudzanego sygnałem sinusoidalnym. Współczynnik THD określa procentową zawartość w sygnale wyjściowym wzmacniacza składowych o częstotliwościach harmonicznych. Wartość współczynnika zniekształceń harmonicznych THD oblicza się według poniższej zależności: THD U U3 U 4 U n U U U U U n 100% (3.1) gdzie:
3 U1 amplituda napięcia o częstotliwości równej częstotliwości sygnału pobudzającego, U Un amplitudy napięć o częstotliwościach harmonicznych (tj. o częstotliwościach będących całkowitymi wielokrotnościami częstotliwości sygnału pobudzającego) Współczynnik zniekształceń harmonicznych, THD+N Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD+N (ang. Total Harmonic Distortion plus Noise) podobnie jak współczynnik THD jest parametrem opisującym liniowość wzmacniacza, ale zawiera również informacje o występujących w sygnale wyjściowym szumach. Współczynnik THD+N określa procentową zawartość w sygnale wyjściowym wzmacniacza składowych o częstotliwościach harmonicznych oraz szumów: THD U U3 U 4 U n n U U U U U n 100% (3.) gdzie: U1 amplituda napięcia o częstotliwości równej częstotliwości sygnału pobudzającego, U Un amplitudy napięć o częstotliwościach harmonicznych (tj. o częstotliwościach będących całkowitymi wielokrotnościami częstotliwości sygnału pobudzającego) n natężenie szumów, Współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych Współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych wyznacza się w warunkach pobudzenia wzmacniacza dwoma sygnałami sinusoidalnymi o różnych częstotliwościach f1, f. Na skutek nieliniowości charakterystyki wzmocnienia badanego wzmacniacza w jego sygnale wyjściowym pojawią się składowe o częstotliwościach równych sumie i różnicy częstotliwości sygnałów wejściowych. Wartość współczynnika zniekształceń intermodulacyjnych oblicza się według wzoru: m (U f f1 U f f1 ) (U f f1 U f f1 ) (U U f f 3f1 U f 3f1 ) (U f 4f1 U f 4f1 ) ( % ) gdzie: Uf+f1 amplituda napięcia o częstotliwości równej f+f1 itd. 3
4 Znamionowa moc wyjściowa Jest to wartość mocy, którą wzmacniacz może wydzielić na znamionowej impedancji obciążenia przy danej częstotliwości (lub w danym paśmie częstotliwości), bez przekroczenia określonego współczynnika zniekształceń nieliniowych, w ciągu określonego czasu (np. 10 min według PN-74/T-0651/07). Definiuje się również muzyczną moc wyjściową, która określana jest przy chwilowym wysterowaniu wzmacniacza. Pasmo przenoszenia mocy Pasmo przenoszenia mocy określone jest przedziałem częstotliwości, na którego krańcach moc wyjściowa spada o 3dB w stosunku do mocy znamionowej. Wewnątrz tego przedziału częstotliwości nie może nastąpić przekroczenie określonej wartości współczynnika zawartości harmonicznych. Sprawność energetyczna Sprawność energetyczna wzmacniacza określa się jako stosunek mocy PO wydzielonej przez wzmacniacz w obciążeniu do mocy PZ pobranej przez niego z obwodów zasilających: P O 100% (3.4) P Z Sprawność energetyczna wzmacniacza mocy wiąże się bezpośrednio z budową jego zasadniczego stopnia wzmacniającego jest parametrem charakterystycznym dla pewnych grup rozwiązań układowych (klas wzmacniaczy mocy). 4
5 1.. Klasy wzmacniaczy mocy (badanych w ćwiczeniu) Podział wzmacniaczy mocy na klasy: A, B, C dokonany został według relacji pomiędzy sygnałem wyjściowym i wejściowym wzmacniacza mocy zawierającego jeden element aktywny. Jako podstawę tego podziału przyjęto tzw. kąt przepływu prądu nazywany również kątem przewodzenia i oznaczany symbolem. Wartość kąta przepływu prądu określana jest dla jednego okresu sygnału wejściowego na podstawie odcinka czasu, w którym element aktywny wzmacniacza mocy (lampa, tranzystor) znajduje się w stanie przewodzenia. Innymi słowy parametr ten określa, przez jaką część okresu sygnału wejściowego następuje przepływ prądu przez element aktywny (przepływ prądu wyjściowego wzmacniacza). Kąt przepływu prądu związany jest bezpośrednio ze stałoprądową polaryzacją elementu aktywnego (ustaleniem punktu pracy), co ilustruje rys.1. W związku z tym można powiedzieć, że poszczególne klasy wzmacniaczy zdefiniowane zostały na podstawie konstrukcji ich stopni mocy. Ponieważ dla niektórych nowych rozwiązań układowych wzmacniaczy mocy m.cz. (klasy D, T), a także wzmacniaczy rezonansowych (klasy E, F) wyznaczenie wartości kąta przepływu jest niejednoznaczne, dlatego też podział wzmacniaczy mocy na poszczególne klasy najlepiej jest kojarzyć jako klasyfikację według odmienności ich budowy. Rys.1 Położenie spoczynkowego punktu pracy elementu aktywnego i jego wpływ na wartość kąta przepływu dla wzmacniaczy mocy klas: A, B, C [1] Klasa B 5
6 We wzmacniaczach klasy B kąt przepływu prądu wynosi, co oznacza, że element aktywny stopnia mocy znajduje się w stanie przewodzenia tylko przez połowę okresu sygnału wejściowego (rys.1). Z tego powodu wzmacniacze mocy klasy B budowane są najczęściej jako tzw. układy symetryczne (przeciwsobne) zawierające dwa elementy aktywne, z których każdy znajduje się w stanie przewodzenia tylko w jednej połówce okresu sygnału wejściowego. W celu zapewnienia maksymalnie symetrycznej pracy wzmacniacza stosowane są tzw. pary komplementarne, czyli tranzystory o identycznych parametrach elektrycznych, ale różniące się typem przewodnictwa. Rys. przedstawia uproszczony schemat ideowy oraz charakterystyki robocze przeciwsobnego wzmacniacza klasy B zbudowanego przy wykorzystaniu tranzystorów bipolarnych. Rys. Uproszczony schemat ideowy oraz charakterystyki robocze przeciwsobnego wzmacniacza mocy klasy B [] Maksymalna amplituda napięcia wyjściowego UL ograniczona jest możliwością wejścia tranzystorów w stan nasycenia i wynosi UL=UCC-UCEsat. W tych warunkach amplituda 6
7 prądu wyjściowego IL wynosi UCC/RL i powinna być mniejsza niż maksymalny dopuszczalny prąd kolektora ICmax tranzystorów. Moc dostarczana do obciążenia w warunkach pełnego wysterowania wynosi: P O P L IL UL U R CC L U CC 1 U R CC L (3.5) Moc pobierana przez wzmacniacz z obwodów zasilania w trakcie jednego półokresu sygnału wynosi UCC ILsr, gdzie ILsr jest średnią wartością (sinusoidalnego) prądu obciążenia. W warunkach pełnego wysterowania moc pobierana przez omawiany układ określona jest następująco: P Z U CC I Lsr U CC U R CC L U R CC L (3.6) Wobec powyższych zależności teoretyczna sprawność energetyczna przeciwsobnego wzmacniacza mocy klasy B pracującego przy pełnym wysterowaniu wynosi /4, czyli około 78%. Rzeczywiste układy tego typu osiągają sprawności około 65 70%. We wzmacniaczach klasy B (w odróżnieniu od wzmacniaczy klasy A) moc pobierana z obwodów zasilających oraz moc strat zależna jest od poziomu wysterowania. Przy około 63% pełnego wysterowania moc tracona w elementach aktywnych osiąga wartość maksymalną. Poważną wadą wzmacniaczy klasy B są zniekształcenia skrośne wynikające z nieliniowości charakterystyk wejściowych tranzystorów. Zniekształcenia te są szczególnie widoczne dla małych amplitud sygnału wejściowego (rys.3). Z tego powodu wzmacniacze pracujące w czystej klasie B nie są stosowane jako wzmacniacze audio. Sposobem na znaczne zmniejszenie zniekształceń skrośnych jest wstępne spolaryzowanie tranzystorów tak, aby przepływający przez nie spoczynkowy prąd ICQ wynosił około 5-10% wartości maksymalnego prądu wyjściowego. Wraz ze wzrostem wartości prądu ICQ maleją zniekształcenia skrośne, ale niestety maleje również sprawność energetyczna. Z tego powodu wartości ICQ w typowych rozwiązaniach praktycznych wzmacniaczy średniej mocy są kompromisem między poziomem linearyzacji charakterystyki przejściowej a sprawnością i zawierają się w przedziale 0 100mA. 7
8 Rys.3 Charakterystyki przejściowe wzmacniaczy klas: B, AB [] Wstępna polaryzacja elementów aktywnych, ustalająca przepływ prądu ICQ powoduje, że dla małych sygnałów wejściowych obydwa tranzystory znajdują się w stanie przewodzenia wzmacniacz pracuje w klasie A. Wysterowanie wzmacniacza dużym sygnałem powoduje natomiast, że jeden z tranzystorów przechodzi do stanu odcięcia, a prąd płynie tylko przez drugi tranzystor wówczas wzmacniacz pracuje jak w klasie B [3]. Wzmacniacze mocy o takiej konstrukcji zalicza się do klasy AB pośredniej pomiędzy klasą A i B. Wartość kąta przepływu dla takiego układu określa nierówność:. Klasa D W przypadku wzmacniaczy mocy klasy D pojęcie kąta przepływu prądu traci sens, ponieważ elementy aktywne pracują dwustanowo są przełączane pomiędzy stanem nasycenia a stanem odcięcia. Ideę pracy wzmacniacza klasy D ilustruje rys.4. Wzmacniacz mocy klasy D dokonuje konwersji wejściowego sygnału m.cz. na sygnał prostokątny o zmiennym współczynniku wypełnienia. Wartość współczynnika wypełnienia jest proporcjonalna do chwilowej amplitudy sygnału wejściowego (rys.5). Konwersja sygnału wejściowego na przebieg prostokątny o zmiennym współczynniku wypełnienia dokonywana jest przy pomocy komparatora (rys.4). Częstotliwość sygnału odniesienia jest większa od maksymalnej częstotliwości sygnału wejściowego, np khz. 8
9 Rys.4 Uproszczony schemat ideowy wzmacniacza mocy klasy D [EdW 11/96] Na podstawie sygnału uzyskanego na wyjściu komparatora w stopniu sterującym generowane są przebiegi prostokątne sterujące tranzystorami stopnia mocy. Sygnał występujący na wyjściu stopnia mocy jest odwzorowaniem sygnału wyjściowego komparatora posiada tę samą wartość współczynnika wypełnienia, ale znacznie większą amplitudę (równą sumie napięć zasilających stopień mocy). Za pomocą wyjściowego filtra dolnoprzepustowego LC z sygnału wyjściowego stopnia mocy odfiltrowywane są składowe o wyższych częstotliwościach, a wzmocniony sygnał wejściowy. Rys.5 Przebiegi napięć w punktach A, B, C wzmacniacza klasy D z rys.4 [EdW 11/96] Teoretyczna sprawność wzmacniacza mocy pracującego w klasie D wynosi 100%. Rzeczywiste układy osiągają sprawności z przedziału 70 90%. Sprawność wzmacniacza klasy D zależy od dwóch grup czynników: strat mocy w elementach aktywnych stopnia mocy oraz od strat mocy w wyjściowym filtrze LC. 9
10 Na straty mocy w elementach aktywnych składają się: straty wynikające z przepływu prądu przez element będący w stanie przewodzenia oraz straty mocy występujące przy przełączaniu tranzystorów [3]. Straty mocy występujące w wyjściowym filtrze LC związane są bezpośrednio z parametrami zastosowanych elementów: współczynnikiem strat (tg ) pojemności oraz rezystancją szeregową indukcyjności. Zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne wprowadzane przez wzmacniacze klasy D, w porównaniu do wzmacniaczy klas A i AB, są dosyć znaczne rzędu 1%. Zastosowanie dodatkowych pętli sprzężenia zwrotnego oraz odpowiedni dobór elementów pozwala, kosztem skomplikowania układu, na osiąganie w tego typu konstrukcjach zniekształceń poniżej 0,1%. Poziom wprowadzanych zniekształceń zależny jest od: częstotliwości przebiegu odniesienia wzrost częstotliwości przebiegu odniesienia powoduje zmniejszenie poziomu zniekształceń, ale z drugiej strony powoduje wzrost strat związanych z przełączaniem tranzystorów stopnia mocy, dynamicznych parametrów tranzystorów stopnia mocy czasów włączania i wyłączania, zmian parametrów elementów wyjściowego filtra w funkcji prądu (L) i częstotliwości (C).. Opis badanych układów Na stanowisku pomiarowym znajdują się trzy makiety opisane Wzmacniacz mocy klasy przeznaczone do pomiarów parametrów wzmacniaczy klas: AB, B i D..1. Wzmacniacz mocy klasy AB Poglądowy szkic makiety przedstawiono na rys.6. Na makiecie znajduje się: wzmacniacz mocy klasy AB zbudowany przy użyciu popularnego układu TDA 030 (rys.7) oraz zestaw obciążeń (x4 ) w postaci rezystorów dużej mocy. Maksymalna moc admisyjna pojedynczego obciążenia 4 wynosi 10W. Makieta wzmacniacza mocy klasy AB wymaga symetrycznego napięcia zasilającego o maksymalnej wartości równej 10V. Napięcie zasilające należy doprowadzić do zacisków: +Ucc, Gnd, -Ucc (rys.9, rys.10). Jako źródło sygnału wejściowego dla 10
11 wzmacniacza należy wykorzystać generator sygnałowy i przyłączyć go do gniazda Wejście. Obciążenie wzmacniacza należy podłączyć do zacisków Obciążenie (zacisk koloru czarnego dołączony jest do potencjału masy, GND). Rys.6 Makieta pomiarowa wzmacniacza mocy klasy AB Rys.7 Uproszczony schemat elektryczny makiety wzmacniacza klasy AB 11
12 Gniazdo Osc1 służy do podłączenia oscyloskopu i obserwacji napięcia wyjściowego wzmacniacza. Wzmocnienie napięciowe układu (w zakresie średnich częstotliwości, 1kHz) wynosi około 147 V/V. Zmiany wzmocnienia napięciowego układu (wyłącznie zmniejszenie wzmocnienia) można dokonać przez umieszczenie dodatkowej rezystancji R1 w gnieździe Wzmocnienie. Wzmocnienie układu określone jest zależnością: k u R 1 R 1A R 1 100k 1 1 (3.7) R Wzmacniacz mocy B...AB Widok makiety wzmacniacza klasy B AB przedstawiono na rys.8. Układ wzmacniacza znajdujący się na makiecie składa się z dwóch zasadniczych bloków: wzmacniacza napięciowego zbudowanego przy użyciu wzmacniacza operacyjnego TL07 oraz wzmacniacza prądowego zbudowanego z elementów dyskretnych (rys.9). Wzmacniacz prądowy posiada możliwość regulacji spoczynkowego prądu płynącego przez elementy aktywne (tranzystory T1, T). Regulacji tej dokonuje się potencjometrem ICQ. Makieta wymaga symetrycznego napięcia zasilającego o maksymalnej wartości równej 10V. Napięcie zasilające należy doprowadzić do zacisków: +Ucc, Gnd, -Ucc. Rys.8 Makieta pomiarowa wzmacniacza mocy klasy B 1
13 Rys.9 Uproszczony schemat elektryczny makiety wzmacniacza klasy B 13
14 Jako źródło sygnału wejściowego dla wzmacniacza należy wykorzystać generator sygnałowy i przyłączyć go do gniazda Wejście. Obciążenie wzmacniacza należy dołączyć do zacisków Obciążenie (zacisk koloru czarnego dołączony jest do potencjału masy, GND). Gniazdo Osc1 służy do podłączenia oscyloskopu i obserwacji napięcia wyjściowego wzmacniacza. Złącza B1 B6 umożliwiają połączenie bloku wzmacniacza napięciowego i bloku wzmacniacza prądowego w dwie konfiguracje: 1) układ bez sprzężenia zwrotnego (rys.10a), ) układ ze sprzężeniem zwrotnym (rys.10b). a) Linia przerywana ilustruje możliwe połączenia wzmacniacza napięciowego ze wzmacniaczem prądowym: B5-B1 lub B5-B Uwaga: Dla tej konfiguracji układu konieczne jest połączenie B4-B6 b) Linia przerywana ilustruje możliwe połączenia wzmacniacza napięciowego ze wzmacniaczem prądowym: B4-B1 lub B4-B Uwaga: Dla tej konfiguracji układu konieczne jest połączenie B3-B6 Rys.10 Możliwe konfiguracje układowe wzmacniacza klasy B: a) bez sprzężenia zwrotnego, b) ze sprzężeniem zwrotnym Blok wzmacniacza napięciowego nie posiada ustalonego wzmocnienia. Wzmocnienie to należy przed pomiarami ustalić przez umieszczenie dodatkowej 14
15 rezystancji R8 w gnieździe Wzmocnienie. W zakresie średnich częstotliwości (1kHz) wzmocnienie układu określone jest zależnością: k u R 8 R (3.8) R 1k 7.3. Wzmacniacz mocy klasy D Ogólny widok makiety pomiarowej wzmacniacza klasy D przedstawia rys.11. Makieta ta wymaga pojedynczego napięcia zasilającego o wartości równej +15V. Napięcie zasilające należy doprowadzić do zacisków: +Ucc oraz Gnd (rys.11, rys.1). Na makiecie znajduje się stabilizator ustalający napięcie zasilające układ wzmacniacza na poziomie 1V. Jako źródło sygnału wejściowego dla wzmacniacza należy wykorzystać generator sygnałowy i przyłączyć go do gniazda Wejście. Na makiecie znajduje się przełącznik WŁĄCZONY / STBY, przy pomocy którego można załączać układ, lub przechodzić w stan uśpienia (tzw. STANDBY). Na makiecie znajduje się także dioda LED sygnalizująca błąd w pracy wzmacniacza, powodowany np. przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy układu. Obciążenie wzmacniacza w formie rezystorów o rezystancji 4Ω oraz 8Ω znajduje się bezpośrednio na makiecie. Rezystancję obciążenia można wybrać przy użyciu przełącznika 4 OHM / 8 OHM. Wyjścia zastosowanego na makiecie wzmacniacza mocy zrealizowane są w tzw. układzie mostkowym oznacza to, że żadne z wyprowadzeń obciążenia nie jest połączone z potencjałem masy! Na każdym z wyjść wzmacniacza występuje względem masy stałe napięcie o wartości równej w przybliżeniu połowie napięcia zasilającego układ wzmacniacza, a użyteczny sygnał wyjściowy występujący na tych wyprowadzeniach jest przesunięty w fazie o 180. Dzięki takiemu rozwiązaniu wypadkowa wartość składowej stałej występującej na obciążeniu ma wartość równą zero, a składowa zmienna ma amplitudę dwukrotnie większą niż na pojedynczym wyprowadzeniu liczoną względem masy układu. W związku z powyższym pomiary sygnału wyjściowego należy prowadzić, wykorzystując osobne przewody dla każdego półmostka, mierząc sygnał z obu półmostków oddzielnie na dwóch kanałach oscyloskopu. Wartość całkowitego sygnału wyjściowego występującego na obciążeniu można zmierzyć odejmując sygnały z obu 15
16 półmostków wykorzystując opcję MATH w oscyloskopie. Miernik zniekształceń wyposażony jest w wejście różnicowe (samoczynnie odejmuje dwa sygnały od siebie), więc wystarczy do jego wejścia wprowadzić sygnał z obu półmostków przy użyciu specjalnego przewodu pomiarowego x BNC na x BANAN (przewód znajduje się na stanowisku). Sygnały występujące bezpośrednio na wyjściu każdego z półmostków wzmacniacza można obserwować po podłączeniu oscyloskopu do gniazd Oznaczonych jako WYJŚCIA CYFROWE - możliwe jest tu zaobserwowanie dynamicznych zmian współczynnika wypełniania sygnału wyjściowego ze stopnia mocy. Sygnały występujące na obciążeniu (po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy) można obserwować na zaciskach oznaczonych jako WYJŚCIE 8 OHM lub WYJŚCIE 4 OHM należy zwrócić uwagę, na odpowiednie ustawienie przełącznika 4 OHM / 8 OHM. Rys.11 Makieta pomiarowa wzmacniacza mocy klasy D 16
17 Rys.1 Uproszczony schemat elektryczny makiety wzmacniacza mocy klasy D 17
18 3. Projekt Do ćwiczenia Wzmacniacze mocy studenci nie przygotowują zadania domowego. 4. Program ćwiczenia Zakres wykonywanych w ćwiczeniu pomiarów określa, spośród przedstawionych poniżej propozycji, Prowadzący zajęcia Pasmo przenoszenia mocy Pomiarów pasma przenoszenia mocy monolitycznego wzmacniacza klasy AB należy dokonać dla dwóch wartości wzmocnienia napięciowego ku: maksymalnego (R1= ) i około 10 razy mniejszego - wyznaczyć wartość rezystancji R1 z zależności (3.7). Pomiary należy przeprowadzić dla obciążenia 8 Ω przy napięciu zasilającym równym ±10V, Poziom sygnału wejściowego dobrać tak, aby dla fgen=1khz uzyskać w sygnale wyjściowym wzmacniacza THD+N 3% (pomiary THD+N patrz p.5), Częstotliwość sygnału wejściowego zmieniać począwszy od 10 Hz następująco: 10, 50, 80, 100, 500, 800, 1 khz itd, Moc wyjściową należy obliczać na podstawie pomiaru wartości skutecznej napięcia wyjściowego oscyloskopem (nie na podstawie pomiaru amplitudy i przeliczaniu na wartość skuteczną), Charakterystyki PWY=f(fGEN) dla obydwu wzmocnień sporządzić we wspólnym, półlogarytmicznym układzie współrzędnych i dla każdej z nich określić pasmo przenoszenia mocy podając górne i dolne częstotliwości graniczne, W sprawozdaniu napisać wnioski dotyczące otrzymanych wyników. 4.. Znamionowa moc wyjściowa Pomiarów znamionowej mocy wyjściowej PWY_ZN monolitycznego wzmacniacza klasy AB należy dokonać w funkcji wartości napięcia zasilającego UCC dla dwóch poziomów zniekształceń nieliniowych sygnału wyjściowego THD+N, np. 5 i 10%. 18
19 Pomiary należy przeprowadzić dla obciążenia 8 Ω, częstotliwości sygnału wejściowego równej fgen=1 khz i wzmocnienia napięciowego około 50 V/V (wyznaczyć wartość rezystancji R1 z zależności 3.7). Napięcie zasilające zmieniać w zakresie od ±4 do ±10 V z krokiem V, Poziom sygnału wejściowego należy, dla każdej wartości napięcia zasilającego, ustalać tak, aby uzyskać określony poziom zniekształceń THD+N sygnału wyjściowego (pomiary THD+N patrz p.5), Moc wyjściową należy obliczać na podstawie pomiaru wartości skutecznej napięcia wyjściowego oscyloskopem (nie na podstawie pomiaru amplitudy i przeliczaniu na wartość skuteczną), Sporządzić charakterystykę PWY_ZN=f(UCC), W sprawozdaniu napisać wnioski dotyczące otrzymanych wyników Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD+N w funkcji mocy wyjściowej wzmacniaczy klas AB i D Pomiarów współczynnika zniekształceń harmonicznych THD+N dla monolitycznego wzmacniacza mocy klas AB i D należy dokonać w funkcji mocy wyjściowej PWY dla obciążenia 8Ω. Napięcie zasilające dla wzmacniacza klasy AB ustalić na ±10 V, natomiast makietę wzmacniacza klasy D zasilać napięciem +15V, Częstotliwość sygnału wejściowego ustalić na fgen=1khz, Pomiary należy rozpocząć od takiej wartości sygnału z generatora, dla której poziom zniekształceń sygnału wyjściowego wzmacniacza wynosił będzie 10%, Pomiary należy prowadzić sukcesywnie zmniejszając poziom sygnału z generatora. Punktem końcowym pomiarów jest: 1) taka wartość sygnału, dla której miernik THD przestanie wyświetlać wynik lub ) osiągnięcie minimalnej wartości sygnału wyjściowego z generatora, Moc wyjściową wzmacniacza należy obliczać na podstawie pomiaru wartości skutecznej napięcia wyjściowego oscyloskopem (nie na podstawie pomiaru amplitudy i przeliczaniu na wartość skuteczną), 19
20 Przystępując do pomiarów mocy wyjściowej wzmacniacza klasy D należy dokładnie zapoznać z jego cechami opisanymi w punkcie.3 (układ mostkowy). Charakterystyki THD+N=f(PWY) dla obydwu wzmacniaczy sporządzić w jednym układzie współrzędnych, W sprawozdaniu napisać wnioski dotyczące otrzymanych wyników Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD+N dyskretnego wzmacniacza mocy klasy AB Pomiarów współczynnika zniekształceń harmonicznych THD+N (pomiary THD+N patrz p.5) dla dyskretnego wzmacniacza mocy klasy AB należy dokonać w funkcji spoczynkowego prądu elementów aktywnych w układzie z rys.10a. Pomiary należy przeprowadzić dla wzmocnienia napięciowego mniejszego niż 10 V/V, obciążenia 8Ω, napięcia zasilającego ±10V i częstotliwości sygnału wejściowego fgen=1khz. Spoczynkowy prąd elementów aktywnych regulować potencjometrem ICQ. Wartość prądu odczytywać na zasilaczu przy odłączonym sygnale wejściowym, Sporządzić charakterystykę THD+N=f(ICQ). W sprawozdaniu napisać wnioski dotyczące otrzymanych wyników Zniekształcenia skrośne w dyskretnym wzmacniaczu klasy AB Połączyć układ dyskretnego wzmacniacza klasy AB w konfiguracji z rys.10a, ustalając wzmocnienie napięciowe mniejsze niż 10 V/V, Makietę wzmacniacza zasilić napięciem ±10V, Częstotliwość sygnału wejściowego ustalić na fgen=1khz, Potencjometrem ICQ ustalić minimalny prąd spoczynkowy elementów aktywnych, Dobrać amplitudę sygnału wejściowego tak, aby na wyjściu wzmacniacza zaobserwować efekt występowania zniekształceń skrośnych charakterystyczny kształt sygnału pokazany na rys.3. Zarejestrować uzyskany przebieg. Zmieniając ustawienie potencjometru ICQ doprowadzić do wyeliminowania w sygnale wyjściowym efektu zniekształceń skrośnych zarejestrować przebieg. Połączyć układ wzmacniacza AB w konfiguracji z rys.10b, 0
21 Potencjometrem ICQ ustalić minimalny prąd spoczynkowy elementów aktywnych. Zarejestrować przebieg wyjściowy, Zarejestrowane przebiegi dołączyć do sprawozdania, W sprawozdaniu wyjaśnić, dlaczego z układzie z rys.10b zniekształcenia skrośne nie występują pomimo braku wstępnej polaryzacji Sprawność wzmacniaczy mocy klas AB i D Pomiarów sprawności monolitycznych wzmacniaczy klas AB i D należy dokonać w funkcji mocy wyjściowej PWY dla obciążenia 8Ω i częstotliwości sygnału wejściowego fgen=1khz. Napięcie zasilające wzmacniacza klasy AB ustalić na ±10V, natomiast makietę wzmacniacza klasy D zasilać napięciem +15V, Pomiary należy rozpocząć od takiej wartości sygnału z generatora, dla której poziom zniekształceń sygnału wyjściowego wzmacniacza wynosił będzie 10%, Pomiary należy prowadzić sukcesywnie zmniejszając poziom sygnału z generatora. Punktem końcowym pomiarów jest najmniejszy poziom sygnału, jaki pozwala ustalić generator, Moc wyjściową należy obliczać na podstawie pomiaru wartości skutecznej napięcia wyjściowego wzmacniacza oscyloskopem (nie na podstawie pomiaru amplitudy i przeliczaniu na wartość skuteczną), Przystępując do pomiarów mocy wyjściowej wzmacniacza klasy D należy dokładnie zapoznać z jego cechami opisanymi w punkcie.3 (układ mostkowy). Moc pobieraną z zasilania należy obliczać: - wzmacniacz klasy AB: jako iloczyn całkowitego napięcia zasilającego (0V) i prądu zasilającego odczytanego z zasilacza, - wzmacniacz klasy D: jako iloczyn napięcia zasilającego układ scalony wzmacniacza (1V) i prądu zasilającego odczytanego z zasilacza, Charakterystyki η=f(pwy) dla obydwu wzmacniaczy sporządzić w jednym układzie współrzędnych, W sprawozdaniu napisać wnioski dotyczące otrzymanych wyników. 1
22 5. Wykaz aparatury i przyrządów pomiarowych trzy makiety pomiarowe oscyloskop cyfrowy cyfrowy generator sygnałowy zestaw zasilaczy dwa multimetry miernik RLC miernik THD Keithley 015 ustawienie przyrządu do pomiaru zniekształceń harmonicznych: wcisnąć SHITF, po czym ACV(THD). Następnie wcisnąć klawisz MEAS(SETUP) i przy pomocy klawiszy < > oraz wybrać opcję THD+N. Wybór zatwierdzić klawiszem ENTER. Wynik pomiaru wyświetlany jest w %.
Laboratorium układów elektronicznych. Wzmacniacze mocy. Ćwiczenie 3. Zagadnienia do przygotowania. Literatura
Ćwiczenie 3 Wzmacniacze mocy Zagadnienia do przygotowania Podstawowe parametry wzmacniaczy mocy Budowa i zasada działania wzmacniacza klasy B (AB) Budowa i zasada działania wzmacniacza mocy klasy D Pojęcia:
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.
Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.
ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
PRACOWNIA ELEKTRONIKI
PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 BADANIE MONOLITYCZNEGO WZAMACNIACZA MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚĆI 1. 2. 3. 4. Imię i Nazwisko
Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych
Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału
TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)
TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) obciąże nie dynamiczne +1 +1 + 1 R 47k z erowanie R 8 3k R 9 6, 8 k R 11 6,8 k R 12 3k + T 6 BC17 T 7 BC17 + R c 20k zespół sterowania WY 1 R 2k R 23 9 R c dyn R
Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko
Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku espół Szkół Łączności w Krakowie Pracownia elektroniczna Nr ćw. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis Badanie parametrów wzmacniacza mocy 1. apoznać się ze schematem aplikacyjnym
Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia
Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy
Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza
Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,
Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych
UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest
Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH
LABORATORIUM ELEKTRONIKI Ćwiczenie 3 Wybór i stabilizacja punktu pracy tranzystorów bipolarnego el ćwiczenia elem ćwiczenia jest poznanie wpływu ustawienia punktu pracy tranzystora na pracę wzmacniacza
Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.
I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH
LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE e LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 3 Pomiary wzmacniacza operacyjnego Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ
WZMACNIACZ OPERACYJNY
1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.
Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice. Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników
Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników wer. 1.1.2, 2016 opracowanie: Łukasz Starzak Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH
1 ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 14.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest pomiar wybranych charakterystyk i parametrów określających podstawowe właściwości statyczne i dynamiczne
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza
Wzmacniacze operacyjne
Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie
Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza
płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa
Tranzystor jako klucz elektroniczny - Ćwiczenie. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi układami pracy tranzystora bipolarnego jako klucza elektronicznego. Bramki logiczne realizowane w technice RTL
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8
Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.
Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...
Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy
PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW
L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów
LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU
PRACOWNIA ELEKTRONIKI
PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania
Ćwiczenie 12 Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 12 Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Cel ćwiczenia Poznanie konfiguracji zasady pracy wzmacniacza w układzie OE. Wyznaczenie charakterystyk wzmacniacza w układzie OE. Czytanie schematów
LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU
BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO
Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz
Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU
Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada
Systemy i architektura komputerów
Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POLITEHNIKA BIAŁOSTOKA WYDZIAŁ ELEKTRYZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 5. Wzmacniacze mocy Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy AD w elektronice TS1422 380 Opracował:
STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych
STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami
Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy
Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego
11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu
11. Wzmacniacze mocy 1 Wzmacniacze mocy są układami elektronicznymi, których zadaniem jest dostarczenie do obciążenia wymaganej (na ogół dużej) mocy wyjściowej przy możliwie dużej sprawności i małych zniekształceniach
BADANIE ELEMENTÓW RLC
KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi
Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Tranzystory unipolarne MOS Ćwiczenie 3 2014 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami tranzystora unipolarnego
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie
Akustyczne wzmacniacze mocy
Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy
Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS
Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Cel ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie wiadomości do projektowania wzmacniacza z tranzystorami CMOS Badanie wpływu parametrów geometrycznych
Badanie wzmacniacza operacyjnego
Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór
LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STDIA DZIENNE e LABOATOIM PZYZĄDÓW PÓŁPZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr Pomiar częstotliwości granicznej f T tranzystora bipolarnego Wykonując
ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki nstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONCZNE TS1C300 018 BAŁYSTOK 013 1. CEL ZAKRES ĆWCZENA LABORATORYJNEGO
Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy
Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 BADANIE TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK 2015 1. CEL I ZAKRES
Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Tranzystory bipolarne
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki Tranzystory bipolarne Ćwiczenie 3 2014 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami tranzystora bipolarnego.
Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.
ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ
Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)
Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach
Laboratorium Elektroniki
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 17 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego -
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów
Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH
Ćwiczenie 7 PRMETRY MŁOSYGNŁO TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów małosygnałowych hybrydowego i modelu hybryd tranzystora bipolarnego. modelu Konspekt przygotowanie
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
1. Nadajnik światłowodowy
1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 Kod: ES1C400 026 BADANIE WYBRANYCH DIOD I TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK
Tranzystor bipolarny
Tranzystor bipolarny 1. zas trwania: 6h 2. ele ćwiczenia adanie własności podstawowych układów wykorzystujących tranzystor bipolarny. 3. Wymagana znajomość pojęć zasada działania tranzystora bipolarnego,
Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej
Rys Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia
ĆWICZENIE 12 BADANIE STABILIZATORÓW NAPIĘCIA STAŁEGO 12.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania, budowy oraz podstawowych właściwości różnych typów stabilizatorów półprzewodnikowych
Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający
Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych
Opis techniczny badanego układu
WZMACNIACZ MOCY Cel ćwiczenia: - wyznaczanie charakterystyk przejściowych przeciwsobnego wzmacniacza mocy, - obserwacja zniekształceń nieliniowych powstających w stopniu końcowym wzmacniacza mocy, - poznanie
Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych
Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego (USZ) na pracę wzmacniacza operacyjnego WYMAGANIA: 1. Klasyfikacja sprzężeń zwrotnych. 2. Wpływ sprzężenia zwrotnego
WZMACNIACZE RÓŻNICOWE
WZMACNIACZE RÓŻNICOWE 1. WSTĘP Wzmacniacz różnicowy działa na zasadzie układu mostkowego składającego się z dwóch tranzystorów. Układ taki już od dawna znany był w technice pomiarowej. Z chwilą pojawienia
ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego
ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wzmacniaczem różnicowym, który
WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego
3. Funktory CMOS cz.1
3. Funktory CMOS cz.1 Druga charakterystyczna rodzina układów cyfrowych to układy CMOS. W jej ramach występuje zbliżony asortyment funktorów i przerzutników jak dla układów TTL (wejście standardowe i wejście
ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640
ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,
2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz.
1. Parametr Vpp zawarty w dokumentacji technicznej wzmacniacza mocy małej częstotliwości oznacza wartość: A. średnią sygnału, B. skuteczną sygnału, C. maksymalną sygnału, D. międzyszczytową sygnału. 2.
WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.
Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza
Opracowane przez D. Kasprzaka aka 'master' i D. K. aka 'pastakiller' z Technikum Elektronicznego w ZSP nr 1 w Inowrocławiu.
Opracowane przez D. Kasprzaka aka 'master' i D. K. aka 'pastakiller' z Technikum Elektronicznego w ZSP nr 1 w Inowrocławiu. WZMACNIACZ 1. Wzmacniacz elektryczny (wzmacniacz) to układ elektroniczny, którego
ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym
ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym 4. PRZEBIE ĆWICZENIA 4.1. Wyznaczanie parametrów wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym złączowym w
Ćwiczenie - 3. Parametry i charakterystyki tranzystorów
Spis treści Ćwiczenie - 3 Parametry i charakterystyki tranzystorów 1 Cel ćwiczenia 1 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Tranzystor bipolarny................................. 2 2.1.1 Charakterystyki statyczne
Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne
Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 3 Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Wymagania...
Badanie właściwości multipleksera analogowego
Ćwiczenie 3 Badanie właściwości multipleksera analogowego Program ćwiczenia 1. Sprawdzenie poprawności działania multipleksera 2. Badanie wpływu częstotliwości przełączania kanałów na pracę multipleksera
ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Układy polaryzacji i stabilizacji punktu
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych układów scalonych CMOS oraz ich własności dynamicznych podczas procesu przełączania. Wiadomości podstawowe. Budowa i działanie
Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS
Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Cel ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie wiadomości do projektowania wzmacniacza z tranzystorami CMOS Badanie wpływu parametrów geometrycznych
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach
Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia
Wrocław, 21.03.2017 r. Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Podczas testu kompetencji studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień określonych w kartach kursów
DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania i wiedza konieczna do wykonania ćwiczenia: 1. Znajomość instrukcji do ćwiczenia, w tym
TRANZYSTORY BIPOLARNE
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego TRANZYSTORY BIPOLARNE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Tranzystory bipolarne rodzaje, typowe parametry i charakterystyki,
Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia Poznanie własności i zasad działania różnych bramek logicznych. Zmierzenie napięcia wejściowego i wyjściowego bramek
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 TRANZYSTORY JAKO ELEMENTY DWUSTANOWE BIAŁYSTOK
Dobór współczynnika modulacji częstotliwości
Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o
Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki Tranzystory unipolarne MOS Ćwiczenie 4 2014 r. 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami tranzystora
Ćw. III. Dioda Zenera
Cel ćwiczenia Ćw. III. Dioda Zenera Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera,
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2
Cel ćwiczenia: Praktyczne poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy operacyjnych oraz ich możliwości i ograniczeń. Wyznaczenie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego.
Ćwiczenie 14. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora. Cel ćwiczenia
Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 14 1 Poznanie zasady pracy wzmacniacza w układzie OC. 2. Wyznaczenie charakterystyk wzmacniacza w układzie OC. INSTRUKCJA DO WYKONANIA
WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:
Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Mechatronika (WM) Laboratorium Elektrotechniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO
I-21 WYDZIAŁ PPT LABORATORIUM Z ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI
Ćwiczenie nr 0 Cel ćwiczenia: Poznanie cech wzmacniaczy operacyjnych oraz charakterystyk opisujących wzmacniacz poprzez przeprowadzenie pomiarów dla wzmacniacza odwracającego. Program ćwiczenia. Identyfikacja
Sprzęt i architektura komputerów
Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI
Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie
Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie.wzmacniacz operacyjny schemat. Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3. Podstawowe właściwości wzmacniacza operacyjnego bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym
PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH
L B O R T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRMETRY MŁOSYGNŁOWE TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENI - celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru i wyznaczania parametrów małosygnałowych
Dioda półprzewodnikowa
mikrofalowe (np. Gunna) Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym wykonanym z materiałów półprzewodnikowych. Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw