Ć wiczenie 7 WZMACNIACZ OPERACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ć wiczenie 7 WZMACNIACZ OPERACYJNY"

Transkrypt

1 Ć wiczenie 7 63 WZMACNIACZ OPEACYJNY Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawomi układami wzmacniaczy opeacyjnych i ich zastosowaniem.. Wstęp Wzmacniaczem opeacyjnym nazywamy wzmacniacz pądu stałego o dużym wzmocnieniu pacujący z zewnętznym układem silnego ujemnego spzężenia zwotnego, któe zapewnia lepszą stałość pacy, zwiększa zakes dynamiki, popawia liniowość i poszeza pasmo pzenoszenia wzmacniacza. Wzmacniacze opeacyjne w zależności od chaakteystyki częstotliwościoj lub pzejścioj mogą dokonywać opeacji dodawania, odejmowania, całkowania, óżniczkowania, logaytmowania i wielu innych i dlatego są stosowane w maszynach liczących, w pzetwonikach analogowocyfoch (A / D) i cyfowo-analogoch (D / A) oaz w układach pomiaoch. Idealny wzmacniacz opeacyjny powinien chaakteyzować się następującymi właściwościami: - nieskończenie dużym wzmocnieniem pzy otwatej pętli spzężenia zwotnego (K ), - nieskończenie szeokim pasmem pzenoszenia częstotliwości, - nieskończenie dużą impedancją jściową, zaówno między jściami, jak i między każdym z jść a ziemią, - impedancją jściową ówną zeu, - napięciem jściom ównym zeu pzy ówności napięć jścioch ( = pzy = ), - nieskończenie dużym dopuszczalnym pądem jściom, - zeom pądem jściom, - wzmocnieniem idealnie óżnicom, tzn. nieskończenie dużym współczynnikiem tłumienia sygnału nieóżnicogo (definicję tego współczynnika podano w dalszej części opacowania), - zachowaniem poższych właściwości pzy zmianach tempeatuy. a) Wejście odwacające Wejście nieodwacające + Wzmocnienie wzmacniacza nieobciążonego K b) c) K K =K( )=K K + + =K( )=K ys. 7.. Podstawo symbole wzmacniaczy opeacyjnych: a) symbol ogólny, b) wzmacniacz idealny z jściem niesymetycznym, c) wzmacniacz idealny z jściem symetycznym Pożej podane właściwości idealnego wzmacniacza opeacyjnego stanowią ganicę teoetyczną do któej dąży się pzy pojektowaniu i podukcji tych układów. Odgywają one także ważną olę podczas pzybliżonej ich analizy. Większość podukowanych wzmacniaczy opeacyjnych ma jście symetyczne (óżnico) oaz niesymetyczne jście (ys. 7.).

2 64 Natomiast niesymetyczne jście dotyczy pawie wszystkich wzmacniaczy. Wejście oznaczone jako nazywamy jściem odwacającym (inveting input). Wejście oznaczone jako + nazywamy jściem nieodwacającym (non inveting input). Jeżeli do jścia odwacającego zostanie dopowadzone napięcie sinusoidalnie zmienne, to pzesunięcie fazo pomiędzy sygnałem jściom a jściom będzie ówne 8. Jeżeli dopowadzimy takie samo napięcie jak popzednio do jścia nieodwacającego, wówczas analogicznie okeślone pzesunięcie fazo niesie zeo. Wzmacniacz o jednym jściu należy taktować jako pzypadek szczególny (z jściem + uziemionym). Badzo ważna właściwość wzmacniacza opeacyjnego polega na tym, że jeśli do obu jego jść zostaną dopowadzone dwa identyczne sygnały, to sygnał na jściu powinien być ówny zeu. Ten odzaj sygnału jściogo wzmacniacza nazywamy sygnałem nieóżnicom (wspólnym). Sygnał dopowadzony między jścia wzmacniacza nazywany jest sygnałem óżnicom. Na ysunku 7. pzyjęto następujące oznaczenia:, - napięcia jścio, - napięcie jścio óżnico (między końcówkami jściomi wzmacniacza), - napięcie jścio, K - wzmocnienie wzmacniacza nieobciążonego (z otwatą pętlą spzężenia zwotnego). Budowane w postaci scalonej wzmacniacze opeacyjne są połączeniem wielu wzmacniaczy pądu stałego z silnym ujemnym spzężeniem zwotnym. Mają wzmocnienie noszące kilkadziesiąt tysięcy a częstotliwość maksymalną zędu MHz. Na pzykład stosowany powszechnie wzmacniacz µa 74 zbudowany jest z 3 tanzystoów oaz ezystoów. Na ys. 7. pzedstawiono powadzenia końcók populanych wzmacniaczy opeacyjnych. ys. 7.. Wypowadzenia końcók wzmacniaczy opeacyjnych w obudowie okągłej metaloj oaz 8-nóżkoj dwuzędoj;(widok z góy). Podstawo układy pacy wzmacniaczy opeacyjnych.. Wzmacniacz odwacający Na ysunku 7.3 pzedstawiono najczęściej ealizowaną konfiguację wzmacniacza odwacającego. Zakładamy, że wzmacniacz opeacyjny ma właściwości idealne. Zatem jego ezystancja jściowa d i do jść wzmacniacza nie wpływają żadne pądy. Czyli I = I, więc + = Jak widać z ysunku 7.3 potencjał na jściu nieodwacającym jest ówny potencjałowi masy (pzez ezysto 3 nie płynie żaden pąd). Zatem: = (7.) K W idealnym pzypadku, gdy K, napięcie jest bliskie zeu, potencjał punktu Z jest bliski potencjałowi masy. Z tego powodu punkt ten nazywamy masą pozoną. Zakładając, że = otzymujemy z poższych wzoów watość wzmocnienia napięciogo wzmacniacza odwacającego: K (7.) s = = (7.3)

3 65 ys Wzmacniacz linio odwacający ezystancja jściowa tego układu jest ówna. Watość ezystoa 3 należy dobać ówną ezystancji połączenia ównoległego i. zyskuje się wówczas najmniejszy błąd spowodowany napięciem niezównoważenia, powstającym na skutek pzepływu jścioch pądów polayzujących. W ogólnym pzypadku ezystoy i należy zastąpić impedancjami Z i Z ma to niekiedy istotne znaczenie. Wówczas uogólniony wzó okeślający watość wzmocnienia napięciogo wzmacniacza odwacającego pzyjmuje postać: K Z Z s = = (7.4) W zależności od dobou elementów Z i Z układ wzmacniacza opeacyjnego może spełniać szeeg funkcji. Odmianę wzmacniacza opeacyjnego stanowi układ potencjometyczny pzedstawiony na ysunku 7.4. Łatwo można kazać, że w tym pzypadku: 4 4 = + + (7.5) 5 ys Wzmacniacz odwacający potencjometyczny Na ys. 7.5 pzedstawiono paktyczny układ wzmacniacza kozystującego układ µa 74. ezystancja jściowa wzmacniacza odwacającego jest stosunkowo mała: gdzie K u wzmocnienie napięcio óżnico. f = + (7.6) + K u Zastosowanie ujemnego spzężenia zwotnego powoduje zmniejszenie ezystancji jścioj: + = f = Ku (7.7) Ku ezystancja jściowa wzmacniacza ze spzężeniem zwotnym nie pzekacza Ω. Wpływ na pacę wzmacniacza mają jścio napięcia niezównoważenia oaz ich dyfty. Wejścio napięcie niezównoważenia można eliminować pzez zastosowanie odpowiednich obwodów kompensacji, np. potencjomet p. ezysto 3 służy do zmniejszenia wpływu pądu niezównoważenia, któy waz z napięciem niezównoważenia zmienia się waz ze zmianą tempeatuy i wołują dyft napięcia na jściu wzmacniacza.

4 66 ys Paktyczny układ wzmacniacza w konfiguacji odwacającej: a) schemat, b) chaakteystyka amplitudowa Pasmo pzenoszenia układu odwacającego zależy od właściwości częstotliwościoch samego wzmacniacza i od wzmocnienia w układzie zamkniętym (ys. 7.5b). W tabeli 7. podano zestawienie typoch watości elementów wzmacniacza opeacyjnego pacującego jak wzmacniacz odwacający dla óżnych watości wzmocnienia i szeokości pasma pzenoszenia. Tabela 7. Typo watości elementów wzmacniacza odwacającego K uf f gf db V/V kω kω Hz kω 4 6 Wadą tego układu jest tudność jednoczesnego uzyskania dużej ezystancji jścioj i dużego wzmocnienia. Wynika to z faktu, że ezystancja jściowa jest ówna, a wzmocnienie z zamkniętą pętlą jest odwotnie popocjonalne do Wzmacniacz nieodwacający W układzie nieodwacającym pzedstawionym na ysunku 7.6 napięcie dopowadza się do jścia nieodwacającego, do dugiego jścia jest dopowadzana pzez dzielnik opoo część napięcia jściogo. ys Wzmacniacz nieodwacający Zgodnie z oznaczeniami na ysunku 7.6 otzymujemy: Zatem mamy: K = (7.8)

5 Stąd: K = (7.9) + = + (7.) K + Pzyjmując, że K (wzmacniacz idealny) uzyskujemy wzó końco okeślający wzmocnienie napięcio układu: K + s = = (7.) Wzmocnienie układu jest zawsze ówne lub większe od jedności i jego watość zależy tylko od watości ezystoów w układzie spzężenia zwotnego. W układzie wzmacniacza nieodwacającego nie ma punktu masy pozonej. Z waunku K nika fakt, że. Zatem w paktyce óżnica napięć między jściami wzmacniacza opeacyjnego jest w tym układzie badzo mała. ezystancja jściowa układu zeczywistego jest badzo duża. Jednak w układach ze spzężeniem bezpośednim większe znaczenie niż ezystancja jściowa ma jścio pąd polayzujący i spadek napięcia, jaki daje on na ezystancji źódła sygnału. Na ys. 7.7 pzedstawiono układ wzmacniacza opeacyjnego nieodwacającego z układem µa ys kład wzmacniacza nieodwacającego ze wzmacniaczem opeacyjnym µa 74 ezystancja miezona między jednym z jść a masą nosi w tym wzmacniaczu 4 MΩ, czyli pzy jściach zwatych MΩ. W tabeli 7. zestawiono typo watości elementów dobanych dla óżnych wzmocnień i szeokości pasma. Tabela 7. Typo watości elementów wzmacniacza nieodwacającego dobanych dla poszczególnych wzmocnień i szeokości pasma Wzmocnienie V/V kω,, kω 9 9,9 Szeokość pasma khz ezystancja jściowa MΩ Wzmacniacz sumujący Za pomocą wzmacniacza opeacyjnego można łatwo zealizować opeację matematyczną sumowania napięć, stosując układ pokazany na ysunku 7.8. Zakładając, że ezystancja jściowa wzmacniacza opeacyjnego jest duża, otzymamy następującą zależność: I = + I + I 3 I 4 (7.)

6 68 Stąd łatwo można obliczyć, że: ys Schemat wzmacniacza sumującego 3 = (7.3) 3 Pzy doboze jednakoch watości ezystoów = = 3 = 4 uzyskuje się w tym układzie algebaiczne sumowanie napięć. ezystancje jścio układu widziane z każdego z jść noszą odpowiednio, i 3. Watość ezystoa 5 należy dobać ówną ezystancji połączonych ównolegle,, 3 i Integato Stosując kondensato w obwodzie spzężenia zwotnego wzmacniacza odwacającego, tak jak pokazano na ysunku 7.9a) otzymamy układ całkujący. ys Integato: a) układ podstawo, b) układ z uwzględnieniem waunków początkoch Jak wiadomo z kładu teoetycznego w zapisie opeatoom mamy: Z = (7.4) Z = (7.5) sc gdzie s = jω dla muszenia sinusoidalnego. Zatem ównanie okeślające napięcie jścio wzmacniacza odwacającego pzyjmie w tym pzypadku postać: (s) (s) = (7.6) Cs Pzyjmując waunek I = I, można obliczyć:

7 t = dt (7.7) C Watość należy dobieać ówną. W ten sposób zmniejszamy do minimum błąd spowodowany jściomi pądami polayzującymi. Jeżeli chcemy w pocesie całkowania uwzględnić waunki początko, należy zastosować układ podany na ysunku 7.9b). Kondensato C jest wstępnie naładowany do napięcia C dzięki zastosowaniu pzełącznika. Zauważmy, że napięcie jest badzo małe i jście wzmacniacza opeacyjnego jest paktycznie na potencjale ziemi. Po pzełączeniu, źódło napięcia C jest uziemione pzez ezysto 4. W niku otzymamy: t B = dt C C (7.8) A Jeżeli jest napięciem stałym, to napięcie jścio będzie się zmieniać zgodnie z zależnością: t B = C (7.9) C A Poces ten zachodzi aż do momentu nasycenia się wzmacniacza. waga: zwielokotniając liczbę jść w układzie z ysunku 7.9a) można podobnie jak wzmacniaczu sumującym otzymać układ zwany integatoem sumującym: t = ( 3... dt. C ) 7.) Pod waunkiem, że = = 3. Na ysunku 7. pokazano paktyczne ozwiązanie układu integatoa analogogo z zastosowaniem wzmacniacza opeacyjnego µa 74. Jak wcześniej podano napięcie na jściu układu okeśla zależność: t = dt. C (7.) 69 ys. 7.. kład paktyczny integatoa ze wzmacniaczem opeacyjnym µa 74 Pzykład: załóżmy, że na jście integatoa podano falę postokątną o napięciu śednim ównym zeu, okesie T i amplitudzie E. Amplitudę pzebiegu piłogo na jściu okeśla wzó: max T E T = Edt C = (7.) C Pzyjmując watości podane na ysunku 7. obliczamy watość max =,5 V. Dla zapewnienia dobej liniowości pzebiegu jściogo, częstotliwość fali postokątnej na jściu powinna być co najmniej azy większa od f min. Wzó okeślający f min : f min = (7.3) π C

8 7 (układ pacuje jako integato pzy watościach większych od f min ). ezysto służy do popa stabilności punktu pacy integatoa oganiczając wzmocnienie pzy małych częstotliwościach i zmniejszając dyft..5. Wzmacniacz óżniczkujący ys. 7.. Wzmacniacz óżniczkujący ysunek 7. pzedstawia najpostszy sposób ealizacji układu óżniczkującego ze wzmacniaczem opeacyjnym. Pzyjmujemy założenia analogiczne jak w pzypadku integatoa: Z =, Z = sc Mamy: Wiadomo ównież, że: (s) = (s) C s (7.4) oaz I (7.5) oaz I = d I = C (7.6) dt I = (7.7) d Zatem: = C (7.8) dt ezysto 3 należy dobieać ówny. waga: układ óżniczkujący podany na ysunku 7. należy taktować jako teoetyczny i niedogodny w paktyce! Jego wada to duża ważliwość na szumy o wielkiej częstotliwości. Spowodowane jest ona wzostem chaakteystyki K s (f) o 6 db/oktawę. Opócz tego obwód spzężenia wpowadza pzesunięcie fazy, któe może wołać niestabilność nat wzmacniaczu skompensowanym pzy wzmocnieniu. Z tych względów należy oddzielnie opisać paktyczny układ óżniczkujący. ys. 7.. Zmodyfikowany układ óżniczkujący: a) schemat, b) kes Bodego

9 7 Na ysunku 7. pokazano zmodyfikowany układ óżniczkujący w któym wpowadzono dwa no elementy i C w celu eliminowania jego wad. ezysto powoduje oganiczenie wzmocnienia pzy większych częstotliwościach, dzięki niemu układ jest mniej ważli na szumy. Z kolei kondensato C wpowadza dodatko pzesunięcie fazy, popawiające stabilność układu. ysunek 7.3 pzedstawia paktyczny układ óżniczkujący z zastosowaniem wzmacniacza µa 74. Napięcie jścio układu okeśla wzó: d = C (7.9) dt ys Paktyczny układ óżniczkujący ze wzmacniaczem opeacyjnym µa 74 poszczone schematy i wzoy podstawoch zastosowań wzmacniaczy opeacyjnych Tabela 7.3 Wzmacniacz F = odwacający Wzmacniacz nieodwacający + F = Dla otzymuje się wtónik napięcio Wzmacniacz sumujący I I = F kład óżniczkujący d I = FC dt kład całkujący = I dt C Jak widać na ysunku 7.3 w odpowiedzi na ciąg impulsów podanych na jście układu, na jego jściu pojawia się fala postokątna. W pzypadku podanym na opisywanym ysunku dla fali

10 7 tójkątnej o amplitudzie,5 V podanej na jściu układu, na jego jściu powinna się ukazać fala postokątna o tej samej częstotliwości i amplitudzie V. W tabeli 7.3 pzedstawiono uposzczone schematy i wzoy podstawoch zastosowań wzmacniaczy opeacyjnych. 3. Wykonanie ćwiczenia 3.. Wyznaczenie chaakteystyki statycznej wzmacniacza Pomia chaakteystyki statycznej = f( o ) pzepowadza się w układzie pzedstawionym na ys. 7.4 dla dwóch watości ezystoa dekadogo podanych pzez powadzącego zajęcia. Pomiay konujemy dla dwóch układów wzmacniacza opeacyjnego: a) wzmacniacz linio odwacający. Wejście nieodwacające ( + ) wzmacniacza połączyć z masą n =. Na jście odwacające ( - ) wzmacniacza podawać napięcie o o watości w pzedziale od + V do V. Wykonać pomiaów. Otzymane niki zamieścić w tabeli 7.4. Tabela 7.4. n = ; + dek =..... kω o V V b) wzmacniacz linio nieodwacajacy Wejście odwacające ( - ) wzmacniacza połączyć z masą o =. Na jście nieodwacające ( + )wzmacniacza podawać napięcie n o watości w pzedziale od + V do V. Wykonać pomiaów. Otzymane niki zamieścić w tabeli 7.5. Tabela 7.5. o = ; + dek =..... kω n V V Na podstawie otzymanych ników pomiaów keślić chaakteystyki statyczne = f( o ) dla poszczególnych pzypadków. Na podstawie otzymanych ników obliczyć wzmocnienie wzmacniacza i poównać otzymane niki z nikami obliczonymi dług wzoów (7.3) i (7.). Zbadać zachowanie się wzmacniacza w pzypadku otwatej pętli spzężenia zwotnego (odłączony ezysto dekado). ys kład do znaczania chaakteystyki statycznej wzmacniacza opeacyjnego

11 3.. Pomia wzmocnienia napięciogo wzmacniacza w układzie z otwatą pętlą 73 Pomia pzepowadza się w układzie pzedstawionym na ys ys kład do pomiau wzmocnienia napięciogo wzmacniacza opeacyjnego Wzmocnienie napięcio wzmacniacza z otwatą pętlą znacza się ze wzou: ( + ) A u 3.3. Pomia jściogo napięcia niezównoważenia. = α (7.3) Pomia pzepowadza się w układzie o dużym współczynniku wzmocnienia napięciogo, pzedstawionym na ys ys kład do pomiau jściogo napięcia niezównoważenia Napięcie niezównoważenia os oblicza się po zmiezeniu napięcia jściogo, kozystając z zależności: os = = (7.3) Pomia współczynnika tłumienia sygnału współbieżnego kład do pomiau współczynnika tłumienia sygnału współbieżnego pzedstawiony jest na ys ys kład do pomiau współczynnika tłumienia sygnału współbieżnego

12 74 Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego aża się wzoem: CM + log 3.5. Pomia współczynnika tłumienia wpływu zasilania. = (7.3) kład do pomiau współczynnika tłumienia wpływu zasilania pzedstawiony jest na ys ys kład do pomiau współczynnika tłumienia wpływu zasilania Wpływ napięcia zasilania na pacę wzmacniacza opeacyjnego aża się liczbowo za pomocą stosunku pzyostu napięcia niezównoważenia do wołującego go pzyostu napięcia zasilającego: d d os PS = (7.33) z 3.6. Badanie układu óżniczkującego Należy połączyć układ pomiao zgodnie ze schematem pzedstawionym na ys Na jście układu z geneatoa podawać kolejno pzebiegi sinusoidalne, postokątne i tójkątne. Zakes częstotliwości i watości amplitudy sygnałów jścioch poda powadzący ćwiczenia. Pzeysować z ekanu oscyloskopu kształt pzebiegu sygnału jściogo i jściogo dla poszczególnych pzypadków Badanie układu całkującego ys. 7.9 kład do obsewacji wzmacniacza opeacyjnego pacującego jako wzmacniacz óżniczkujący Należy połączyć układ pomiao zgodnie ze schematem pzedstawionym na ys. 7.. Na jście układu z geneatoa podawać kolejno pzebiegi sinusoidalne, postokątne i tójkątne. Zakes częstotliwości i watości amplitudy sygnałów jścioch poda powadzący ćwiczenia. Pzeysować z ekanu oscyloskopu kształt pzebiegów sygnału jściogo i jściogo dla poszczególnych pzypadków.

13 75 Zakończenie i wnioski ys. 7.. kład do obsewacji wzmacniacza opeacyjnego pacującego jako wzmacniacz całkujący W spawozdaniu z ćwiczenia pzedstawić wnioski dotyczące ników pzepowadzonych pomiaów i obliczeń oaz ich zgodności z nikami otzymanymi dla danych katalogoch użytych elementów. Pytania spawdzające. Podać podstawo symbole wzmacniaczy opeacyjnych.. Schaakteyzować właściwości idealnego wzmacniacza. 3. Podać schemat i schaakteyzować wzmacniacz odwacający. 4. Podać schemat i schaakteyzować wzmacniacz nieodwacający. 5. Podać schemat i schaakteyzować wtónik napięcio. 6. Podać schemat i schaakteyzować wzmacniacz sumacyjny. 7. Schaakteyzować integato. 8. Schaakteyzować wzmacniacz óżniczkujący. 9. Opisać kes Bodego dla układu óżniczkującego.

Wzmacniacze tranzystorowe prądu stałego

Wzmacniacze tranzystorowe prądu stałego Wzmacniacze tanzystoo pądu stałego Wocław 03 kład Dalingtona (układ supe-β) C kład stosowany gdy potzebne duże wzmocnienie pądo (np. do W). C C C B T C B B T C C + β ' B B C β + ( ) C B C β β β B B β '

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NSTRKJA DO ĆWZENA Temat: Rezonans w obwodach elektycznych el ćwiczenia elem ćwiczenia jest doświadczalne spawdzenie podstawowych właściwości szeegowych i ównoległych ezonansowych obwodów elektycznych.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

ĆWICZENIE 3 REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH ĆWZENE 3 EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH el ćwiczenia: spawdzenie podstawowych właściwości szeegowego i ównoległego obwodu ezonansowego pzy wymuszeniu napięciem sinusoidalnym, zbadanie wpływu paametów obwodu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konstrukcje tranzystorów bipolarnych

Podstawowe konstrukcje tranzystorów bipolarnych Tanzystoy Podstawowe konstukcje tanzystoów bipolanych Zjawiska fizyczne występujące w tanzystoach bipolanych, a w związku z tym właściwości elektyczne tych tanzystoów, zaleŝą od ich konstukcji i technologii

Bardziej szczegółowo

należą do grupy odbiorników energii elektrycznej idealne elementy rezystancyjne przekształcają energię prądu elektrycznego w ciepło

należą do grupy odbiorników energii elektrycznej idealne elementy rezystancyjne przekształcają energię prądu elektrycznego w ciepło 07 0 Opacował: mg inż. Macin Wieczoek www.mawie.net.pl. Elementy ezystancyjne. należą do gupy odbioników enegii elektycznej idealne elementy ezystancyjne pzekształcają enegię pądu elektycznego w ciepło.

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przepływu cieczy przez ośrodki porowate Wykład III

Modelowanie przepływu cieczy przez ośrodki porowate Wykład III Modelowanie pzepływu cieczy pzez ośodki poowate Wykład III 6 Ogólne zasady ozwiązywania ównań hydodynamicznego modelu pzepływu. Metody ozwiązania ównania Laplace a. Wpowadzenie wielkości potencjału pędkości

Bardziej szczegółowo

OBWODY PRĄDU SINUSOIDALNEGO

OBWODY PRĄDU SINUSOIDALNEGO aboatoium Elektotechniki i elektoniki Temat ćwiczenia: BOTOM 06 OBODY ĄD SSODEGO omiay pądu, napięcia i mocy, wyznaczenie paametów modeli zastępczych cewki indukcyjnej, kondensatoa oaz oponika, chaakteystyki

Bardziej szczegółowo

II.6. Wahadło proste.

II.6. Wahadło proste. II.6. Wahadło poste. Pzez wahadło poste ozumiemy uch oscylacyjny punktu mateialnego o masie m po dolnym łuku okęgu o pomieniu, w stałym polu gawitacyjnym g = constant. Fig. II.6.1. ozkład wektoa g pzyśpieszenia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny zastosowania liniowe. Wrocław 2009

Wzmacniacz operacyjny zastosowania liniowe. Wrocław 2009 Wzmacniacz operacyjny zastosowania linio Wrocław 009 wzmocnienie różnico Pole wzmocnienia 3dB częstotliwość graniczna k D [db] -3dB 0dB/dek 0 db f ca f T Tłumienie sygnału wspólnego - OT ins M[ V / V ]

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

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

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza operacyjnego I i II

Badanie wzmacniacza operacyjnego I i II Badanie wzmacniacza operacyjnego I i II 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania wzmacniacza operacyjnego pracującego w podstawoch konfiguracjach oraz poznanie jego właściwości. 2.

Bardziej szczegółowo

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie.wzmacniacz operacyjny schemat. Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3. Podstawowe właściwości wzmacniacza operacyjnego bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI LABOATOIUM ELEKTONIKI ĆWICENIE 2 DIODY STABILIACYJNE K A T E D A S Y S T E M Ó W M I K O E L E K T O N I C N Y C H 21 CEL ĆWICENIA Celem ćwiczenia jest paktyczne zapoznanie się z chaakteystykami statycznymi

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne e operacyjne Wrocław 2018 Wprowadzenie operacyjny jest wzmacniaczem prądu stałego o dużym wzmocnieniu napięciom (różnicom). ten posiada wejście symetryczne (różnicowe) oraz jście niesymetryczne. N P E

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ

PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ z 0 0-0-5 :56 PODSTAWY ELEKTONIKI I TECHNIKI CYFOWEJ opracowanie zagadnieo dwiczenie Badanie wzmacniaczy operacyjnych POLITECHNIKA KAKOWSKA Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Kierunek informatyka

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

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

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego ROZKŁAD ORMALY 1. Opis teoetyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stonie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZEIA LABORATORYJE (Wstęp do teoii pomiaów). 2. Opis układu pomiaowego Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konfiguracje wzmacniaczy tranzystorowych

Podstawowe konfiguracje wzmacniaczy tranzystorowych Politechnika Wocławska Podstawo koniacje wzmacniaczy tanzystoowych Wocław 00 Politechnika Wocławska Klasyikacja wzmacniaczy Ze wzlęd na zastosowany element steowany: -- lampo -- tanzystoo Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Wrocław 2015 Wprowadzenie jest wzmacniaczem prądu stałego o dużym wzmocnieniu napięciom (różnicom). Wzmacniacz ten posiada wejście symetryczne (różnicowe) oraz jście niesymetryczne.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POMIAROWYCH I WYKONAWCZYCH. Badanie detektorów szczytowych

LABORATORIUM ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POMIAROWYCH I WYKONAWCZYCH. Badanie detektorów szczytowych LABORATORIM ELEKTRONICZNYCH KŁADÓW POMIAROWYCH I WYKONAWCZYCH Badanie detektorów szczytoch Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania i właściwości detektorów szczytoch Wyznaczane parametry Wzmocnienie detektora

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konfiguracje wzmacniaczy tranzystorowych

Podstawowe konfiguracje wzmacniaczy tranzystorowych Podstawo koniacje wzmacniaczy tanzystoowych Wocław 05 Klasyikacja wzmacniaczy Ze wzlęd na zastosowany element steowany: -- lampo -- tanzystoo Klasyikacja wzmacniaczy Ze wzlęd na zakes częstotliwości wzmacnianych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym (2 h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym (2 h) ĆWCZENE LORTORYJNE TEMT: znaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym (2 h) 1. WPROWDZENE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawoch

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

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

Bardziej szczegółowo

PRĄD ELEKTRYCZNY I SIŁA MAGNETYCZNA

PRĄD ELEKTRYCZNY I SIŁA MAGNETYCZNA PĄD LKTYCZNY SŁA MAGNTYCZNA Na ładunek, opócz siły elektostatycznej, działa ównież siła magnetyczna popocjonalna do pędkości ładunku v. Pzekonamy się, że siła działająca na magnes to siła działająca na

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11 OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA

WYKŁAD 11 OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA WYKŁAD OPTYMALIZACJA WIELOKYTEIALNA Wstęp. W wielu pzypadkach pzy pojektowaniu konstukcji technicznych dla okeślenia ich jakości jest niezędne wpowadzenie więcej niż jednego kyteium oceny. F ) { ( ), (

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część VI Sprzężenie zwrotne Wzmacniacz operacyjny Wzmacniacz operacyjny w układach z ujemnym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym Janusz Brzychczyk IF UJ Sprzężenie zwrotne Sprzężeniem

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Reinhard Kulessa 1

Wykład 15. Reinhard Kulessa 1 Wykład 5 9.8 Najpostsze obwody elektyczne A. Dzielnik napięcia. B. Mostek Wheatstone a C. Kompensacyjna metoda pomiau siły elektomotoycznej D. Posty układ C. Pąd elektyczny w cieczach. Dysocjacja elektolityczna.

Bardziej szczegółowo

Obwody rezonansowe v.3.1

Obwody rezonansowe v.3.1 Politechnika Waszawska Instytut Radioelektoniki Zakład Radiokomunikacji WIEZOROWE STDIA ZAWODOWE ABORATORIM OBWODÓW I SYGNAŁÓW Obwody ezonansowe v.3. Opacowanie: d inż. Kaol Radecki Waszawa, kwiecień 008

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Dr inż. Adam Klimowicz konsultacje: wtorek, 9:15 12:00 czwartek, 9:15 10:00 pok. 132 aklim@wi.pb.edu.pl Literatura Łakomy M. Zabrodzki J. : Liniowe układy scalone

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym 1.Wpowadzenie Wyznaczanie pofilu pędkości płynu w uociągu o pzekoju kołowym Dla ustalonego, jednokieunkowego i uwastwionego pzepływu pzez uę o pzekoju kołowym ównanie Naviea-Stokesa upaszcza się do postaci

Bardziej szczegółowo

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia.

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia. Notatki z II semestu ćwiczeń z elektoniki, powadzonych do wykładu d. Pawła Gybosia. Wojciech Antosiewicz Wydział Fizyki i Techniki Jądowej AGH al.mickiewicza 30 30-059 Kaków email: wojanton@wp.pl 2 listopada

Bardziej szczegółowo

METEMATYCZNY MODEL OCENY

METEMATYCZNY MODEL OCENY I N S T Y T U T A N A L I Z R E I O N A L N Y C H w K i e l c a c h METEMATYCZNY MODEL OCENY EFEKTYNOŚCI NAUCZNIA NA SZCZEBLU IMNAZJALNYM I ODSTAOYM METODĄ STANDARYZACJI YNIKÓ OÓLNYCH Auto: D Bogdan Stępień

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1. W przypadku zbiornika zawierającego gaz, stan układu jako całości jest opisany przez: temperaturę, ciśnienie i objętość.

WYKŁAD 1. W przypadku zbiornika zawierającego gaz, stan układu jako całości jest opisany przez: temperaturę, ciśnienie i objętość. WYKŁAD 1 Pzedmiot badań temodynamiki. Jeśli chcemy opisać układ złożony z N cząstek, to możemy w amach mechaniki nieelatywistycznej dla każdej cząstki napisać ównanie uchu: 2 d i mi = Fi, z + Fi, j, i,

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

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

Bardziej szczegółowo

Graf skierowany. Graf zależności dla struktur drzewiastych rozgrywających parametrycznie

Graf skierowany. Graf zależności dla struktur drzewiastych rozgrywających parametrycznie Gaf skieowany Gaf skieowany definiuje się jako upoządkowaną paę zbioów. Piewszy z nich zawiea wiezchołki gafu, a dugi składa się z kawędzi gafu, czyli upoządkowanych pa wiezchołków. Ruch po gafie możliwy

Bardziej szczegółowo

POMIAR PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ

POMIAR PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ POMAR PĘTL STEREZ MAGNETZNEJ 1. Opis teoetyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stonie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DDAKTKA FZKA ĆZENA LABORATORJNE.. Opis układu pomiaowego Mateiały feomagnetyczne (feyt,

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Opacował: d inŝ. Aleksande Patyk 1.Cel i zakes ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, właściwościami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

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

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

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

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny).

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny). WFiIS LABOATOIM Z ELEKTONIKI Imię i nazwisko:.. TEMAT: OK GPA ZESPÓŁ N ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Zaprojektowanie i zbadanie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. STRESZCZENIE Na bazie fizyki klasycznej znaleziono nośnik ładunku gawitacyjnego, uzyskano jedność wszystkich odzajów pól ( elektycznych,

Bardziej szczegółowo

Szeregowy obwód RLC. u(t)=u R (t)+u L (t)+u C (t) U L = R U U L C U C DOBROĆ OBWODU. Obwód rezonansowy szeregowy - częstość rezonansowa = 1.

Szeregowy obwód RLC. u(t)=u R (t)+u L (t)+u C (t) U L = R U U L C U C DOBROĆ OBWODU. Obwód rezonansowy szeregowy - częstość rezonansowa = 1. Szerego obwód Źródło napięcio o zmiennej sile elektromotorycznej E(e [] drugiego prawa Kirchhoffa: ównanie ruchu ładunku elektrycznego: jeśli Prąd płynący w obwodzie: e jωt u (u (u ( d i t dt u t i t (

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNE DRGANIA WYMUSZONE W OBWODZIE RLC. 1. Podstawy fizyczne

ELEKTROMAGNETYCZNE DRGANIA WYMUSZONE W OBWODZIE RLC. 1. Podstawy fizyczne Politechnika Waszawska Wydział Fizyki Laboatoium Fizyki I Płd. Maek Kowalski ELEKTROMAGNETYZNE RGANIA WYMUSZONE W OBWOZIE RL. Podstawy fizyczne gania są zjawiskiem powszechnie występującym w pzyodzie i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

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

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ POMIAROWY

WZMACNIACZ POMIAROWY WZMACNIACZ POMIAOWY 1. Wstęp W ćwiczeniu badany jest wzmacniacz pomiaowy zbudowany z elementów dysketnych. Wzmacniacz słuŝy do wzmacniania sygnału wytwazanego pzez scalony pzetwonik ciśnienia typu MPX2010

Bardziej szczegółowo

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii.

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii. Wykład: paca siły, pojęcie enegii potencjalnej. Zasada zachowania enegii. Uwaga: Obazki w tym steszczeniu znajdują się stonie www: http://www.whfeeman.com/tiple/content /instucto/inde.htm Pytanie: Co to

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone. Wykład 2 Wzmacniacze różnicowe i sumujące

Liniowe układy scalone. Wykład 2 Wzmacniacze różnicowe i sumujące Liniowe układy scalone Wykład 2 Wzmacniacze różnicowe i sumujące Wzmacniacze o wejściu symetrycznym Do wzmacniania małych sygnałów z różnych czujników, występujących na tle dużej składowej sumacyjnej (tłumionej

Bardziej szczegółowo

7) wzmacniacz posiada bardzo dużą oporność jściową, to znaczy prąd wpływający przez jścia U+ oraz U- jest zaniedbywalnie mały, 8) wzmacniacz posiada b

7) wzmacniacz posiada bardzo dużą oporność jściową, to znaczy prąd wpływający przez jścia U+ oraz U- jest zaniedbywalnie mały, 8) wzmacniacz posiada b Wydział Fizyki UW (rsja instrukcji 05.2017, oprac. T. Słupiński, na podstawie m.in. instrukcji do ćwiczenia Wzmacniacz operacyjny z Pracowni Elektronicznej WF UW) Pracownia fizyczna i elektroniczna dla

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY. Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego Dobó zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometycznego Wstępnym zadaniem pzy budowie modelu ekonometycznego jest okeślenie zmiennych objaśniających. Kyteium wybou powinna być meytoyczna znajomość

Bardziej szczegółowo

GRAWITACJA. przyciągają się wzajemnie siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu ich odległości r.

GRAWITACJA. przyciągają się wzajemnie siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu ich odległości r. GRAWITACJA Pawo powszechnego ciążenia (pawo gawitacji) Dwa punkty mateialne o masach m 1 i m pzyciągają się wzajemnie siłą popocjonalną do iloczynu ich mas i odwotnie popocjonalną do kwadatu ich odległości.

Bardziej szczegółowo

REZONATORY DIELEKTRYCZNE

REZONATORY DIELEKTRYCZNE REZONATORY DIELEKTRYCZNE Rezonato dielektyczny twozy małostatny, niemetalizowany dielektyk o dużej pzenikalności elektycznej ( > 0) i dobej stabilności tempeatuowej, zwykle w kształcie cylindycznych dysków

Bardziej szczegółowo

Stopnie wzmacniające

Stopnie wzmacniające PUAV Wykład 7 Najprostszy wzmacniacz R Tranzystor pracuje w zakresie nasycenia Konduktancja jściowa tranzystora do pominięcia: g ds

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny zastosowania liniowe i nieliniowe

Wzmacniacz operacyjny zastosowania liniowe i nieliniowe Wzmacniacz operacyjny zastosowania linio i nielinio Wrocław 03 Wzmacniacz operacyjny WO dzięki sj unirsalności znajdują powszechne zastosowanie do realizacji różnorodnych układów analogoch szczególnie:

Bardziej szczegółowo

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO 11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO Ruchem dgającym nazywamy uch, któy powtaza się peiodycznie w takcie jego twania w czasie i zachodzi wokół położenia ównowagi. Zespół obiektów fizycznych zapewniający wytwozenie

Bardziej szczegółowo

29 Rozpraszanie na potencjale sferycznie symetrycznym - fale kuliste

29 Rozpraszanie na potencjale sferycznie symetrycznym - fale kuliste 9 Rozpaszanie na potencjae sfeycznie symetycznym - fae kuiste W ozdziae tym zajmiemy się ozpaszaniem na potencjae sfeycznie symettycznym V ). Da uchu o dodatniej enegii E = k /m adiane ównanie Schödingea

Bardziej szczegółowo

Kognitywistyka II r. Teoria rzetelności wyników testu. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (4) Rzetelność czyli dokładność pomiaru

Kognitywistyka II r. Teoria rzetelności wyników testu. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (4) Rzetelność czyli dokładność pomiaru Kognitywistyka II Teoie inteligencji i sposoby jej pomiau (4) Teoia zetelności wyników testu Rzetelność czyli dokładność pomiau W języku potocznym temin zetelność oznacza niezawodność (dokładność). W psychometii

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone. Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych

Liniowe układy scalone. Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych Liniowe układy scalone Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych 1. Wzmocnienie napięciowe z otwartą pętlą ang. open loop voltage gain Stosunek zmiany napięcia wyjściowego do wywołującej ją zmiany różnicowego

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZANIA ZAGADNIEŃ PRZEPŁYWU FILTRACYJNEGO METODAMI ANALITYCZNYMI.

ROZWIAZANIA ZAGADNIEŃ PRZEPŁYWU FILTRACYJNEGO METODAMI ANALITYCZNYMI. Modelowanie pzepływu cieczy pzez ośodki poowate Wykład VII ROZWIAZANIA ZAGADNIEŃ PRZEPŁYWU FILTRACYJNEGO METODAMI ANALITYCZNYMI. 7. Pzepływ pzez goblę z uwzględnieniem zasilania wodami infiltacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA PROCESOWA. Wykład V

TERMODYNAMIKA PROCESOWA. Wykład V ERMODYNAMIKA PROCESOWA Wykład V Równania stanu substancji czystych Równanie stanu gazu doskonałego eoia stanów odpowiadających sobie Równania wiialne Pof. Antoni Kozioł, Wydział Chemiczny Politechniki

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: OBWODY PRĄDU SINUSOIDALNEGO Pomiary w obwodzie z obciążeniem rezystancyjnym, indukcyjnym i pojemnościowym.

Temat ćwiczenia: OBWODY PRĄDU SINUSOIDALNEGO Pomiary w obwodzie z obciążeniem rezystancyjnym, indukcyjnym i pojemnościowym. aboatoium eoii Obwodów emat ćwiczenia: OBODY ĄD SNSODNEGO BOOM MD omiay w obwodzie z obciążeniem ezystancyjnym, inducyjnym i pojemnościowym.. estawiamy uład połączeń obwodu ja na schemacie.. yonujemy pomiay

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY Wydział Fizyki UW (rsja instrukcji 05.2014, T. Słupiński, opracowane na podstawie m.in. instrukcji do ćwiczenia Wzmacniacz operacyjny z Pracowni Elektronicznej) Pracownia fizyczna i elektroniczna dla Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne Schemat ideowy wzmacniacza Współczynniki wzmocnienia: - napięciowy - k u =U wy /U we - prądowy - k i = I wy /I we - mocy - k p = P wy /P we >1 Wzmacniacz w układzie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika wzorcowania przepływomierzy próbkujących z czujnikiem prostokątnym umieszczonym na cięciwie rurociągu

Wyznaczanie współczynnika wzorcowania przepływomierzy próbkujących z czujnikiem prostokątnym umieszczonym na cięciwie rurociągu Wyznaczanie współczynnika wzocowania pzepływomiezy póbkujących z czujnikiem postokątnym umieszczonym na cięciwie uociągu Witold Kiese W pacy pzedstawiono budowę wybanych czujników stosowanych w pzepływomiezach

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

23 PRĄD STAŁY. CZĘŚĆ 2

23 PRĄD STAŁY. CZĘŚĆ 2 Włodzimiez Wolczyński 23 PĄD STAŁY. CZĘŚĆ 2 zadanie 1 Tzy jednakowe oponiki, każdy o opoze =30 Ω i opó =60 Ω połączono ze źódłem pądu o napięciu 15 V, jak na ysunku obok. O ile zwiększy się natężenie pądu

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna i elektroniczna dla Inżynierii Nanostruktur oraz Energetyki i Chemii Jądrowej Ćwiczenie 9

Pracownia fizyczna i elektroniczna dla Inżynierii Nanostruktur oraz Energetyki i Chemii Jądrowej Ćwiczenie 9 Wydział Fizyki UW (rsja instrukcji 05.2015, oprac. T. Słupiński, na podstawie m.in. instrukcji do ćwiczenia Wzmacniacz operacyjny z Pracowni Elektronicznej WF UW) Pracownia fizyczna i elektroniczna dla

Bardziej szczegółowo

A U. -U Z Napięcie zasilania ujemne względem masy (zwykle -15V) Symbol wzmacniacza operacyjnego.

A U. -U Z Napięcie zasilania ujemne względem masy (zwykle -15V) Symbol wzmacniacza operacyjnego. Wzmacniacz operacyjny opisywany jest jako wzmacniacz prądu stałego, czy jak kto woli wzmacniacz o sprzężeniach bezpośrednich, który charakteryzuje się bardzo dużym wzmocnieniem, wejściem różnicowym (symetrycznym)

Bardziej szczegółowo

A. POMIARY FOTOMETRYCZNE Z WYKORZYSTANIEM FOTOOGNIWA SELENOWEGO

A. POMIARY FOTOMETRYCZNE Z WYKORZYSTANIEM FOTOOGNIWA SELENOWEGO 10.X.010 ĆWCZENE NR 70 A. POMARY FOTOMETRYCZNE Z WYKORZYSTANEM FOTOOGNWA SELENOWEGO. Zestaw pzyządów 1. Ogniwo selenowe.. Źódło światła w obudowie 3. Zasilacz o wydajności pądowej min. 5A 4. Ampeomiez

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe Pzygotowanie do Egzaminu Potwiedzającego Kwalifikacje Zawodowe Powtózenie mateiału Opacował: mg inż. Macin Wieczoek Jednostki podstawowe i uzupełniające układu SI. Jednostki podstawowe Wielkość fizyczna

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie. W kolejnych okesach czasu t =,,3,... ubezpieczony, chaakteyzujący się paametem yzyka Λ, geneuje szkód. Dla danego Λ = λ zmienne N t N, N, N 3,... są waunkowo niezależne i mają (bzegowe) ozkłady

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2

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.

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

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

Bardziej szczegółowo

5 Filtry drugiego rzędu

5 Filtry drugiego rzędu 5 Filtry drugiego rzędu Cel ćwiczenia 1. Zrozumienie zasady działania i charakterystyk filtrów. 2. Poznanie zalet filtrów aktywnych. 3. Zastosowanie filtrów drugiego rzędu z układem całkującym Podstawy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Wykonanie ćwiczenia 1. Zapoznać się ze schematem ideowym układu ze wzmacniaczem operacyjnym. 2. Zmontować wzmacniacz odwracający fazę o

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego L A O A T O I U M P O D T A W L K T O N I K I I M T O L O G I I Podtawowe układy pacy tanzytoa bipolanego Ćwiczenie opacował Jacek Jakuz 4A. Wtęp Ćwiczenie umożliwia pomia i poównanie paametów podtawowych

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

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.

Bardziej szczegółowo

Wpływ błędów parametrów modelu maszyny indukcyjnej na działanie rozszerzonego obserwatora prędkości

Wpływ błędów parametrów modelu maszyny indukcyjnej na działanie rozszerzonego obserwatora prędkości Daniel WACHOWIAK Zbigniew KRZEMIŃSKI Politechnika Gdańska Wydział Elektotechniki i Automatyki Kateda Automatyki Napędu Elektycznego doi:1015199/48017091 Wpływ błędów paametów modelu maszyny indukcyjnej

Bardziej szczegółowo

m q κ (11.1) q ω (11.2) ω =,

m q κ (11.1) q ω (11.2) ω =, OPIS RUCHU, DRGANIA WŁASNE TŁUMIONE Oga Kopacz, Adam Łodygowski, Kzysztof Tymbe, Michał Płotkowiak, Wojciech Pawłowski Konsutacje naukowe: pof. d hab. Jezy Rakowski Poznań 00/00.. Opis uchu OPIS RUCHU

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Klasyfikacja wzmacniaczy Wtórniki Wzmacniacz różnicowy Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacze. Klasyfikacja wzmacniaczy Wtórniki Wzmacniacz różnicowy Wzmacniacz operacyjny Wzmacniacze Klasyfikacja wzmacniaczy Wtórniki Wzmacniacz różnicowy Wzmacniacz operacyjny Zasilanie Z i I we I wy E s M we Wzmacniacz wy Z L Masa Wzmacniacze 2 Podział wzmacniaczy na klasy Klasa A ηmax

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

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 -

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WYZNACZANIA PARAMETRÓW UKŁADU ZASTĘPCZEGO ODBIORNIKÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PODSTAWIE POMIARU SZCZEGÓLNYCH WARTOŚCI CHWILOWYCH PRZEBIEGÓW

PROBLEMY WYZNACZANIA PARAMETRÓW UKŁADU ZASTĘPCZEGO ODBIORNIKÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PODSTAWIE POMIARU SZCZEGÓLNYCH WARTOŚCI CHWILOWYCH PRZEBIEGÓW Pace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiaów Elektycznych N 54 Politechniki Wocławskiej N 54 Studia i Mateiały N 23 2003 Układy zastępcze odbioników, paamety zastępcze, póbkowanie sygnałów. Jezy BAJOREK*,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

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

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI GEOMETRYCZNE FIGUR PŁASKICH

CHARAKTERYSTYKI GEOMETRYCZNE FIGUR PŁASKICH Politecnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Kateda Samolotów i Silników Lotniczyc Pomoce dydaktyczne Wytzymałość Mateiałów CHRKTERYSTYKI GEOMETRYCZNE FIGUR PŁSKICH Łukasz Święc Rzeszów, 18

Bardziej szczegółowo

2 Przykład C2a C /BRANCH C. <-I--><Flux><Name><Rmag> TRANSFORMER RTop_A RRRRRRLLLLLLUUUUUU 1 P1_B P2_B 2 S1_B SD_B 3 SD_B S2_B

2 Przykład C2a C /BRANCH C. <-I--><Flux><Name><Rmag> TRANSFORMER RTop_A RRRRRRLLLLLLUUUUUU 1 P1_B P2_B 2 S1_B SD_B 3 SD_B S2_B PRZYKŁAD A Utwozyć model sieci z dwuuzwojeniowym, tójfazowym tansfomatoem 110/0kV. Model powinien zapewnić symulację zwać wewnętznych oaz zadawanie watości początkowych indukcji w poszczególnych fazach.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 3 Wzmacniacz operacyjny Grupa 6 Aleksandra Gierut CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny parametry i zastosowania Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego (klasyka: Fairchild ua702) 1965 Wzmacniacze

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

1. Ciało sztywne, na które nie działa moment siły pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem obrotowym jednostajnym.

1. Ciało sztywne, na które nie działa moment siły pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem obrotowym jednostajnym. Wykład 3. Zasada zachowania momentu pędu. Dynamika punktu mateialnego i były sztywnej. Ruch obotowy i postępowy Większość ciał w pzyodzie to nie punkty mateialne ale ozciągłe ciała sztywne tj. obiekty,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru Wstęp Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami takimi jak: multimetr, oscyloskop, zasilacz i generator. Poznane zostaną również podstawowe prawa fizyczne a także metody opracowywania

Bardziej szczegółowo

BRYŁA SZTYWNA. Umowy. Aby uprościć rozważania w tym dziale będziemy przyjmować następujące umowy:

BRYŁA SZTYWNA. Umowy. Aby uprościć rozważania w tym dziale będziemy przyjmować następujące umowy: Niektóe powody aby poznać ten dział: BRYŁA SZTYWNA stanowi dobe uzupełnienie mechaniki punktu mateialnego, opisuje wiele sytuacji z życia codziennego, ma wiele powiązań z innymi działami fizyki (temodynamika,

Bardziej szczegółowo

L(x, 0, y, 0) = x 2 + y 2 (3)

L(x, 0, y, 0) = x 2 + y 2 (3) 0. Małe dgania Kótka notatka o małych dganiach wyjasniające możliwe niejasności. 0. Poszukiwanie punktów ównowagi Punkty ównowagi wyznaczone są waunkami x i = 0, ẋi = 0 ( Pochodna ta jest ówna pochodnej

Bardziej szczegółowo