Laboratorium układów elektronicznych. Analogowe układy funkcyjne. Ćwiczenie numer 5. Zagadnienia do przygotowania. Literatura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium układów elektronicznych. Analogowe układy funkcyjne. Ćwiczenie numer 5. Zagadnienia do przygotowania. Literatura"

Transkrypt

1 Ćwiczenie numer 5 Analogowe układy funkcyjne Zagadnienia do przygotowania Układ logarytmujący i delogarytmujący z diodą w układzie sprzężenia zwrotnego Układ logarytmujący i delogarytmujący z kompensacją termiczną Układ mnożnika dwućwiartkowego Układ mnożnika czteroćwiartkowego Zastosowanie układu mnożącego do realizacji układów arytmetycznych Literatura [1] A. Guziński, Liniowe elektroniczne układy analogowe [2] J. Baranowski, G. Czajkowski Układy Elektroniczne Część II, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe [3] K. Antoszkiewicz, Z. Nosal Zbiór zadań z układów elektronicznych liniowych [3] [4]

2 1. Wstęp teoretyczny 1.1 Zasada wykorzystania wzmacniaczy operacyjnych Analogowe układy arytmetyczne można podzielić na liniowe i nieliniowe. Służą one do wykonywania operacji na stało- i zmiennoprądowych sygnałach elektrycznych. Liniowe układy przeznaczone są do wzmacniania (mnożenia przez stałą), dodawania, odejmowania, całkowania, różniczkowania sygnałów. Nieliniowe układy funkcyjne służą natomiast do logarytmowania, delogarytmowania, mnożenia, dzielenia, modulacji, detekcji, próbkowania, kształtowania impulsu przebiegów elektrycznych. Układy funkcyjne często zawierają wzmacniacze operacyjne z nieliniowymi elementami w obwodzie sprzężenia zwrotnego. Działanie takiego układu można wyjaśnić uogólniając zasadę sprzężenia liniowego dla układu z rys Jeżeli układ zawiera oporniki liniowe R 1, R 2, to stosując zasadę pozornego zwarcia zacisków wejściowych wzmacniacza operacyjnego, prądy I 12 oraz I 1 można określić następująco: I 1 = U 1 R 1, (5.1) I 12 = U 2 R 2. (5.2) Przy założeniu, że wzmacniacz jest idealny, jego wzmocnie dąży do nieskończoności i przez wejście odwracające nie przepływa żaden prąd, można zapisać: I 1 = I 12. (5.3) Po podstawieniu wzoru (5.1) i (5.2) do (5.3) można wyprowadzić znaną zależność opisująca transmitancje układu gdy przenoszony jest sygnał stałoprądowy: U 2 = U 1 R 2 R 1. (5.4) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 2

3 Rys Wzmacniacz operacyjny w układzie wzmacniacza odwracającego Można przyjąć że prądy przepływające przez element sprzężenia zwrotnego R 1 oraz przez rezystor R 2 obowiązuje odpowiednio gdzie: oraz Ze wzoru (5.5) wynika zatem: są określone przez funkcje zależne od napięć. Tak więc I 12 =f 1 U 1 =f 2 U 2, (5.5) f 1 U 1 = U 1 R 1, (5.6) f 2 U 2 = U 2 R 2. (5.7) U 2 = f 2 1 f 1 U 1, (5.8) gdzie f 2 1 jest funkcją odwrotną w stosunku do funkcji f 2. przyjąć, że Jeśli element R 2 jest liniowy, zaś element R 1 jest nieliniowy to można ze wzoru (5.9) wynika natomiast, że: I 12 =f 1 U 1 = U 2 R 2, (5.9) U 2 = R 2 f 1 U 1. (5.10) Przy założeniu, że element R 1 jest liniowy, zaś element R 2 jest nieliniowy można zapisać: I 12 = U 1 R 1 =f 2 U 2, (5.11) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 3

4 oraz następnie: U 2 = f 2 1 U 1 R 1. (5.12) W takim przypadku użycie diody jako elementu o wykładniczej charakterystyce prądowo-napięciowej umożliwia realizacje układu delogarytmującego i logarytmującego. Możliwość zastosowania obu elementów nieliniowych praktycznie nie jest wykorzystywana. Stosuje się natomiast sprzężenia przez nieliniowe czwórniki. Rys Układu logarytmujący z diodą w obwodzie sprzężenia zwrotnego Na rys jest przedstawiony przykład zastosowania wzmacniacza operacyjnego z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym, realizujący układ logarytmujący. W zakresie przewodzenia diody D wykorzystuje on wykładniczą zależność prądu złącza p-n od napięcia złączowego. Można więc przyjąć: I 12 = U 1 R 1 =I S exp U 2 T, (5.13) gdzie T jest napięciem: T = k B T q i w temperaturze pokojowej 300K przyjmuje się jego wartość jako 26mV k B - stała Boltzmana ( 1, ), T - temperatura bezwzględna w skali Kelwina, q - ładunek elektryczny ( 1, ), I s - wsteczny prąd nasycenia, z zależności 5.11 wynika: (5.14) U 2 = T ln U 1 R 1 I S. (5.15) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 4

5 Działanie układu ogranicza się jedynie do zakresu ujemnych napięć wyjściowych (ze względu na przewodzenie złącza p-n). Zakres napięć wejściowych może być zmodyfikowany poprzez wprowadzenie dodatkowych potencjałów. Rys Układ delogarytmującego z diodą w pętli sprzężenia zwrotnego Układ delogarytmujący uzyskuje się poprzez zmianę miejscami rezystancji i diody w układzie logarytmującym (rys 5.2), tak aby powstał układ przedstawiony na rysunku 5.3. W zakresie przewodzenia diody p-n równanie (5.3) przyjmuje postać: stąd wynika zależność I 12 =I S exp U 1 T = U 2 R 2, (5.16) U 2 =I S exp U 1 T. (5.17) Rys Układ logarytmujący skompensowany termicznie Proste układy logarytmujące i delogarytmujące nie znajdują szerszego zastosowania, gdyż ich dokładność przetwarzania zależy od temperatury. Dlatego układy te wykonuje się w układach z kompensacją termiczną, głównie w technologii monolitycznej. Zasada działania układów z kompensacją termiczną została przedstawiona na rysunkach 5.4 i 5.5. W pierwszym przypadku wzmacniacz (rys. 5.1) W 1 z diodą D 1 pełnią rolę podstawowego układu logarytmującego. Sygnał wyjściowy układu jest określony zależnością: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 5

6 U=U D2 U D1 = T ln I R I S 2 T ln U 1 I R R = T ln U 1 I R R. (5.18) W drugim przypadku (rys.5.2) za wykonanie operacji delogarytmowania odpowiedzialne są elementy W 2 oraz D 2. Układ ze wzmacniaczem W 1 pełni funkcję niskoimpedancyjnego źródła sterującego, o napięciu zawierającym składową kompensacyjną wytworzoną przez zastosowanie diody D 1 I R. Napięcie wyjściowe stopnia pierwszego określone jest wzorem: przewodzącej stały prąd U 21 =U 1 R 1 R 1 R 2 U D1 =U 1 R 1 R 1 R 2 T ln I R I S 1. (5.19) Rys Układ delogarytmujący skompensowany termicznie Napięcie na diodzie D 2 jest określone zależnością: U 21 = U 22 = T ln U 2 I S 2 R (5.20) Stosując dwie powyższe zależności i przyjmując I S 1 =I S 2 sygnał wyjściowy: otrzymujemy zależność na 1.2 Scalony układ logarytmujący LOG100 R U 2 =I R R exp 1 U 1 (5.21) R 1 R 2 T Przykładem układu logarytmującego jest rozwiązanie firmy Texas Instruments LOG100. Realizuje on równanie : V OUT =K log I 1 I 2. (5.22) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 6

7 Układ ten przetwarza prądy wejściowe w zakresie od 1nA do 1mA. Schemat takiego układu jest przedstawiony na rys Rys Układ logarytmujący LOG100. ' Zauważmy, że napięcie V OUT można przedstawić jako: Przy założeniu że: ' V OUT =V BE 1 V BE2 = T ln I 1 I T ln I 2 = S1 I T ln I 1 S2 I 2. (5.23) ln x =2,3 log 10 x. (5.24) Podstawiając zależność (5.23) do wyniku równania (5.22) otrzymujemy ostatecznie: Napięcie wyjściowe układu można wyznaczyć następująco: gdzie: ' V OUT =2,3 T log I 1. (5.25) I 2 ' R V OUT =V 1 R 2 OUT = R R 1 2 2,3 R 2 R T ln I 1 =K ln I 1, (5.26) 2 I 2 I 2 K= R 1 R 2 R 2 2,3 T. (5.27) Dobierając odpowiednie rezystory R 1 i R 2 można uzyskać dowolną wartość współczynnika K. Producent wytwarza w układzie scalonym trzy komplety rezystorów, tak aby można było uzyskać wzmocnienie K = 1, 3 lub 5. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 7

8 1.3 Układy mnożące Realizacja za pomocą układów logarytmujących i delogarytmujących. Układy logarytmujące i delogarytmujące mogą być użyte do budowy układów mnożących. Z właściwości funkcji logarytmicznej wiadomo, że suma logarytmów jest logarytmem iloczynu argumentów, a różnica logarytmów jest ilorazem argumentów: ln X ln Y =ln X Y, (5.28) ln X ln Y =ln X Y. (5.29) Zasada realizacji takich układów jest pokazana na rys. 5.7 : 5.8. Napięcia wejściowe sterują dwa identyczne układy logarytmujące, których sygnały wyjściowe w pierwszym przypadku są sumowane i odwrócone w fazie, a w drugim przypadku są odejmowane. Rys Zasada budowy układu mnożącego z zastosowaniem układów logarytmujących Rozważmy pierwszy przypadek. Suma zlogarytmowanych sygnałów daje sie zapisać zależnością: U 12 =K 1 ln K 2 U X K 1 ln K 2 U Y =K 1 ln K 2 2 U X U Y. (5.30) Napięcie to steruje układ delogarytmujący dając na wyjściu: U 2 =K 3 exp K 4 U 12 =K 3 exp K 4 K 1 ln K 2 2 U X U Y, U 2 =K 3 exp ln K 2 2 U X U Y K 4K 1, U 2 =K 3 K 2 2 U X U Y K 4K 1. (5.31) Jeżeli stałe K i (zależne od rezystancji i napięć wewnętrznych układów) są tak dobrane, że K 1 K 4 =1 oraz przyjmiemy K=K 2 2 K 3, wówczas sygnał wyjściowy U 2 wyraża się zależnością: U 2 =KU X U Y. (5.32) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 8

9 W drugim przypadku mamy do czynienia z odejmowaniem zlogarytmowanych sygnałów: U 12 =K 1 ln K 2 U X K 1 ln K 2 U Y =K 1 ln K U 2 X =K K 2 U 1 ln U X. Y U Y (5.33) Postępując analogicznie jak w poprzednim wypadku podstawiamy to napięcie jako sterujące układem delogarytmyjącym U 2 =K 3 exp K 4 U 12 =K 3 exp K 4 K 1 ln U X =K U 3 exp ln U K 4 K 1 X Y U Y. (5.34) Przyjmując takie same założenia jak w poprzednim przypadku otrzymujemy: U 2 =K 3 U X U Y. (5.35) Układ dwućwiartkowy Najprostszym układem mnożącym jest układ różnicowy przedstawiony na rys Zawiera on dwa identyczne tranzystory bipolarne. Charakterystyki układu są położone w pierwszej i trzeciej ćwiartce układu współrzędnych. Dla tego stosuje się nazwę układ dwućwiartkowy. Napięcie U X sterujące symetrycznie bazy tranzystorów może być dodatnie i ujemne. Napięcie U Y sterujące źródło prądowe może być określone w różny sposób, zależnie od przyjętego punktu potencjału. Jednak musi być w takim zakresie, aby zależny od niego prąd I 0 zasilający emitery tranzystorów był dodatni, do zapewnienia prawidłowej polaryzacji tranzystorów NPN. Układ jest nazywany zrównoważonym względem napięcia U X, ponieważ gdy U X =0 to również U 2R =0. Układ nie jest zrównoważony względem U Y, ze względu dowolnego określenia tego napięcia. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 9

10 Rys Układ mnożący dwućwiartkowy W takim układzie różnicowym przy sumie prądów I C 1 I C2 równej prądowi źródła prądowego I 0, wyjściowy prąd różnicowy U 2R =I C1 I C2 można wyrazić zależnością: I 2R =I 0 th U X 2 T. (5.36) Wyjściowe napięcie różnicowe U 2R =U C2 U C1 z zastosowaniem rezystancji R C1 =R C2 =R C opisuje sie zależnością: U 2R =I 2R R C =I 0 R C th U X 2 T, (5.37) gdzie U X =U BE1 U BE2 jest różnicowym napięciem wejściowym. Wydajność sterowanego źródła prądowego można w pewnym zakresie zmian napięcia U Y opisać przybliżoną zależnością liniową I O =I OO g m U Y, w której występuje wartość prądu I O 0 =I OO oraz transkonduktancja g m. Po podstawieniu tej zależności do powyższego wzoru otrzymuje się: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 10

11 U 2R = I OO g m U Y R C th U X 2 T I OO R C U X 2 T g m R c U X U Y 2 T. (5.38) (przybliżenie jest słuszne dla U X 2 T ). Pierwszy człon wyrażenia opisuje wzmocnienie napięcia U X, drugi zaś mnożenie sygnałów U X i U Y. Zrównoważenie wyjścia względem sygnału U X objawia się zanikiem napięcia U 2R przy U X =0. Przy U Y =0 w ogólnym przypadku U 2R 0, co oznacza że wyjście układu nie jest zrównoważone względem sygnału U Y. Wyrażenie można przedstawić w postaci: U 2R R C g m ' U X, (5.39) co pozwala na interpretację układu jako rodzaj wzmacniacza sygnału różnicowego ' U X, z transkonduktancją g m = I OO g m U Y / 2 T zależną od napięcia U Y. Układ traktuje się również jako rodzaj modulatora, nazywany modulatorem transkonduktancyjnym Układ czteroćwiartkowy Przedstawiony na rys. 5.9 układ mnożący czteroćwiartkowy składa się z trzech układów różnicowych. Kolektory tranzystorów pierwszych górnych stopni różnicowych ( T 1 i T 3 )i tranzystorów drugich ( T 2 i T 4 ) są połączone przez wspólne oporniki kolektorowe. Przez rezystory R C1 i R C2 płyną zsumowane prądy odpowienio: I C1 I C3 i I C2 I C4. Układy są sterowane tym samym napięciem wejściowym U X z tym że w przeciwfazie. Oba te układy wytwarzają na opornikach kolektorowych składowe napięcie U 2R o przeciwnych fazach, dlatego ich działania znoszą się częściowo lub całkowicie. Jeśli prądy w obwodach emiterowych górnych par różnicowych I C5 i I C6 są takie same, to wypadkowe prądy przepływające przez rezystory kolektorowe R C1 i R C2 są takie same, co oznacza że napięcie U R2 =0. Jeśli jednak większy jest prąd I C5 to powstaje napięcie U R2 o fazie wymuszonej przez układ T 1 i T 2. Odpowiednio dla przewagi prądu I C6 powstaje napięcie o fazie przeciwnej, wymuszane przez układ T 2 i T 4. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 11

12 Rozpływem prądów I C5 i I C6 steruje napięcie U Y na symetrycznym weściu dolnego układu różnicowego. System ten zapewnia mnożenie czteroćwiartkowe i jest nazywany również Rys Układ mnożący czteroćwiartkowy modulatorem podwójnie zrównoważonym, gdyż oba sygnały sterujące U X i U Y mają wejścia symetryczne (różnicowe) i zerowa wartość któregokolwiek sygnału powoduje zerową wartość napięcia wyjściowego. Wyjściowy prąd różnicowy można określić posługując się wzorem dla pojedynczego układu różnicowego, zastępując odpowiednio prąd I O prądami I C5 i I C6 : I 2R =I RC1 I RC2 = I C1 I C3 I C2 I C4. (5.40) I 2R =I C5 th U X 2 T I C6 th U X 2 T = I C5 I C6 th U X 2 T, I R2 =I 0 th U Y 2 T th U Y 2 T I O 4 T 2 U X U Y. (5.41) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 12

13 Przybliżenie jest słuszne dla małych bezwzględnych wartości napięć sterujących U X, U Y 2 T. Charakterystyki rzeczywiste układu czteroćwiartkowego różnią się od charakterystyk idealizowanych głównie tym, że w charakterystykach układu należy uwzględniać wejściowe napięcia niezrównoważenia U NX i U NY, których znaczenie i określenia są identyczne, jak w przypadku wzmacniaczy operacyjnych Uniwersalny układ mnożący AD633 Układy mnożące są również dostępne jako gotowe podzespoły monolityczne. Jednym z rozwiązań jest układ AD633 firmy Analog Devices (rys. 5.10). Rys Układ mnożnika AD633 Układ ten realizuje równanie: U W = U U U U X1 X2 Y1 Y2 U 10V Z. (5.42) Jeżeli wejścia X2, Y2 oraz Z będę zwarte do masy, to równanie 5.38 upraszcza się do postaci: U W = U X1 U Y1 10V. (5.43) Jeżeli wejścia X1 i Y1 są ze sobą zwarte to otrzymujemy układ wykonujący operację podnoszenia do drugiej potęgi. Jeśli np. na wejście takiego układu podamy sygnał sinusoidalny to po podniesieniu do drugiej potęgi otrzymamy sygnał o dwa razy większej częstotliwości. W tym przypadku obowiązuje zależność U wy = E sin t 2 = E 2 1 cos 2 t (5.44) 10V 20V Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 13

14 Na rys pokazano układ realizujący operację dzielenia dwóch sygnałów. Aby wyznaczyć funkcję tego układu, należy postąpić analogicznie jak przy obliczaniu układów logarytmujących. Rys Układ AD633 w konfiguracji układu dzielącego I= U 1 R 1 = U wy U 2 R 2 (5.45) Dobierając rezystory R 1 =R 2 z tego wynika: równanie 5.41 upraszcza się do: U 1 =U wy U 2. (5.46) U wy = U 1 U 2. (5.47) Rys Układ AD633 w konfiguracji układu pierwiastkującego Układ mnożący można również skonfigurować aby wykonywał operacje pierwiastkowania sygnału. Przykład takiej konfiguracji przedstawia rys. 12. Diody D 1 oraz D 2 pracują jako zabezpieczenie układu. Wejście układu mnożącego jest wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego. Jeżeli sygnał wyjściowy będzie odbierany przez wtórnik napięciowy to w pierwszym przybliżenie przez diodę D 1 przepływa znikomy prąd, więc spadek napięcia jest bliski zeru. Przy utrzymaniu prawidłowych Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 14

15 warunków pracy, dioda D 2 pracuje w kierunku zaporowym. W związku z tym w pierwszym przybliżeniu, przy analizie układu można pominąć obie diody. Napięcie wyjściowe można opisać zależnością: Zakładając, że wzmocnienie dąży do nieskończoności K U wy =K U we U 2 wy 10, (5.48) K U 2 wy 10 U wy=ku we. (5.49) 2 U wy 10 =U, (5.50) we U wy = 10U we. (5.51) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 15

16 2. Opis badanego układu Na zajęciach dostępne są trzy makiety. 2.1 Układ wzmacniacza operacyjnego z możliwością dowolnego konfigurowania. Rys Makieta wzmacniacza operacyjnego z możliwością dowolnego konfigurowania Makieta służy do pomiarów układu logarytmującego i delogarytmującego z diodą w pętli sprzężenia zwrotnego. Sygnał podawany na wejścia makiety jest dzielony przez 10, także sygnały podawane na wejście z zakresu ±10V będą widziane przez wzmacniacz jako sygnały z zakresu ±1V. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 16

17 2.2 Układ Log100 oraz układ mnożnika czteroćwiartkowego Rys Makieta układu logarytmującego Log100 oraz układu czteroćwiartkowego mnożącego Makieta zawiera układ logarytmujący Log100 firmy Texas Instruments oraz zbudowany na elementach dyskretnych mnożnik czteroćwiartkowy. Sygnały wejściowe dla obu układów są dzielone przez 10. Rys Schemat ideowy zastosowania układu logarytmującego Log100 na makiecie laboratoryjnej Mierzony układ może przyjmować prądy wejściowe z przedziału 1 na do 1 ma. Należy tak dobierać rezystory aby prądy mieściły sie w podanym zakresie. Sygnał wejściowy musi być zawsze dodatni. Do regulacji wzmocnienia służy zworka K. Można wybrać wzmocnienie 1, 3 lub 5. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 17

18 Rys Schemat ideowy czteroćwiartkowego układu mnożącego Sygnały podawane na wejścia X1 i X2 czteroćwiartkowego układu mnożącego są dzielone przez 10 a następnie poprzez wzmacniacz operacyjny w konfiguracji odwracającej i nieodwracającej podawane symetrycznie na bazy tranzystorów układu mnożącego. Sygnał wyjściowy układu mnożącego U 2R jest połączony na wejście wzmacniacza instrumentacyjnego, a następnie można go zmierzyć na gnieździe BNC. Rezystor R F służy do regulacji wzmocnienia wzmacniacza instrumentacyjnego. Rezystory R E1, R C1 oraz R E2 wchodzą w skład lustra prądowego, wymuszając prąd płynący przez pary różnicowe tranzystorów. Układ jest zasilany symetrycznie napięciem U CC =U EE =15V. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 18

19 2.3 Zastosowanie czteroćwiartkowego układu mnożącego na przykładzie AD633 Sygnał podany na wejście We X przekazywany jest na wejście układu AD633 w konfiguracji podnoszenia do kwadratu oraz pierwiastkowania. Wyjścia opisane są odpowiednim wzorem. Sygnały podane na wejścia We X1 i We X2 są podłączone do układu realizującego dzielenie według zależności (5.47). Wyjście sygnału został opisane wzorem wykonywanej operacji arytmetycznej. 3 Zadanie projektowe W ramach zadania projektowego należy wyznaczyć wartości elementów biernych w układzie mnożnika czteroćwiartkowego dla zadanego punktu pracy układu (rys. 5.16). W pierwszym kroku należy zapoznać się z zasadą działania bipolarnego źródła prądowego (lustra prądowego) opisanego w pozycji literaturowej [1]. Użyte rezystory Re1 oraz Re2 jako elementy sprzężenia emiterowego (rys. 5.16) mają za zadanie zmniejszenie wpływu zmian temperatury. Wartości tych elementów powinny być sobie równe, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 19

20 a pierwszym kroku obliczeń mogą zostać pominięte. Zgodnie z zasadą działanie lustra prądowego, prądy płynące w ramionach układu są sobie równe. Prąd płynący przez ramie nastawcze można wyznaczyć z zależności: Można założyć napięcie na rezystorze R E1 równe: U ee =I 0 R C1 U BE I 0 R E1 (5.52) R E1 = 2 3 U EE (5.53) Przy wyznaczaniu wartości rezystancji dla rezystorów RC2 i RC3 (rys. 5.16) należy kierować się zasadami projektowania wzmacniacza różnicowego na parze różnicowej tranzystorów. Należy założyć, że w spoczynkowym punkcie pracy napięcie na bazach tranzystorów jest równe potencjałowi masy zasilania symetrycznego. Napięcie, które odłoży się na rezystorach kolektorowych, powinno być równe napięciu baza-kolektor tranzystorów pary różnicowej (z dokładnością tolerancji elementów biernych) i będzie wynosiło U RC = 1 2 U CC. Prądy przepływające przez rezystory kolektorowe wynikają wprost z prądu źródła prądowego a w spoczynkowym punkcie pracy są sobie równe i wynoszą I C = 1 2 I 0. Na podstawie spoczynkowych prądów i napięć rezystorów można wyznaczyć wartości tych elementów. Wyjściowe napięcie różnicowe mnożnika jest podawane na wejście wzmacniacza instrumentacyjnego. Pozwala on na wyeliminowanie składowej stałej z sygnału i pomiar napięcia różnicowo. Wzmocnienie reguluje się za pomocą rezystora R F. Dla układu wzmacniacza instrumentacyjnego przedstawionego na rysunku 5.16 wzmocnienie wynosi: 4 Program ćwiczeń 4.1 Układ logarytmujący G=1 2k R F (5.54) Rejestracja charakterystyki przejściowej układu Na makiecie z modelem wzmacniacza operacyjnego zbudować układ logarytmujący. Na wejście układu podać z generatora sygnał trójkąta o częstotliwości 1 Hz i amplitudzie 10 V.Ustawić asymetrie sygnału tak, aby sygnał był narastający. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 20

21 Ustawić składową stałą tak aby dioda cały okres sygnału pracowała w kierunku przewodzenia. Zarejestrować charakterystykę na oscyloskopie. Zapisać przebieg w postaci obrazka oraz zbioru danych w pliku tekstowym Rejestracja charakterystyki częstotliwościowej Na wejście układu podać sygnał sinusoidalny. Ustawić składową stałą tak aby dioda cały okres sygnału pracowała w kierunku przewodzenia. Zarejestrować przebiegi dla kilku rzędów częstotliwości w postaci obrazka oraz zbioru danych w pliku tekstowym Symulacja przebiegów W ramach dyskusji wyników zasymulować przebieg logarytmiczny z uwzględnieniem parametrów diody użytej przy wykonywaniu ćwiczenia i porównać wyniki teoretyczne i zmierzone. Omówić różnice. 4.2 Układ delogarytmujący Rejestracja charakterystyki przejściowej układu Na makiecie z modelem wzmacniacza operacyjnego zbudować układ delogarytmujący. Na wejście układu podać z generatora sygnał trójkąta o częstotliwości 1 Hz i amplitudzie 10 V. Ustawić asymetrie sygnału tak, aby sygnał był narastający. Ustawić składową stałą tak aby dioda cały okres sygnału pracowała w kierunku przewodzenia. Zarejestrować charakterystykę na oscyloskopie. Zapisać przebieg w postaci obrazka oraz zbioru danych w pliku tekstowym Rejestracja charakterystyki częstotliwościowej Na wejście układu podać sygnał sinusoidalny. Ustawić składową stałą tak aby dioda cały okres sygnału pracowała w kierunku przewodzenia. Zarejestrować przebiegi dla kilku rzędów częstotliwości w postaci obrazka oraz zbioru danych w pliku tekstowym Symulacja przebiegów W ramach dyskusji wyników zasymulować przebieg delogarytmiczny z uwzględnieniem parametrów diody użytej przy wykonywaniu ćwiczenia i porównać wyniki teoretyczne i zmierzone. Omówić różnice. 4.3 Układ logarytmujący LOG Charakterystyka przejściowa układu Na makiecie z układem Log100, na jedno wejście sygnałowe podać sygnał piłokształtny o częstotliwości 1 Hz. Ustawić asymetrie sygnału tak, aby sygnał był narastający, a składową stałą tak aby wartość napięcia sygnału była dla całego jego Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 21

22 okresu dodatnia. Na drugie wejście podać dodatnie napięcie stałe. Zarejestrować na oscyloskopie sygnał dla kilku napięć stałych Charakterystyka zmienno-prądowa Na wejście układu podać sygnał sinusoidalny. Ustawić składową stałą tak aby wartość napięcia sygnału była dla całego jego okresu dodatnia. Na drugie wejście podać dodatnie napięcie stałe. Zarejestrować na oscyloskopie przebiegi dla kilku rzędów częstotliwości w postaci obrazka oraz zbioru danych w pliku tekstowym Symulacja przebiegów W ramach dyskusji wyników zasymulować przebieg z uwzględnieniem parametrów użytego układu przy wykonywaniu ćwiczenia i porównać wyniki teoretyczne i zmierzone. Omówić różnice. Prądy wejściowe układu wyznaczyć na podstawie użytych rezystorów oraz korzystając z zasady pozornego zwarcia Obserwacja niezrównoważenia napięcia wejściowego Na oba wejścia sygnałowe podać ten sam sygnał piłokształtny jak w punkcie Ustalić rezystory tak, aby miały tą samą wartość. Zaobserwować sygnał wyjściowy przy zmianach napięcia wejściowego. Powtórzyć pomiar dla różnych rezystorów. 4.4 Mnożnik czteroćwiartkowy Charakterystyki przejściowe (stąłoprądowe) Na makiecie z czteroćwiartkowym układem mnożnika, na jedno wejście podać z generatora sygnał piłokształtny o częstotliwości 1 Hz i amplitudzie 10 V. Ustawić asymetrie sygnału tak, aby sygnał był narastający. Na drugie wejście podać napięcie stałe ze źródła napięciowego. Proszę zwrócić uwagę na efekt nieliniowości. Pomiar przeprowadzić dla kilku napięć stałych. Zanotować w protokole wartości napięć stałych oraz graniczne napięcia sygnału trójkątnego. Dla łatwiejszej interpretacji wyników, można równocześnie, na drugim kanale oscyloskopu obserwować i rejestrować sygnał z generatora. Zarejestrować charakterystykę na oscyloskopie. Zapisać przebieg w postaci obrazka oraz zbioru danych w pliku tekstowym Charakterystyka częstotliwościowa Na jedno wejście układu podać sygnał sinusoidalny, na drugie napięcie stałe. Amplitudę sygnału dobrać tak, aby nie było zniekształceń nieliniowych (zakres liniowej pracy oszacować na podstawie pomiarów w punkcie ). Dla kilku wartości napięcia Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 22

23 stałego zmierzyć charakterystykę częstotliwościową. Zmienić sygnały na wejściach do układu, powtórzyć pomiar i porównać wyniki Modulacja AM Jeśli byłby dostępny drugi generator to można modulować sygnał. W tym celu do jednego wejścia mnożnika podłączyć pierwszy generator, a do drugiego wejścia drugi generator. Na generatorach ustawić różną częstotliwość. Wybór częstotliwości skonsultować z prowadzącym. Przeprowadzić analizę FFT sygnałów wejściowych oraz otrzymanego na wyjściu układu. Zmienić kształt sygnału o niższej częstotliwości i powtórzyć analizę FFT Symulacja przebiegów W ramach dyskusji wyników przeprowadzić symulacje operacji mnożenia sygnałów, biorąc pod uwagę idealny mnożnik (bez efektu nieliniowości) oraz zależność na mnożnik rzeczywisty. Wziąć pod uwagę parametry mierzonego układu. Porównać z danymi otrzymanymi w pomiarach. 4.5 Układ mnożnika AD Rejestracja charakterystyki przejściowej aplikacji układu AD Zarejestrować charakterystykę przejściową układów w konfiguracji realizującej równania: Y t =X 2 t oraz Y t = X t. 2. Zmierzyć charakterystykę przejściową układu realizującego funkcję dzielenia. Zarejestrować za pomocą oscyloskopu sygnał wejściowy oraz sygnał wyjściowy jednocześnie na obu kanałach oscyloskopu. Pomiar wykonać dla kilku napięć wejściowych. Zapisać przebieg w postaci obrazka oraz zbioru danych w pliku tekstowym. W ramach dyskusji, porównać otrzymane wyniki z sygnałami teoretycznymi, wyznaczyć zakres pracy układów Rejestracja charakterystyki przejściowej aplikacji układu AD Zmierzyć charakterystykę częstotliwościową układów w konfiguracji realizującej równania: Y t =X 2 t oraz Y t = X t. 2. Zmierzyć charakterystykę częstotliwościową układu realizującą funkcję dzielenia. Na wejście układów podać sygnał sinusoidalny. Na podstawie poprzedniego punktu dobrać amplitudę sygnału tak, aby układ nie wprowadzał zniekształceń. Zmierzyć przebiegi dla kilku częstotliwości. Zapisać przebieg w postaci obrazka oraz zbioru Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 23

24 danych w pliku tekstowym. Porównać przebiegi z przebiegami teoretycznymi, opisać różnice. 5 Spis aparatury Oscyloskop cyfrowy Generator sygnałowy Multimetr Zasilacz stanowiska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 24

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

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

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

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 4. Podstawowe układy pracy tranzystorów

Ćwiczenie - 4. Podstawowe układy pracy tranzystorów LABORATORIM ELEKTRONIKI Spis treści Ćwiczenie - 4 Podstawowe układy pracy tranzystorów 1 Cel ćwiczenia 1 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Podstawowe układy pracy tranzystora........................ 2 2.2 Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

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

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

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

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

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

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

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

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

Politechnika Białostocka

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

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

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:

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

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.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

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

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

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

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

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone

Liniowe układy scalone Liniowe układy scalone Układy wzmacniaczy operacyjnych z elementami nieliniowymi: prostownik liniowy, ograniczniki napięcia, diodowe generatory funkcyjne układy logarytmujące i alogarytmujące, układy mnożące

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

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

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

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

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 (EZ1C500 055) BADANIE DIOD I TRANZYSTORÓW Białystok 2006

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

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.

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

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

Bardziej szczegółowo

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 3 podstawowe układy nieliniowe

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 3 podstawowe układy nieliniowe Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 3 podstawowe układy nieliniowe Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

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:

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

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

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.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

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

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE RÓŻNICOWE

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

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE

WZMACNIACZE OPERACYJNE WZMACNIACZE OPERACYJNE Indywidualna Pracownia Elektroniczna Michał Dąbrowski asystent: Krzysztof Piasecki 25 XI 2010 1 Streszczenie Celem wykonywanego ćwiczenia jest zbudowanie i zapoznanie się z zasadą

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

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

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

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

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

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

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

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

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

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

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2014 r. Wzmacniacze operacyjne Ćwiczenie 4 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i wybranymi zastosowaniami wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe własności tranzystorowego układu różnicowego. Ten elementarny układ jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych we współczesnej elektronice,

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

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 Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

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

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny

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,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY Białystok

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

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych W ramach ćwiczenia student poznaje praktyczne właściwości elementów półprzewodnikowych stosowanych w elektronice przez badanie charakterystyk diody oraz

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

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

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

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...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

I-21 WYDZIAŁ PPT LABORATORIUM Z ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

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

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

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

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

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego

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

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

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

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:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy LABORATORIUM Elektronika Wzmacniacz tranzystorowy Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Podstawowych parametrów elektrycznych i charakterystyk graficznych tranzystorów bipolarnych.

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

Badanie wzmacniacza operacyjnego

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

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

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

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

Bardziej szczegółowo

1 Układy wzmacniaczy operacyjnych

1 Układy wzmacniaczy operacyjnych 1 Układy wzmacniaczy operacyjnych Wzmacniacz operacyjny jest elementarnym układem przetwarzającym sygnały analogowe. Stanowi blok funkcjonalny powszechnie stosowany w układach wstępnego przetwarzania i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium układów elektronicznych. Zasilanie i stabilizacja punktu pracy tranzystorów bipolarnych i unipolarnych.

Laboratorium układów elektronicznych. Zasilanie i stabilizacja punktu pracy tranzystorów bipolarnych i unipolarnych. Ćwiczenie numer Zasilanie i stabilizacja punktu pracy tranzystorów bipolarnych i unipolarnych Zagadnienia do przygotowania kłady zasilania tranzystorów bipolarnych Wpływ temperatury na podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów. ĆWICZENIE 3 Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie małosygnałowych parametrów tranzystorów bipolarnych na podstawie ich charakterystyk

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

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

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru charakterystyk

Bardziej szczegółowo

płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa

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

Bardziej szczegółowo

A-3. Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych

A-3. Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych A-3. Wzmacniacze operacyjne w kładach liniowych I. Zakres ćwiczenia wyznaczenia charakterystyk amplitdowych i częstotliwościowych oraz parametrów czasowych:. wtórnika napięcia. wzmacniacza nieodwracającego

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny LABORATORIUM Elektronika Wzmacniacz operacyjny Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Podstawowych parametrów elektrycznych wzmacniaczy operacyjnych. 2. Układów pracy wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

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

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS

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

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

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Tranzystory bipolarne

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.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe Ćwiczenie - 9 Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 2 Przebieg ćwiczenia 2 2.1 Wyznaczanie charakterystyki przejściowej U wy = f(u we ) dla ogranicznika napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 6. Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6.

Instrukcja nr 6. Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6. Instrukcja nr 6 Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6.1 Wzmacniacz operacyjny Wzmacniaczem operacyjnym nazywamy różnicowy

Bardziej szczegółowo

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 2 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH LABORATORIUM LKTRONIKI Ćwiczenie Parametry statyczne tranzystorów bipolarnych el ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk tranzystorów bipolarnych oraz metod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

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

Bardziej szczegółowo

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) WSTĘP Układy z pętlą sprzężenia fazowego (ang. phase-locked loop, skrót PLL) tworzą dynamicznie rozwijającą się klasę układów, stosowanych głównie

Bardziej szczegółowo

Ćw. III. Dioda Zenera

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,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

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

Bardziej szczegółowo

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

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

Przetwarzanie A/C i C/A

Przetwarzanie A/C i C/A Przetwarzanie A/C i C/A Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 Rev. 204.2018 (KS) 1 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przetwornikami: analogowo-cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia Poznanie podstawowych własności tranzystora. Wyznaczenie prądów tranzystorów typu n-p-n i p-n-p. Czytanie schematów

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie AC i CA

Przetwarzanie AC i CA 1 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr Przetwarzanie AC i CA Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 1. Cel ćwiczenia 2 Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

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

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

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

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

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

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Cel ćwiczenia

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

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

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

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

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

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

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1 Ćwiczenie nr 05 Oscylatory RF Cel ćwiczenia: Zrozumienie zasady działania i charakterystyka oscylatorów RF. Projektowanie i zastosowanie oscylatorów w obwodach. Czytanie schematów elektronicznych, przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe Ćwiczenie - 6 Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 2 Przebieg ćwiczenia 2 2.1 Wyznaczenie charakterystyk przejściowych..................... 2 2.2 Badanie układu różniczkującego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 14. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora. Cel ćwiczenia

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

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

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

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 3. Parametry i charakterystyki tranzystorów

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

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