Diagnozowanie parametrów technicznych wzmacniaczy mocy w dźwiękowych systemach ostrzegania
|
|
- Bogusław Wasilewski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Biuletyn WAT Vol. LXVI, Nr 3, 2017 Diagnozowanie parametrów technicznych wzmacniaczy mocy w dźwiękowych systemach ostrzegania JACEK PAŚ Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, jacek.pas@wat.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono sposób diagnozowania stanu technicznego wzmacniacza mocy, który stosowany jest w dźwiękowych systemach ostrzegania (DSO). Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz DSO są elektronicznymi systemami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia. SSP służy do skutecznego wykrywania pożaru, natomiast DSO w sytuacjach zagrożenia życia do sprawnego przekazywania informacji o niebezpieczeństwie i drogach ewakuacji za pomocą funkcji głosowej. W artykule przedstawiono zagadnienie diagnozowania stanu technicznego wzmacniaczy mocy, które są zasadniczym elementem DSO. Wzmacniacze mocy dostarczają określony poziom niezniekształconego sygnału akustycznego (komunikaty alarmu) do zestawu głośników, które rozmieszczone są w nadzorowanym przez SSP obiekcie budowlanym. Słowa kluczowe: wzmacniacz, dźwiękowy system ostrzegania, parametry robocze DOI: / Rozwiązania techniczne dźwiękowych systemów ostrzegania Dźwiękowy system ostrzegania służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w ochranianym obiekcie budowlanym. Komunikaty nadawane są automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP lub ręcznie przez uprawnionego operatora systemu [1, 2, 5]. Obowiązek instalowania systemów został szczegółowo przedstawiony w rozporządzeniu MSWiA z dn r. [1, 5, 8]. Podstawowym zadaniem DSO jest skuteczne przekazywanie zrozumiałych komunikatów głosowych zgodnie ze scenariuszem pożarowym osobom znajdującym się w poszczególnych strefach
2 100 J. Paś zagrożenia (rys. 1). Pomiędzy centralami alarmowymi SSP DSO następuje wymiana informacji o zagrożeniu pożarowym w obiekcie lub nadzorowanych strefach. Centrala DSO umożliwia także miejscowe (ręczne) nadawanie komunikatów ostrzegawczych poprzez mikrofony podłączone bezpośrednio do wejść wzmacniaczy akustycznych W 11, W 21,, W V1 (rys. 1). Rys. 1. Zintegrowany system SSP DSO, wymiana informacji rozgłoszeniowej o zagrożeniu [opracowanie własne] Wzmocniony sygnał alarmowy poprzez poszczególne magistrale (1-1, 1-k,, v-m) transmitowany jest do określonego zestawu głośników (g 1-1, g 2-1,, g vm ), które znajdują się w strefach zagrożenia pożarem nr 1,..., x obiektu budowlanego (rys. 1). Centrale DSO w sposób automatyczny kontrolują stan techniczny wszystkich urządzeń, które są podłączone na wejścia i wyjścia, tj. np. wzmacniaczy mocy, zasilaczy, mikrofonów oraz magistrali, do których są podłączone zestawy głośnikowe (g 1-1, g 1-2,, g vm ) [6, 11, 12, 13]. Po zainstalowaniu DSO i podczas wykonywania prac profilaktycznych można w sposób ręczny dokonywać pomiaru poziomu mocy sygnału alarmowego za pomocą przyrządów pomiarowych (m 1-1, m 2-k,, m v-m ) [2, 3, 4]. Od DSO zgodnie z normą PN-EN wymaga się określonego poziomu dźwięku i współczynnika wspólnej skali zrozumiałości mowy wynoszącego 0,7 w miejscu odsłuchu. Protokoły pomiarów funkcjonowania DSO, tj. pomiary: głośności w stanie zagrożenia, maksymalnych poziomów sygnałów wyjściowych
3 Diagnozowanie parametrów technicznych wzmacniaczy mocy wzmacniaczy mocy, poziomów ciśnienia i zrozumiałości dźwięku, dostarcza się użytkownikowi systemu. 2. Parametry techniczne wzmacniaczy mocy wykorzystywanych w DSO Podstawowym zadaniem wzmacniacza mocy w systemie DSO jest dostarczenie do części układów odbiorczych (obciążenia) odpowiedniej, niezniekształconej mocy użytecznej sygnałów alarmu. Zastosowane w systemie DSO wzmacniacze mocy dostarczają do obciążenia (głośniki) wymaganą moc wyjściową. Sygnał akustyczny z mikrofonu lub urządzenia odtwarzającego dźwięk jest wzmacniany w przedwzmacniaczu [7, 8, 9, 14, 15]. Stopień sterujący zapewnia odpowiedni poziom napięcia dla wzmacniaczy mocy, które są końcowym ogniwem toru wzmacniającego systemu i podłączone są do obciążenia pojedynczego głośnika lub zestawu (rys. 2). Podstawowe kryterium zastosowania wzmacniaczy mocy w DSO to: duże wzmocnienie Uwe Operator systemu DSO 10 W/12V Stopień napięciowy Stopień sterujący Stopień wyjściowy 1 K System głośników DSO Rys. 2. Schemat funkcjonalny wzmacniacza mocy [opracowanie własne] mocy, małe zniekształcenia nieliniowe sygnału w paśmie częstotliwości akustycznych, duża sprawność energetyczna [10, 15]. To także maksymalne wykorzystanie dopuszczalnych możliwości granicznych elementów wzmacniających (np. tranzystor) ze względu na moc admisyjną P ad, napięcie U CEmax oraz prąd I Cmax [14, 15, 16]. W DSO jako wzmacniacze mocy wykorzystywane są układy elektroniczne z przetwarzaniem sygnału wejściowego. Zaliczamy do nich wzmacniacze mocy klas D, E, F, G i H [14, 15]. w przypadku wzmacniaczy klasy D, które są najczęściej wykorzystywane w DSO, tranzystory mocy T1, T2 są na przemian kluczowane (całkowicie otwierane lub zamykane) sygnałem sterującym, który jest wytwarzany w komparatorze. We wzmacniaczach mocy klasy D wejściowe układy elektroniczne dokonują konwersji sygnału akustycznego małej częstotliwości na sygnał prostokątny o zmiennym współczynniku wypełnienia d. Wartość współczynnika wypełnienia d (0 min, 1 max ) jest wprost proporcjonalna do chwilowej amplitudy sygnału wejściowego akustycznego, który podlega wzmocnieniu. Konwersja sygnału wejściowego
4 102 J. Paś na przebieg prostokątny o określonym, zmiennym współczynniku wypełnienia przeprowadzana jest z wykorzystaniem komparatora (rys. 3). Na podstawie sygnału uzyskanego na wyjściu komparatora w stopniu sterującym generowane są przebiegi prostokątne (0 i 180 ), które sterują tranzystorami stopnia mocy S. Sygnał wyjściowy stopnia mocy S jest odwzorowaniem sygnału wyjściowego komparatora (d), jednak Rys. 3. Schemat funkcjonalny wzmacniacza mocy klasy D [opracowanie własne] posiada amplitudę napięcia równą sumie napięć zasilających stopień wzmacniacza mocy (U z+, U z ). Rzeczywista sprawność wzmacniacza mocy w klasie D wynosi (70-90) [%]. 3. Symulacja komputerowa wybranych charakterystyk wzmacniacza klasy D Przeprowadzono symulację komputerową zaimplementowanego do symulatora Tina Pro wzmacniacza mocy klasy D (rys. 4). Komparator US2B LM393 przetwarza sygnał akustyczny na sygnał zmodulowany, wykorzystując modulację czasu trwania impulsów. Na wejście nieodwracające komparatora podawany jest sygnał piłokształtny wysokiej częstotliwości z generatora napięcia piłokształtnego. w symulatorze układ US1 LM566 wraz z elementami kształtującymi sygnał wyjściowy został zastąpiony generatorem napięcia piłokształtnego (zmiana zaznaczona na rysunku 4. Na wejście odwracające komparatora US2B LM393 podawane jest napięcie sinusoidalne niskiej częstotliwości z generatora U g, poprzez wzmacniacz US2A LM393. Należy odpowiednio określić wartość częstotliwości sygnału piłokształtnego dla niezniekształconego odtworzenia sygnału wejściowego (podczas symulacji przyjęto wartość 10-krotnie większą od częstotliwości sygnału wejściowego). Układ zasilania zrealizowano za pomocą dwóch zasilaczy symetrycznych o napięciu ± 30 [V]. Istotnym elementem
5 Diagnozowanie parametrów technicznych wzmacniaczy mocy Rys. 4. Układ wzmacniacza klasy D (a) i jego modyfikacja do przeprowadzenia symulacji komputerowej (b) [opracowanie własne]
6 104 J. Paś wzmacniacza jest układ sterowania kluczami K1 i K2, zrealizowany z wykorzystaniem tranzystorów o strukturze DMOS (T6, T7). Rys. 5. Charakterystyka amplitudowa częstotliwościowa wzmacniacza klasy D dla różnych wartości rezystancji obciążenia R o przy stałej wartości rezystancji generatora R g i napięciu zasilania ±U z [opracowanie własne] Zadaniem tego układu jest włączanie i wyłączanie naprzemienne tranzystorów kluczy. Sygnał wyjściowy podawany jest na obciążenie głośnik systemu DSO przez filtr LC. Na rysunku 4b z wykorzystaniem fragmentu obwodu układu wejściowego wzmacniacza zostały przedstawione parametry sygnałów wejściowych parametry generatorów U g oraz V G1. Wartość rezystorów R16 i R23 została określona w taki sposób, aby uzyskać maksymalne wzmocnienie na wyjściu wzmacniacza (rys. 5). Z otrzymanych wyników symulacji komputerowej można odczytać za pomocą kursorów częstotliwości graniczne wzmacniacza, tj. częstotliwość dolną równą f d = 310,05 [Hz] i częstotliwość górną równą f g = 25,43 [khz]. Pasmo przenoszenia wzmacniaczy klasy D wyniosło B f = 25,11 [khz] (rys. 6). Maksymalne wzmocnienie wzmacniacza dla rezystancji obciążenia 1667 [Ω] wynosi K u0 = 46,51 [db]. Na rysunku 7 przedstawiono charakterystykę obciążenia wzmacniacza klasy D. Wykres prezentuje zależność użytecznej mocy wyjściowej wzmacniacza klasy D od rezystancji obciążenia, której wartość była zmienna w zakresie od 4 [Ω] do 20 [kω]. Sygnałem wejściowym było wymuszenie o następujących parametrach U we = 200 [mv] i częstotliwości f s = 1 [khz]. Na wykresie (rys. 7)
7 Diagnozowanie parametrów technicznych wzmacniaczy mocy Rys. 6. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe (a) i fazowo-częstotliwościowe (b) dla wzmacniacza klasy D dla stałej rezystancji obciążenia wzmacniacza R o = 1667 Ω [opracowanie własne] P wy [W] (159,50) Rys. 7. Charakterystyka obciążeniowa P wy = f(r o ) dla wzmacniacza klasy D dla różnych wartości obciążenia [opracowanie własne] R o [ ] Pwy =( f Ro)
8 106 J. Paś została wyznaczona optymalna rezystancja R opt, czyli rezystancja, dla której można uzyskać maksymalną moc wyjściową przy ustalonych warunkach sterujących. Moc wyjściowa wzmacniacza klasy D została wyznaczona z wykorzystaniem zależności (1): P wyj 2 U wyj = [W] (1) R 4. Wpływ zmian warunków eksploatacyjnych na parametry wzmacniacza klasy D Istotnym elementem analizy komputerowej było określenie wpływu zmian napięcia zasilania wzmacniacza mocy klasy D na parametry robocze, tj. wzmocnienie napięciowe i mocy oraz charakterystykę przejściową. Na rysunku 8a przedstawiono wpływ zmian napięcia zasilania na charakterystykę przejściową wzmacniacza, a na rysunku 8b zmianę wzmocnienia wzmacniacza mocy klasy D dla dwóch przypadków zmiany l Rys. 8. Wpływ zmian napięcia zasilania wzmacniacza na charakterystykę przejściową U wy = f (U we ) (a) i moc wyjściową (b) [opracowanie własne]
9 Diagnozowanie parametrów technicznych wzmacniaczy mocy napięcia zasilania U cc = 30 i U cc = 35 [V]. Parametry sygnału sterującego i obciążenia zostały ustalone na poziomie U we = 1 [V], f s = 1 [khz], R o = 1667 [Ω]. Na rysunku 9 przedstawiono charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową wzmacniacza klasy D. Napięcie zasilania U cc zostało zmniejszone lub zwiększone podczas wykonywania symulacji komputerowej w stosunku do podstawowego napięcia układu wzmacniacza, tj. 30 [V] symetryczne tak, aby różnica napięć wynosiła w sumie 10 [V]. Dla wzmacniacza klasy D ustalenie symetrycznego napięcia zasilania poniżej 30 [V] powoduje spadek napięcia wyjściowego do wartości rzędu nv (brak sygnału 70,00 60,00 Gain [db] 50,00 40,00 30,00 20, k 10k 100k 1MEG 10MEG Frequency [Hz] Rys. 9. Wpływ zmian napięcia zasilania wzmacniacza klasy D na charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową [opracowanie własne] wyjściowego, szumy własne wzmacniacza). Na rysunku 9 można zauważyć wzrost (w przypadku zwiększenia napięcia U cc kolor zielony) lub znaczny spadek (zmniejszone napięcie U cc kolor czarny) wzmocnienia napięciowego w stosunku do napięcia zasilania podstawowego. Zwiększenie napięcia zasilania U cc do wartości znamionowej 35 [V] powoduje zwiększenie wzmocnienia w zakresie częstotliwości średnich wzmacniacza. 5. Podsumowanie Celem przeprowadzonych symulacji komputerowych było określenie podstawowych charakterystyk wyjściowych wzmacniacza klasy D, który jest wykorzystywany w DSO, oraz wyznaczenie parametrów roboczych wzmacniaczy klasy D np. pasma przenoszenia, zakresu przenoszonych częstotliwości akustycznych, maksymalnego wzmocnienia itd. Symulację komputerową przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji Tina Pro. w wyniku symulacji komputerowych uzyskano dla wzmacniacza klasy D maksimum mocy wyjściowej dla rezystancji obciążenia równej R o = 50 [Ω]. Maksymalna moc wyjściowa P wy [W] dla tej wartości rezystancji obciążenia wyniosła
10 108 J. Paś P wy = 159 [W]. Do wzmacniacza w celu wyznaczenia parametrów był podłączony zewnętrzny generator sinusoidalny o następujących parametrach: amplituda sygnału U we = 200 [mv] i częstotliwość sygnału wejściowego równa f s = 1 [khz]. Z otrzymanych po symulacji komputerowej charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych można zauważyć, że wzmacniacz klasy D wzmacnia sygnały wejściowe już dla bardzo małych wartości rezystancji obciążenia R o = 16 Ω. Zmiana wartości rezystancji obciążenia powoduje zwiększenie wzmocnienia, co przedstawiono w tabeli 1. Jednocześnie występuje zmiana częstotliwości granicznych dolnych i górnych, co powoduje zmianę pasma przenoszenia wzmacniacza klasy D częstotliwość górna z 15,42 [khz] do 25,17 [khz] dla rezystancji obciążenia równej R o = 10 [kω]. Tabela 1 Parametry robocze wzmacniacza mocy klasy D dla różnych wartości rezystancji obciążenia R o układu Typ wzmacniacza Klasa D Rezystancja obciążenia R o Ω Wzmocnienie K u max db 30,8 46,5 43,1 41,6 Dolna częstotliwość graniczna f d Hz 54,3 312, ,5 Górna częstotliwość graniczna f g khz 15,48 24,32 25,47 25,49 Pasmo przenoszenia B f khz 15, ,14 25,17 Podczas zwiększania rezystancji obciążenia R o wzmacniacza klasy D pojawia się podbicie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej w zakresie średnich częstotliwości, na granicy pasma akustycznego wzmacnianych sygnałów alarmowych 20 [khz] (rys. 9). Wzmacniacz mocy klasy D jest układem elektronicznym bardzo wrażliwym na zmiany napięcia zasilania, co potwierdziły przeprowadzone symulacje komputerowe zmiana parametrów źródła zasilania. Dlatego w rozwiązaniach praktycznych należy stosować w zasilaczach stabilizatory napięcia wyjściowego, które uniezależniają nas od napięcia sieci przemysłowej 230 [V] AC [1, 5, 17]. W przypadku wzmacniacza klasy D ustalenie symetrycznego napięcia zasilania poniżej ±30 [V] powoduje zatkanie wzmacniacza, sygnał wyjściowy jest równy zero. Zwiększenie napięcia zasilania ±U cc do wartości 35 [V] powoduje znaczny wzrost wzmocnienia wzmacniaczy klasy D. Praca finansowana z Projektu Badawczego Statutowego nr 928/2016. Artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji XI Szkoła-Konferencja MWK 17 Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo, maja 2017 r. Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną wersję po recenzjach otrzymano r.
11 Diagnozowanie parametrów technicznych wzmacniaczy mocy LITERATURA [1] Dyduch J., Paś J., Rosiński A., Basics of maintaining electronic transport systems, Publishing House of Radom University of Technology, Radom, [2] Paś J., Analysis of exploitation access control system selected object, Przegląd Elektrotechniczny, no 10, r. 91, 2015, pp [3] Paś J., Siergiejczyk M., Interference impact on the electronic safety system with a parallel structure, Diagnostyka, [4] Paś J., Operation of electronic transportation systems, Publishing House University of Technology and Humanities, Radom, [5] Rosiński A., Modelling the maintenance process of transport telematics systems, Publishing House Warsaw University of Technology, Warsaw, [6] Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A., Issue of reliability exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference, IET Intelligent Transport Systems, vol. 10, issue 9, 2016, pp [7] Lewiński A., Perzyński T., Toruń A., The analysis of open transmission standards in railway control and management, in Communications in Computer and Information Science, vol. 329, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, 2012, pp [8] Łubkowski P., Laskowski D., Selected issues of reliable identification of object in transport systems using video monitoring services, Communication in Computer and Information Science, vol. 471, Springer: Berlin Heidelberg, 2015, pp [9] Siergiejczyk M., Rosiński A., Paś J., Analysis of unintended electromagnetic fields generated by safety system control panels, Diagnostyka, vol. 17, no. 3, 2016, pp [10] Stawowy M., Model for information quality determination of teleinformation systems of transport, in Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2014, Wroclaw, Poland, 2015, pp [11] Sumila M., Selected aspects of message transmission management in ITS systems, in Telematics in the Transport Environment, vol. 329, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, 2012, pp [12] Żółtowski B., Niziński S., Modelowanie procesów eksploatacji maszyn, AT-R, Bydgoszcz, [13] Lewitowicz J., Kustroń K., Podstawy eksploatacji statków powietrznych, t. 1-6, ITWL, Warszawa, [14] Dobrowolski A., Jachna Z., Majda-Zdancewicz E., Wierzbowski M., Elektronika, ależ to proste, BTC, Legionowo, [15] Dobrowolski A., Komur P., Sowiński A., Projektowanie i analiza wzmacniaczy małosygnałowych, BTC, [16] Pawłowski J., Podstawowe układy elektroniczne, WKŁ, [17] Paś J., Analiza niezawodnościowa systemu zasilania energią elektryczną mobilnych systemów biometrycznych, Prace Naukowe Transport, z. 100, Politechnika Warszawska, Warszawa, J. PAŚ Diagnosis of technical parameters of amplifiers used in sound warning systems Abstract. The article presents a method of diagnosing the technical conditions of a power amplifier which is used in a sound warning system (SWS). Fire Alarm Systems (FAS) and SWSs are electronic safety systems designed to protect life and health. The FAS is used for effective fire detection, while lifethreatening SWSs provide efficient communication of emergency information and evacuation routes
12 110 J. Paś via voice. The article presents the problem of diagnosing the technical condition of power amplifiers, which are the essential elements of SWSs. Power amplifiers provide a certain level of undistorted audio (alarm messages) to the speaker set that is arranged in a building supervised by FAS. Keywords: amplifier, audible warning system, working parameters DOI: /
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
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
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
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.
Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej
Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko
Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku espół Szkół Łączności w Krakowie Pracownia elektroniczna Nr ćw. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis Badanie parametrów wzmacniacza mocy 1. apoznać się ze schematem aplikacyjnym
Ćwiczenie 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
LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 8 WZMACNIACZ OPERACYJNY DO
LABORATORIUM ELEKTRONIKI FILTRY AKTYWNE
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 11 FILTRY AKTYWNE DO UŻYTKU
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
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
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
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:
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
L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......
Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6
Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7
RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH
RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie
Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy
Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza
WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego
L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima 2010 L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis:
Laboratorium elektroniki i miernictwa
Numer indeksu 150946 Michał Moroz Imię i nazwisko Numer indeksu 151021 Paweł Tarasiuk Imię i nazwisko kierunek: Informatyka semestr 2 grupa II rok akademicki: 2008/2009 Laboratorium elektroniki i miernictwa
Badanie układów aktywnych część II
Ćwiczenie nr 10 Badanie układów aktywnych część II Cel ćwiczenia. Zapoznanie się z czwórnikami aktywnymi realizowanymi na wzmacniaczu operacyjnym: układem różniczkującym, całkującym i przesuwnikiem azowym,
Rys. 1. Wzmacniacz odwracający
Ćwiczenie. 1. Zniekształcenia liniowe 1. W programie Altium Designer utwórz schemat z rys.1. Rys. 1. Wzmacniacz odwracający 2. Za pomocą symulacji wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową
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
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
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
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 -
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.
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
Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna
EAM - laboratorium Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna Ćwiczenie REOMETR IMPEDANCYJY Opracował: dr inŝ. Piotr Tulik Zakład InŜynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i InŜynierii Biomedycznej
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:
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
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
Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy
. el ćwiczenia. Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy elem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości filtrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów filtru.. Budowa
Modele wybranych układów aparatury pokładowej systemu transmisji komend sterowania PZR NEWA SC
BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Modele wybranych układów aparatury pokładowej systemu transmisji komend sterowania PZR NEWA SC STANISŁAW ŻYGADŁO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki,
Laboratorium Elektroniki
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.
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
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
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH
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
Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie
Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie.wzmacniacz operacyjny schemat. Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3. Podstawowe właściwości wzmacniacza operacyjnego bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym
Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych
Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego (USZ) na pracę wzmacniacza operacyjnego WYMAGANIA: 1. Klasyfikacja sprzężeń zwrotnych. 2. Wpływ sprzężenia zwrotnego
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
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
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.
L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTONIKI zima L ABOATOIM KŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......
Układy i Systemy Elektromedyczne
UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 2 Elektroniczny stetoskop - głowica i przewód akustyczny. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 3. Podstawowe układy wzmacniaczy tranzystorowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD
PRACOWNIA ELEKTRONIKI
PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 BADANIE MONOLITYCZNEGO WZAMACNIACZA MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚĆI 1. 2. 3. 4. Imię i Nazwisko
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
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2
Cel ćwiczenia: Praktyczne poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy operacyjnych oraz ich możliwości i ograniczeń. Wyznaczenie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego.
Ćwiczenie - 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
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
Ćwiczenie - 7. Filtry
LABOATOIUM ELEKTONIKI Ćwiczenie - 7 Filtry Spis treści 1 el ćwiczenia 1 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Transmitancja filtru dolnoprzepustowego drugiego rzędu............. 2 2.2 Aktywny filtr dolnoprzepustowy
Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 9 Pracownia Elektroniki Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości (Oprac dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: klasyfikacje
Analiza właściwości filtra selektywnego
Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..
2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz.
1. Parametr Vpp zawarty w dokumentacji technicznej wzmacniacza mocy małej częstotliwości oznacza wartość: A. średnią sygnału, B. skuteczną sygnału, C. maksymalną sygnału, D. międzyszczytową sygnału. 2.
PODSTAWY ELEKTRONIKI TEMATY ZALICZENIOWE
PODSTAWY ELEKTRONIKI TEMATY ZALICZENIOWE 1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych diody półprzewodnikowej a) Jakie napięcie pokaże woltomierz, jeśli wiadomo, że Uzas = 11V, R = 1,1kΩ a napięcie Zenera
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.
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
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
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów
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
Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW
Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW SYMULACJA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU SPICE Opracował dr inż. Michał Szermer Łódź, dn. 03.01.2017 r. ~ 2 ~ Spis treści Spis treści 3
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
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
Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.
Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego. Zadanie 1 Na rysunku 1 przedstawiono schemat sterownika dwukolorowej diody LED. Należy obliczyć wartość natężenia prądu płynącego przez diody D 2 i D 3
4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika
1 1. Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i badaniem przetwornika napięcie/częstotliwość z układem AD654 2. Założenia do opracowania projektu a) Dane techniczne układu - Napięcie zasilające
L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTONIKI zima L ABOATOIM KŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......
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
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
Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS
Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Cel ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie wiadomości do projektowania wzmacniacza z tranzystorami CMOS Badanie wpływu parametrów geometrycznych
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
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
Akustyczne wzmacniacze mocy
Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy
LABORATORIUM ELEKTRONIKI OBWODY REZONANSOWE
ZESPÓŁ ABORATORIÓW TEEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TEEKOMUNIKAJI W TRANSPORIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POITEHNIKI WARSZAWSKIEJ ABORATORIUM EEKTRONIKI INSTRUKJA DO ĆWIZENIA NR OBWODY REZONANSOWE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2015 r. Generator relaksacyjny Ćwiczenie 5 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem generatorów
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
Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego
L A B O A T O I U M A N A L O G O W Y C H U K Ł A D Ó W E L E K T O N I C Z N Y C H Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego Ćwiczenie opracował Jacek Jakusz 4. Wstęp Ćwiczenie umożliwia pomiar
Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów
Układy akwizycji danych Komparatory napięcia Przykłady układów Komparatory napięcia 2 Po co komparator napięcia? 3 Po co komparator napięcia? Układy pomiarowe, automatyki 3 Po co komparator napięcia? Układy
Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"
Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres
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
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
Wykład 2 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych
Wykład 2 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych Mgr inż. Łukasz Kirchner Lukasz.kirchner@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/lkirchner Sztuka Elektroniki - P. Horowitz, W.Hill kłady półprzewodnikowe.tietze,
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
ĆWICZENIE 5 EMC FILTRY AKTYWNE RC. 1. Wprowadzenie. f bez zakłóceń. Zasilanie FILTR Odbiornik. f zakłóceń
ĆWICZENIE 5 EMC FILTRY AKTYWNE RC. Wprowadzenie Filtr aktywny jest zespołem elementów pasywnych RC i elementów aktywnych (wzmacniających), najczęściej wzmacniaczy operacyjnych. Właściwości wzmacniaczy,
Raport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio
Politechnika Wrocławska Katedra Akustyki i Multimediów Laboratorium Badawcze Akustyki Raport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio Seria: W04/13/S-048 Paweł Dziechciński Słowa
Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:
Ćwiczenie Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu Program ćwiczenia:. Pomiary metodą skoku jednostkowego a. obserwacja charakteru odpowiedzi obiektu dynamicznego II rzędu w zależności od współczynnika
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,
(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)
Wzmacniacz tranzystorowy
Wzmacniacz tranzystorowy. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości jednostopniowego, tranzystorowego wzmacniacza napięcia. Wyniki pomiarów parametrów samego tranzystora jak i całego układu
WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH. (komputerowe metody symulacji)
WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH (komputerowe metody symulacji) Zagadnienia: Filtr bierny, filtry selektywne LC, charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa, fazowo-częstotliwościowa, przebiegi
Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik
1 Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik Znajdź usterkę oraz wskaż sposób jej usunięcia w zasilaczu napięcia stałego 12V/4A, wykonanym w oparciu o układ scalony
Wydział Elektryczny. Temat i plan wykładu. Politechnika Białostocka. Wzmacniacze
Politechnika Białostocka Temat i plan wykładu Wydział Elektryczny Wzmacniacze 1. Wprowadzenie 2. Klasyfikacja i podstawowe parametry 3. Wzmacniacz w układzie OE 4. Wtórnik emiterowy 5. Wzmacniacz róŝnicowy
Ćwiczenie nr 8. Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie cz. 1
Ćwiczenie nr Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie cz.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem realizacji czwórników aktywnych opartym na wzmacniaczu operacyjnym µa, ich
Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne
1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem
PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE
PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE LABORATORIM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Nazwisko i imię Data wykonania. ćwiczenia. Prowadzący ćwiczenie Podpis Ocena sprawozdania
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
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.