NISKOSZUMNY PRZEDWZMACNIACZ PRZEZNACZONY DO WSPÓŁPRACY Z KOMPUTEROWYM SYSTEMEM POMIAROWYM 8EA-WNZ
|
|
- Jacek Kania
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 2-3 ( ) Rok LX Grzegorz SZERSZEŃ Politechnika Śląska w Gliwicach NISKOSZUMNY PRZEDWZMACNIACZ PRZEZNACZONY DO WSPÓŁPRACY Z KOMPUTEROWYM SYSTEMEM POMIAROWYM 8EA-WNZ Streszczenie. Tematyka artykułu dotyczy prowadzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej badań i prac koncepcyjnych zmierzających do zaprojektowania oraz skonstruowania niskoszumnego przedwzmacniacza, przeznaczonego do współpracy z komputerowym systemem pomiarowym 8EA-WNZ, który służy do detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej w transformatorach elektroenergetycznych. Zasadniczym celem omawianych w artykule prac jest próba optymalizacji parametrów aktualnie wykorzystywanego przedwzmacniacza pomiarowego zbudowanego z zastosowaniem znanego układu INA110KP. W publikacji zaprezentowano wyniki badań wskazujące na możliwość opracowania nowego układu przedwzmacniacza o znacznie lepszych parametrach w stosunku do poprzednika. Zaprezentowano wybrane rozwiązania konstrukcyjne, które bazują na najnowszych scalonych przedwzmacniaczach pomiarowych opracowanych w 2012 roku przez firmę Analog Devices. Rezultatem przeprowadzonych prac było zbudowanie funkcjonalnego przedwzmacniacza napięciowego przeznaczonego do współpracy z systemem komputerowym 8EA-WNZ oraz czujnikami pomiarowymi serii WD oraz D9241A. Oferuje on w podstawowej wersji wzmocnienie rzędu 70 db regulowane skokowo i pasmo przenoszenia od 15 khz do 1,3 MHz. Słowa kluczowe: emisja akustyczna, przedwzmacniacz, transformator, wyładowania niezupełne THE LOW NOISE OPTIMUM PREAMPLIFIER CAPABLE FOR COOPERATION WITH MEASURING 8AE-PD SYSTEM Summary. The subject of the article concerns investigations and conceptional works realized by scientific workers from Department of Optoelectronics Silesian University of Technology aimed at design and construct a low noise preamplifier assigned for collaboration with computer measuring system 8EA-PD which serves for detection and location of partial discharges by means of acoustic method within power transformers. The principal purpose of works presented in the article was optimization of parameters of the measuring preamplifier which is used at present and built on a base of well-known INA110KP integrated circuit.the publication contains investigation results which point out possibility to construct a new preamplifier with parameters considerably better than the predecessor. Chosen constructional solutions, based on the latest self-contained measuring preamplifiers, worked out at 2012 year by the firm Analog Devices, have been presented.the result of carried out works was construction of entirely functional voltage preamplifier assigned for collaboration with computer measuring 8EA-PD system as well as with measuring sensors of WD series and D9241A. It offers in its basic version amplification of 70 db (regulated step by step) and transfer band from 15 khz to 1.3 MHz. Keywords: acoustic emission, preamplifier, transformer, partial discharges
2 146 G. Szerszeń 1. WSTĘP W Polsce obecnie eksploatowanych jest kilka tysięcy transformatorów średnich i dużych mocy. Ponad 50% polskiej populacji transformatorów jest eksploatowanych dłużej niż 25 lat, a więc przekroczyło projektowany okres życia. Główną przyczyną awarii transformatorów są uszkodzenia układu izolacyjnego. W następnej kolejności można wymienić awarie przepustów oraz podobciążeniowych przełączników zaczepów. Zatem konieczne wydaje się ze względu na bezpieczeństwo, a także z powodów ekonomicznych opracowanie skutecznej metody wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń. Badania diagnostyczne mają na celu określenie stopnia zdatności izolacji do dalszej eksploatacji. Metoda akustyczna pozwala na skuteczną detekcję i lokalizację źródeł WNZ w odniesieniu do wszystkich urządzeń elektroenergetycznych, w których istnieje możliwość zamocowania przetwornika pomiarowego [4]. Okazuje się także przydatna w ocenie wszystkich typów WNZ. Ważną zaletą metody EA jest możliwość przeprowadzenia diagnostyki transformatora bez konieczności jego odłączania od systemu energetycznego, w tzw. trybie on-line. System badawczy 8EA-WNZ został tak skonstruowany, aby przy niewielkich modyfikacjach mógł być wykorzystany do badania WNZ także w innych obiektach niż transformatory elektroenergetyczne [2]. Cały proces diagnostyczny można podzielić na dwa etapy: rejestrację sygnałów w czasie rzeczywistym oraz analizę zgromadzonych danych. W przypadku transformatorów elektroenergetycznych, badania prowadzone metodą EA pozwalają na skuteczną detekcję WNZ, ocenę ich intensywności, a także przybliżoną lokalizację źródła WNZ [5]. Wykorzystywany do badań system pomiarowy działa na ośmiu niezależnych torach pomiarowych. Dzięki temu można jednocześnie rejestrować sygnały w ośmiu punktach umieszczonych na obudowie badanego transformatora. Wewnątrz urządzenia znajduje się zespół wzmacniaczy pomiarowych o regulowanym wzmocnieniu, układ sterujący oraz karta pomiarowa PXI1613 firmy National Instruments wraz z chassis PXI1033. Jednostka komunikuje się z komputerem przenośnym za pomocą magistrali MXI-Express. W każdym torze pomiarowym znajduje się przedwzmacniacz współpracujący z czujnikiem wyposażonym w wyjście różnicowe. Oprogramowanie działa w środowisku LabView i umożliwia monitorowanie oraz rejestrację sygnałów pochodzących od WNZ. System jest w pełni kontrolowany na drodze programowej, wszelkie nastawy są realizowane z poziomu aplikacji. Działanie systemu szczegółowo opisano w pracy [7]. Przedwzmacniacze pokazane na rys. 1 w pierwotnej wersji zbudowano opierając się na specjalizowanym układzie scalonym INA110KP firmy Burr-Brown. Jest to układ, który bazuje na klasycznej architekturze wzmacniacza pomiarowego z wewnętrznymi źródłami prądowymi. Większość dostępnych scalonych wzmacniaczy pomiarowych ma podobną strukturę wewnętrzną złożoną z trzech wzmacniaczy operacyjnych. Wzmocnienie w tej klasie
3 Niskoszumny przedwzmacniacz przeznaczony wzmacniaczy może być w łatwy sposób programowane za pomocą jednego rezystora zewnętrznego. Wzmacniacz jako całość ma strukturę dwustopniową. Pierwszy stopień tworzy wzmacniacz z wejściem i wyjściem różnicowym (DIDO), a drugi stopień jest podstawowym wzmacniaczem różnicowym. Właściwości wzmacniacza pomiarowego w znaczący sposób zależą od parametrów stopnia pierwszego wejściowego. Zbudowanie wzmacniacza pomiarowego o parametrach podanych przez producenta wymaga bardzo starannego zaprojektowania układu i obwodów drukowanych. Niedopuszczalne jest stosowanie wszelkich podstawek, które z wyprowadzeniami wzmacniaczy i obwodami drukowanymi są źródłami napięć termoelektrycznych. Zgodnie z zaleceniami rezystory zewnętrzne do nastaw wzmocnień, powinny mieć mały współczynnik TWR na poziomie 5 ppm/k. Dzięki temu można zminimalizować skutki wejściowego napięcia i prądu niezrównoważenia. Rys. 1. Schemat blokowy systemu pomiarowego Fig. 1. Block scheme of the measuring system 2. ARCHITEKTURA KOŃCOWA PRZEDWZMACNIACZA KRYTERIA DOBORU SCALONYCH WZMACNICZY POMIAROWYCH I OPERACYJNYCH Podczas analizy danych katalogowych wykazano się krytycznym podejściem do parametrów podanych przez producentów. Poszczególne firmy w różny sposób definiują parametry i podają je przy różnych warunkach pomiarowych. Zestaw parametrów jest często niepełny i w tej sytuacji należy się liczyć z faktem, że parametry brakujące mają przypuszczalnie wartości niekorzystne i ze względów komercyjnych zostały pominięte. Architektura końcowa całego przedwzmacniacza jest przedstawiona na rys. 2. Jest ona zbliżona do tej zaprezentowanej w pracy [8]. Wprowadzone modyfikacje układowe są związane z zastosowaniem nowych wzmacniaczy pomiarowych pełniących rolę pierwszego stopnia wzmacniającego. Niezbędna stała się także korekcja wartości elementów w kolejnych stopniach wzmacniających i w samym projekcie obwodu drukowanego.
4 148 G. Szerszeń Rys. 2. Schemat blokowy przedwzmacniacza z układem zasilania Fig. 2. Block scheme of the preamplifier with its supply system Zaprojektowany i zbudowany przedwzmacniacz posiada trzy wyodrębnione stopnie wzmacniające, spełniające w kolejności następujące funkcje: dopasowania impedancji wejściowej do źródła sygnału i jednoczesne wzmocnienie sygnału, wzmocnienie sygnału i dopasowania do linii transmisyjnej. Szczegółowy opis poszczególnych stopni wzmacniających omówiono na rys. 3. a) b) Rys. 3. Schematy aplikacyjne wzmacniaczy różnicowych: a) układ AD8421BRMZ firmy Analog Devices, b) układ INA110KP firmy Burr-Brown Fig. 3. Application schemes of differential amplifiers: a) AD8421BRMZ system (Analog Devices), b) INA110KP system (Burr-Brown) Układ U1 na rys. 1 pełni rolę pierwszego stopnia wzmacniającego o wzmocnieniu, które można ustalić w zakresie od 1 V/V do V/V. W docelowym układzie ustalono wartość równą 100 V/V. Ze względu na bardzo dobre właściwości szumowe zdecydowano się ostatecznie na wybór monolitycznego wzmacniacza pomiarowego AD8421BRMZ firmy Analog Devices, który pracuje w typowej konfiguracji zaprezentowanej na rys. 3a. Struktura
5 Niskoszumny przedwzmacniacz przeznaczony układu pokazana na rys. 4 zawiera bardzo istotne ze względu na omawiane zastosowanie zabezpieczenia ESD. Dzięki temu można wyeliminować zewnętrzne elementy, które w dotychczasowych rozwiązaniach miały pełnić takie zabezpieczenie. Układ zaprezentowany na rys. 3b jest pozbawiony wewnętrznego układu ESD. Należy zwrócić uwagę, że stosowany dotychczas układ INA110KP jest dostępny w obudowie DIP16, co uniemożliwiało przeprowadzenie skutecznej miniaturyzacji przedwzmacniacza. Układ AD8421BRMZ jest umieszczony w praktycznej obudowie 8MSOP. Rys. 4. Schemat uproszczony struktury wewnętrznej układu AD8421BRMZ Fig. 4. Simplified scheme of inner structure of AD8421BRMZ system Rys. 5. Charakterystyka wzmocnienia w funkcji częstotliwości dla układu AD8421BRMZ [13] Fig. 5. Characteristic of amplification as a function of frequency for AD8421BRMZ system [13] Na rys. 5 i 6 przedstawiono porównanie zależności wzmocnienia w funkcji częstotliwości dla układów AD8421 i INA110KP. Dla założonego wzmocnienia G =100V/V układ AD8421 oferuje dostatecznie szerokie pasmo, które spełnia założone wymagania dla całego układu pomiarowego (wystarczające okazuje się wzmocnienie z przedziału od 10 V/V do 2000 V/V, co odpowiada wartości zewnętrznego rezystora odpowiednio od 1,1 kω do 5 Ω).
6 150 G. Szerszeń Rys. 6. Charakterystyka wzmocnienia w funkcji częstotliwości dla układu INA110KP firmy Burr- Brown Fig. 6. Characteristic of amplification as a function of frequency for the system INA110KP (Burr- Brown) Pod względem parametrów, takich jak współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego CMRR (min. 100 db dla 20 khz i G =100 V/V), prąd zasilania Icc (2,3 ma) i gęstość widmowa napięcia szumów (3nV/ Hz), układ AD8421BRMZ firmy Analog Devices okazuje się zdecydowanie lepszym wyborem niż układy INA110KP czy AD797 wykorzystany do budowy struktury dwuukładowej pokazanej na rys. 7. Drugi stopień wzmacniający zbudowano na podstawie układu AD8033AR z wejściem FET, który charakteryzuje się niskim poziomem szumów 11 nv/ Hz (f =100 khz), szerokim zakresem napięć zasilających od 5 V do 24 V, dużą szybkością (pasmo przenoszenia do 80 MHz/-3dB i slew rate 80 V/µs), niskim wejściowym prądem polaryzacji 1 pa i niskim poziomem prądu zasilania 3,3 ma. Jako trzeci stopień wzmacniający zastosowano układ AD810AR pełniący rolę wtórnika napięciowego. Jego zadaniem jest buforowanie wyjścia i dopasowanie impedancji przedwzmacniacza do impedancji kabla 50 Ω. Najistotniejszym parametrem przy jego wyborze okazał się niski pobór prądu (max. 8 ma), niski poziom szumów 2,9 nv/ Hz oraz szerokie pasmo przenoszenia 80 MHz (3dB, G =1 V/V). W przedwzmacniaczu znajduje się także układ symetryzatora napięcia zasilania. Zdecydowano się ponownie na zastosowanie układu AD8033AR. Warunki pracy nie nakładają specjalnych obostrzeń co do parametrów wzmacniacza operacyjnego, stąd wybór był podyktowany chęcią ograniczenia różnorodności zastosowanych układów. Działanie układu stabilizatora napięć symetrycznych jest opisane w pracy [8].
7 Niskoszumny przedwzmacniacz przeznaczony TESTOWANIE PROPONOWANYCH MODYFIKACJI UKŁADOWYCH Modyfikacje układowe rozpoczęto od zaprojektowania wzmacniacza pomiarowego zbudowanego z zastosowaniem wzmacniaczy operacyjnych AD797 [13]. Na rys. 7 przedstawiono schemat ideowy tej wersji wzmacniacza. Topologia bazuje na dwóch wzmacniaczach operacyjnych. Układ charakteryzuje się dużą impedancją wejściową, a wzmocnienie może być w łatwy sposób regulowane poprzez dobór wartości rezystorów R3 i R4. Wartość współczynnika CMRR zależy od stosunku wartości rezystorów zewnętrznych R1/R3 oraz R2/R4. Rekomendowana wartość wynosi R1=R3 i R2=R4. Jak wykazały późniejsze badania, prezentowany układ posiadał pasmo przenoszenia od 20 khz do 70 khz. Wprowadzenie modyfikacji wartości elementów nie wpłynęło zasadniczo na poszerzenie pasma, co przedstawiono na rys. 14. Rys. 7. Schemat wzmacniacza pomiarowego zbudowanego z dwóch niskoszumnych wzmacniaczy operacyjnych AD797 Fig. 7. Scheme of the measuring amplifier built from two low-noised operational amplifiers AD797 Rozwiązanie układowe, opisane w rozdziale 2, okazało się rozwiązaniem docelowym. Badania symulacyjne poprzedzające wykonanie nowych prototypów przedwzmacniaczy były prowadzone przy użyciu oprogramowania Multisim Component Evaluator dostarczanego przez firmę National Instruments. Wybór tego środowiska SPICE był podyktowany wcześniejszym wyborem układów firmy Analog Devices jako rozwiązania docelowego. Dla porównania należy dodać, że symulacje dla układów firmy Burr-Brown były prowadzone przy użyciu oprogramowania Tina9 Texas Instruments. Na rys. 8 i rys. 9 przedstawiono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe przedwzmacniaczy uzyskane na drodze symulacji. Szczególną uwagę podczas prac projektowych zwracano na analizę układu pod względem szumów własnych. Przydatna okazała się funkcja Noise analysis dostępna w obu programach symulacyjnych. Wyniki wstępnych obliczeń prowadzonych zgodnie z ustalonymi
8 152 G. Szerszeń metodami [9,10,12] wskazywały, że poziom szumów przeliczony do wejścia wzmacniacza wielostopniowego nie powinien być większy niż 20 nv/ Hz. Rys. 8. Charakterystyka amplitudowo - częstotliwościowa przedwzmacniacza z układem AD8421BRMZ ( Multisim) Fig. 8. Amplitude-frequency characteristic of the preamplifier with AD8421BRMZ system (Multisim) Rys. 9. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa przedwzmacniacza z układem INA110KP (Tina TI V9) Fig. 9. Amplitude-frequency characteristic of the preamplifier with INA110KP system (Tina TI V9) 4. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE ZWIĄZANE Z PROTOTYPEM PRZEDWZMACNIACZA W wyniku przeprowadzenia wielu działań symulacyjnych wypracowano ostateczny schemat układu przedwzmacniacza, który następnie wykonano w postaci modelu badawczego. Praktyczna realizacja układu częściowo odbiega od pierwowzoru, gdyż niezbędne okazały się zmiany układowe. Korekcje dotyczyły wartości parametrów kilku elementów, a także rozmieszczenia elementów na płytce PCB. Obwód PCB to ten składnik projektu, którego zachowanie i wpływ na pracę układu jest trudny do przewidzenia na etapie symulacji komputerowych. Prawidłowe poprowadzenie ścieżek i kompozycja układu wymagają doświadczenia projektanta i stosowania się do kilku powszechnie znanych reguł.
9 Niskoszumny przedwzmacniacz przeznaczony Wykonany układ zasilania wzmacniaczy operacyjnych odznacza się małą impedancją wyjściową w szerokim zakresie częstotliwości. Punkt masy sygnału wejściowego dla danego IC jest też punktem, do którego dołączono kondensatory blokujące zasilanie danego układu. Zrezygnowano z kłopotliwego prowadzenia wspólną ścieżką zasilania do wielu wzmacniaczy równocześnie. Układ posiada wyróżniony punkt masy głównej i ten punkt jest podłączony do obudowy. Na płytce poprowadzono dwa obwody masy: dla sygnału i dla zasilania, łącząc je w głównym punkcie masy. Wzmacniacz o najniższym poziomie sygnału AD8421 jest umieszczony najbliżej głównego punktu masy. Do obwodu masy sygnałowej są dołączone masy wszystkich sygnałów doprowadzonych do układu, a także masy układów sprzężenia zwrotnego i napięć odniesienia [11]. Ten obwód masy stanowi dużą powierzchnię na płytce drukowanej PCB. Aby ograniczyć prąd upływu występujący na powierzchni płytki drukowanej, na której zamontowano pierwszy stopień wzmacniacza pomiarowego, wykonano ekranowanie wejść za pomocą ekranującego pierścienia uformowanego w postaci ścieżki. 5. ANALIZA WYNIKÓW Charakterystyki amplitudowe Ku (f) przy Uwe = const wyznaczano metodą statyczną przy wykorzystaniu dodatkowego oprogramowania systemu komputerowego 8EA-WNZ. Specjalny program przeznaczony do monitorowania sygnałów EA został wykorzystany do rejestrowania sygnałów na wyjściu, co znacznie przyspieszyło badanie wykonanych modeli przedwzmacniaczy (rys.10). Napięcie wejściowe było w każdym przypadku mniejsze niż napięcie przesterowania, dzięki temu wzmacniacz pracował w zakresie liniowym. Przed rozpoczęciem pomiarów za pomocą oscyloskopu kontrolowano odkształcenie sygnału wyjściowego dla wybranego napięcia wejściowego w całym zakresie zmienianej częstotliwości. Do wejścia przedwzmacniacza podawano sygnał z generatora sygnałowego wyposażonego w układ tłumiący i dopasowujący impedancję. Impedancję wejściową wyznaczono tradycyjną metodą wykorzystującą generator sygnałowy, impedancję regulowaną szeregowo i oscyloskop dwukanałowy podłączono z wejściem przedwzmacniacza. Taki pomiar wymaga pracy przedwzmacniacza w trybie stand alone, do którego także jest przystosowany. Dla zapewnienia prawidłowych warunków zasilania układu należy wykonać połączenie jak na rys. 11.
10 154 G. Szerszeń Rys. 10. Widok okna głównego programu do monitorowania sygnałów emisji akustycznej w systemie 8EA-WNZ Fig. 10. View of the main window of the program for monitoring AE signals in 8AE-PD system Rys. 11. Schemat podłączenia przedwzmacniacza z oscyloskopem w trybie stand alone Fig. 11. Scheme of connection of preamplifier with oscilloscope in stand alone mode Rys. 12. Porównanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych wybranych przedwzmacniaczy Fig. 12. Comparison of amplitude-frequency characteristics of chosen preamplifiers
11 Niskoszumny przedwzmacniacz przeznaczony Rys. 13. Wpływ długości kabla RG58 na charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową toru pomiarowego Fig. 13. Influence of length of RG58 cable on amplitude-frequency characteristic of a measuring path Na rys przedstawiono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe zbudowanych przedwzmacniaczy pomiarowych. Zamieszczono także charakterystyki przedwzmacniaczy systemu DEMA, które dotąd były wykorzystywane podczas diagnostyki transformatorów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wypadkowy współczynnik szumów wzmacniacza wielostopniowego zależy w znacznym stopniu od współczynnika szumów pierwszego wzmacniacza. Następne wzmacniacze w mniejszym stopniu wpływają na wypadkowy współczynnik szumów, ponieważ ich szumy są dzielone przez odpowiednie wzmocnienia mocy. Rys. 14. Porównanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych przedwzmacniacza z układem AD8421BRMZ oraz przedwzmacniacza z układami AD797 pracującymi w konfiguracji jak na rys. 7 Fig. 14. Comparison of amplitude-frequency characteristics of the preamplifier with AD8421BRMZ system and the preamplifier with AD797 systems in configuration as in Fig. 7
12 156 G. Szerszeń Skonstruowany przedwzmacniacz dołączono do układu pomiarowego 8EA-WNZ. Całość zamontowano na stanowisku badawczym z zamodelowanym źródłem WNZ (rys. 16). Dla zwartego wejścia przedwzmacniacza poziom szumów na wyjściu był mniejszy od 2 µvrms. Sygnały docierające do czujników EA zamocowanych na ścianie kadzi laboratoryjnego stanowiska badawczego rejestrowano układem pomiarowym 8EA-WNZ, stosując wzmocnienie 55 db. Zarejestrowane sygnały zostały przeliczone na wartości sygnału wyjściowego przedwzmacniacza. Tak przeliczone sygnały (na wyjściu przedwzmacniacza współpracującego z czujnikiem D9241A firmy PAC) zarejestrowane dla zamodelowanego źródła WNZ wprowadzającego ładunek pozorny o wartości 320 pc są przedstawione na rys. 15. Poziom szumów na wyjściu przedwzmacniacza wynosi ok. 1 mvpp, zaś stosunek sygnał/szum wynosi ok. 4. a) b) Rys. 15. Przebieg czasowy na wyjściu przedwzmacniacza - przeliczony z sygnału zarejestrowanego układem pomiarowym 8EA-WNZ (czujnik EA typu D9241A firmy PAC, przedwzmacniacz, wzmocnienie 55 db, sygnał odniesienia 50 Hz) dla zamodelowanego źródła WNZ wprowadzające ładunek pozorny 320 pc, czas trwania rejestracji sygnału: a) 50 okresów napięcia odniesienia, b) 4 okresy napięcia odniesienia Fig. 15. Voltage-time function at the output of preamplifier - converted from the signal registered in measurement system 8EA-PD (sensor type D9241A EA PAC, preamp, gain 55 db, 50 Hz reference signal) for modeled PD source involving apparent charge 320 pc; the duration of the registered signal: a) 50 periods of the reference signal, b) 4 periods of the reference signal
13 Niskoszumny przedwzmacniacz przeznaczony Rys. 16. Widok systemu pomiarowego 8EA-WNZ: a) panel czołowy i komputer z interfejsem użytkownika programu do monitorowania i rejestracji sygnałów, b) widok przedwzmacniacza wraz z czujnikiem emisji akustycznej w obudowie, c) widok przedwzmacniaczy i czujników pomiarowych zamocowanych na ścianie kadzi laboratoryjnego stanowiska badawczego z zamodelowanym źródłem WNZ Fig. 16. View of measuring system 8AE-PD: a) panel of leading and computer with interface of the program for monitoring and recording of signals Interface of the user of the, b) view of the preamplifier and D9241AE sensor (Physical Acoustics Corporation) in the enclosure, c) view of preamplifiers and measuring sensors fastened on the wall of tank the laboratory model 6. PODSUMOWANIE W wyniku przeprowadzonych prac skonstruowano przedwzmacniacz w pełni funkcjonalny, zoptymalizowany pod kątem wymagań systemu 8EA-WNZ. Istotnym efektem podjętych działań było zbadanie wybranych, popularnych wzmacniaczy pomiarowych ze względu na ich przydatność w konstruowaniu przedwzmacniaczy stosowanych w systemach pomiarowych emisji akustycznej. Testowano między innymi układy takich firm, jak Analog Devices, Burr-Brown-Texas Instruments. Wersja ostateczna bazuje jednak na układach Analog Devices ze względu na najlepsze parametry, jakie udało się osiągnąć: pasmo przenoszenia 15 khz-1,2 MHz (-3 db), skokowo regulowane wzmocnienie (max.70 db), prąd zasilania <15mA, napięcie zasilania VDC, amplituda sygnału wyjściowego ±6 V przy obciążeniu 50 Ω, poziom szumów na wyjściu < 2 µvrms (zwarte wejście), impedancja wejściowa 20 kω 15 pf, napięcie zasilania przesyłane jako składowa stała, wymiary 105x54x23 mm (łącznie z gniazdami BNC). Praktyczne zweryfikowanie różnorakich rozwiązań układowych dostarczyło cennych informacji na temat możliwości wykorzystania ich w innych aplikacjach systemu 8EA-WNZ lub też współpracy z inną grupą czujników. Przeprowadzone badania testujące wykazały wystarczającą czułość zbudowanego układu pomiarowego do badań WNZ.
14 158 G. Szerszeń BIBLIOGRAFIA 1. Witos F., Gacek Z., Opilski A.: The new AE descriptor for modeled sources of PDs. Archives of Acoustic 2002, vol. 27, No.1, p Witos F., Gacek Z.: Application of the joint electro-acoustic method for PD investigation within a power transformer. European Physical Journal ST 2008, vol. 154, p Witos F.: Investigation of partial discharges by means of acoustic emission method and electric method. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Skubis J.: Emisja akustyczna w badaniach izolacji urządzeń elektroenergetycznych. IPPT- PAN, Warszawa Witos F., Olszewska A., Szerszeń G.: Analysis of properties characteristic for acoustic emission signals recorded on-line in power oil transformers, Acta Phys. Pol. A 2011, Vol. 120, No. 4, s Witos F., Olszewska A.: Analysis of properties of chosen acoustic emission descriptors describing acoustic signals measured by means of acoustic emission method within oil transformers. Acta Physica Polonica A 2010, vol. 118, No. 6, p Szerszeń G., Setkiewicz M., Witos F., Opilski Z., Gacek Z., Urbańczyk M.: Komputerowy system pomiarowo-badawczy nowej generacji do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w olejowych transformatorach energetycznych metodą emisji akustycznej. Energetyka 2012, Nr 7, s Witos F., Szerszeń G., Setkiewicz M., Opilski Z., Gacek Z., Urbańczyk M.: Komputerowy system pomiarowy sygnałów emisji akustycznej 8EA-WNZ dedykowany do badań wyładowań niezupełnych. Przegląd Elektrotechniczny 2012, 11b, p Nawrocki Z.: Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Kuta S.: Elementy i układy elektroniczne. UWND AGH, Kraków Kulka Z., Nadachowski M.: Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych, WNT, Warszawa Topór-Kamiński L.: Elementy półprzewodnikowe i układy elektroniczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Kitchin C., Counts L.: A designer s guide to instrumentation amplifiers 3RD Edition. Analog Devices, Mgr inż. Grzegorz SZERSZEŃ Politechnika Śląska Wydział Elektryczny, Katedra Optoelektroniki ul. Krzywoustego , Gliwice Tel ; szerszen_g@yahoo.com
LOKALIZACJA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W OLEJOWYCH TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM DESKRYPTORA ADP
ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 2-3 (230-231) Rok LX Aneta OLSZEWSKA Politechnika Śląska w Gliwicach LOKALIZACJA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W OLEJOWYCH TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM
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
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
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
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
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH
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
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
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
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
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.
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
LABORATORIUM ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POMIAROWYCH I WYKONAWCZYCH. Badanie detektorów szczytowych
LABORATORIM ELEKTRONICZNYCH KŁADÓW POMIAROWYCH I WYKONAWCZYCH Badanie detektorów szczytoch Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania i właściwości detektorów szczytoch Wyznaczane parametry Wzmocnienie detektora
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.
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:
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
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
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
Liniowe stabilizatory napięcia
. Cel ćwiczenia. Liniowe stabilizatory napięcia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości stabilizatora napięcia zbudowanego na popularnym układzie scalonym. Zakres ćwiczenia obejmuje projektowanie
Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził:
W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Drukować dwustronnie T E C H N I K A O B L I C Z E N I O W A I S Y M U L A C Y J N A Grupa...+++... Nazwisko i imię: 1. 2. 3. Ocena
EL_w05: Wzmacniacze operacyjne rzeczywiste
EL_w05: Wzmacniacze operacyjne rzeczywiste Budowa zewnętrzna i wewnętrzna wzmacniacza Zasilanie wzmacniaczy Zakresy napięć wejściowych i wyjściowych Parametry statyczne wzmacniaczy operacyjnych Parametry
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
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
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
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
Wzmacniacz operacyjny
Wzmacniacz operacyjny opisywany jest jako wzmacniacz prądu stałego, czyli wzmacniacz o sprzężeniach bezpośrednich, który charakteryzuje się bardzo dużym wzmocnieniem, wejściem różnicowym (symetrycznym)
Liniowe układy scalone. Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych
Liniowe układy scalone Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych 1. Wzmocnienie napięciowe z otwartą pętlą ang. open loop voltage gain Stosunek zmiany napięcia wyjściowego do wywołującej ją zmiany różnicowego
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.
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach
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
Nanoeletronika. Temat projektu: Wysokoomowa i o małej pojemności sonda o dużym paśmie przenoszenia (DC-200MHz lub 1MHz-200MHz). ang.
Nanoeletronika Temat projektu: Wysokoomowa i o małej pojemności sonda o dużym paśmie przenoszenia (DC-200MHz lub 1MHz-200MHz). ang. Active probe Wydział EAIiE Katedra Elektroniki 17 czerwiec 2009r. Grupa:
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 3. Podstawowe układy wzmacniaczy tranzystorowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD
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
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..
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
KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE
KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMNS - ITwE Semestr letni Wykład nr 6 Prawo autorskie Niniejsze
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
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:
KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE
KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST - ITwE Semestr zimowy Wykład nr 10 Prawo autorskie Niniejsze
ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego
ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wzmacniaczem różnicowym, który
WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego
Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne)
Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne) Ryszard J. Barczyński, 2009 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne
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
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
5 Filtry drugiego rzędu
5 Filtry drugiego rzędu Cel ćwiczenia 1. Zrozumienie zasady działania i charakterystyk filtrów. 2. Poznanie zalet filtrów aktywnych. 3. Zastosowanie filtrów drugiego rzędu z układem całkującym Podstawy
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
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
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
Scalony stabilizator napięcia typu 723
LBORTORIUM Scalony stabilizator napięcia typu 723 Część I Układy sprzężeń zwrotnych i źródeł napięcia odniesienia Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Znajomość schematów,
Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...
Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy
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
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
UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora
UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z jednym
Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych
Ćwiczenie Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra dolnoprzepustowego (DP) rzędu i jego parametrami.. Analiza widma sygnału prostokątnego.
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.
Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik
Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel
ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640
ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,
Technika analogowa. Problematyka ćwiczenia: Temat ćwiczenia:
Technika analogowa Problematyka ćwiczenia: Pomiędzy urządzeniem nadawczym oraz odbiorczym przesyłany jest sygnał użyteczny w paśmie 10Hz 50kHz. W trakcie odbioru sygnału po stronie odbiorczej stwierdzono
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost
WZMACNIACZ OPERACYJNY W UKŁADACH LINIOWYCH
P.Rz. K.P.E. Laboratorium Elektroniki FD 003/0/0 WZMCNICZ OPERCYJNY W UKŁDCH LINIOCH. CEL ĆWICZENI Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących: elementarnej teorii sprzężenia zwrotnego, asymptotycznych
BADANIE ELEMENTÓW RLC
KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi
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
Układy i Systemy Elektromedyczne
UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 5 Elektroniczny stetoskop - moduł TMDXMDKDS3254. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Metrologii
Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych
Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych własności członów liniowych
TRANZYSTORY BIPOLARNE
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego TRANZYSTORY BIPOLARNE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Tranzystory bipolarne rodzaje, typowe parametry i charakterystyki,
Ćwiczenie 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
U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF
Dynamiczne badanie przerzutników - Ćwiczenie 3. el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem przerzutnika astabilnego (multiwibratora) wykonanego w technice TTL oraz zapoznanie się z działaniem przerzutnika
Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,
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
Laboratorium Elektroniki
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.
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
DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania i wiedza konieczna do wykonania ćwiczenia: 1. Znajomość instrukcji do ćwiczenia, w tym
PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ
1 z 9 2012-10-25 11:55 PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ opracowanie zagadnieo dwiczenie 1 Badanie wzmacniacza ze wspólnym emiterem POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
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
Komputerowe projektowanie układów ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem Multisim/myDAQ. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ Laboratorium Komputerowe projektowanie układów Ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem oprogramowania Multisim oraz sprzętu mydaq National Instruments
POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW
POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania ELEKTRONICZNE SYSTEMY POMIAROWE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora
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
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
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
Uśrednianie napięć zakłóconych
Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Miernictwa Elektronicznego Uśrednianie napięć zakłóconych Grupa Nr ćwicz. 5 1... kierownik 2... 3... 4... Data Ocena I.
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
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
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck
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
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
OPBOX ver USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze
OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze OPBOX ver 2.0 - USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych Charakterystyka OPBOX 2.0 wraz z dostarczanym oprogramowaniem
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
Stabilizacja napięcia. Prostowanie i Filtracja Zasilania. Stabilizator scalony µa723
LABORATORIUM Stabilizacja napięcia Prostowanie i Filtracja Zasilania Stabilizator scalony µa723 Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka Wymagania: - Układy prostowników półokresowych i pełnookresowych. - Filtracja
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
Kłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG
Kłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG Koncepcja adaptacji modułu PA UMTS na pasmo13cm. Moduł UMTS firmy ANDREW typ690-cu210-f3v9 zawiera dwa niezależne wzmacniacze mocy, w których w stopniach końcowych
BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof PODLEJSKI* czujniki temperatury, LabVIEW BADANIA WYBRANYCH
Wzmacniacz tranzystorowy
Wzmacniacz tranzystorowy. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości jednostopniowego, tranzystorowego wzmacniacza napięcia. Wyniki pomiarów parametrów samego tranzystora jak i całego układu
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.
FDM - transmisja z podziałem częstotliwości
FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency
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
BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych prostownika
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
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.
Ćwiczenie ELE. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego.
Ćwiczenie ELE Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia 2009 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Wzmacniacz ładunkoczuły Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego. C T - adaptor ładunkowy, i - źródło prądu reprezentujące