Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych

Podobne dokumenty
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

Politechnika Białostocka

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego.

Generatory impulsowe przerzutniki

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

Ujemne sprzężenie zwrotne, WO przypomnienie

PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE

ELEKTRONIKA. Generatory sygnału prostokątnego

Generatory przebiegów niesinusoidalnych

Demonstracja: konwerter prąd napięcie

Politechnika Białostocka

Komputerowa symulacja generatorów cyfrowych

Wzmacniacz operacyjny

TECHNIKA CYFROWA ELEKTRONIKA ANALOGOWA I CYFROWA. Układy czasowe

Przerzutnik astabilny z wykorzystaniem układu typu "555"

Przerzutnik monostabilny z wykorzystaniem układu typu "555"

Generatory impulsowe przerzutniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

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

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny z elementami pętli fazowej

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań cz. 1

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Badanie przepływomierzy powietrza typu LMM i HFM

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie

Politechnika Białostocka

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań

lub

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski

Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Stabilizacja napięcia. Prostowanie i Filtracja Zasilania. Stabilizator scalony µa723

Generatory sinusoidalne LC

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

Scalony stabilizator napięcia typu 723

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Liniowe stabilizatory napięcia

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

1 Badanie aplikacji timera 555

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

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009

Instrukcja UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TZ1A )

LABORATORIUM TECHNIKI IMPULSOWEJ I CYFROWEJ (studia zaoczne) Układy uzależnień czasowych 74121, 74123

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

Ćwiczenie 4- tranzystor bipolarny npn, pnp

Politechnika Białostocka

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

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

Liniowe układy scalone

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami funktorów logicznych realizowanymi w technice RTL (Resistor Transistor Logic) oraz zasadą ich działania.

Układy Elektroniczne Analogowe. Prostowniki i powielacze napięcia

Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Ćwiczenie nr 4 Tranzystor bipolarny (npn i pnp)

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

E11 Wstęp do układu NE555. Krótka historia NE555 NE NE555 uniwersalna maszyna czasu wyróżniamy zaledwie pięć bloków NE556 LF555 CD555 LM555

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

TRANZYSTORY BIPOLARNE

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Ćwiczenie 16. Temat: Wzmacniacz w układzie Darlingtona. Cel ćwiczenia

UKŁADY RC oraz TIMER 555

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Wyznaczanie parametrów diod i tranzystorów

A-5. Generatory impulsów prostokatnych, trójkatnych i sinusoidalnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ćwiczenie 10. Badanie przerzutników 1.Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie własności układów przerzutniowych i sposobów ich badania.

Politechnika Białostocka

Uniwersytet Pedagogiczny

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Liniowe układy scalone. Elementy miernictwa cyfrowego

P-1. Komparator napięcia i jego zastosowanie

Politechnika Białostocka

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu.

P-1a. Dyskryminator progowy z histerezą

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 3 Proste przyrządy elektroniczne

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI TYRYSTOR I TRIAK

Wzmacniacze operacyjne

PL B1. Sposób wytwarzania dźwięku oraz elektroiskrowe źródło dźwięku, zwłaszcza do akustycznych badań modelowych

Temat: Scalone przerzutniki monostabilne

Transkrypt:

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania podstawowych układów przerzutników astabilnych, bistabilnych i monostabilnych. 2. Przebieg cwiczenia Należy zestawić układy zgodnie ze schematami ideowymi przestawionymi poniżej. Załączenie zasilania układu następuje po sprawdzeniu poprawności połączeń przez prowadzącego. Jeśli nie jest podane inaczej napięcie U z zasilające wzmacniacz operacyjny ustawić na +/-13V. Do zasilania silnika wycieraczek zastosować zasilacz 12V 6A na panelu. 3. Rodzaje przerzutników Przerzutniki wykorzystywane są w aplikacjach związanych z generowaniem impulsów, odmierzania czasu, zapamiętywania informacji itp. Wśród przerzutników dwustanowe można wydzielić trzy podstawowe grupy: - bistabilne w przerzutnikach tych istnieją dwa stany równowagi trwałej (dwa stany stabilne), przy czym dla przejścia z jednego stanu do drugiego konieczne jest doprowadzenie zewnętrznego sygnału wyzwalającego. Cechą charakterystyczną tych układów jest występowanie pętli histerezy. - przerzutniki monostabilne - istnieje jeden trwały stan równowagi, w którym układ może się znajdować nieograniczony czas. Zewnętrzny sygnał wyzwalający powoduje przejście ze stanu stabilnego do quasi-stabilnego, a następnie po zadanym czasie układ automatycznie powraca do stanu stabilnego. - przerzutniki astabilne - nie istnieje stan równowagi trwałej. Przerzutnik cyklicznie zmienia swój stan na przeciwny. Na schematach poniżej przedstawione zostały przykładowe realizacje przerzutników z wykorzystaniem elementów dyskretnych oraz wzmacniaczy operacyjnych. Rys. 1. Przerzutniki: a) Schmitta, b) monostabilny, c) astabilny Znacznie wygodniejsze w zastosowaniu są specjalizowane scalone układy czasowe. Przykładem może być bardzo szeroko rozpowszechniony układ 555, na bazie którego można zbudować wszystkie trzy typy przerzutników.

3.1. Układ 555 Budowa wewnętrzna układu przedstawiona jest na poniższym schemacie: Rys. 2. Struktura wewnętrzna układu 555 W strukturze układu znajdują się dwa komparatory, przerzutnik RS, dzielnik napięcia w stosunku o 1:3 oraz układ (tranzystor i rezystor) służący do rozładowywania zewnętrznego układu RC decydującego o czasie trwania impulsu. Układ charakteryzuje się dużą obciążalnością +/- 200mA. Oznacza to, że zarówno w stanie wysokim jak i niskim prąd wyjściowy może mieć wartość równą 200mA. Umożliwia to bezpośrednie sterowanie np. przekaźnikiem lub urządzeniem wykonawczym o niewielkiej mocy. Zastosowanie elementów zewnętrznych o dużej stałości parametrów zapewnia uzyskanie stabilnych czasów (niezależnych od temperatury i zmian napięcia zasilania). Czas trwania impulsu może być ustawiany w bardzo szerokim zakresie od µs do kilkudziesięciu minut. 3.2. Przerzutnik bistabilny Połączyć układ przedstawiony na poniższym schemacie oraz zapoznać się z jego działaniem. Zarejestrować i naszkicować przebiegi sygnałów w punktach 3 i 6. Rys. 5. Schemat przerzutnika bistabilnego

3.3. Przerzutnik monostabilny Połączyć układ przedstawiony na poniższym schemacie. Rys. 3. a) schemat przerzutnika monostabilnego, b) sygnały do zarejestrowania W module dostępnym w ćwiczeniu do wejścia nr 5 układu został na stałe podłączony kondensator 0.1µF służący do tłumienia tętnień. Nie jest on zaznaczony na schemacie połączeń. Przybliżony czas trwania impulsu można wyznaczyć z zależności: Tm = 1.1RC [s] Wyznaczyć wartości minimalną i maksymalną wartość R i C tak, aby uzyskać czas impulsu w przybliżeniu od 0.5s do 90s. Zarejestrować przebiegi sygnałów jak na rys. 3b. Czy układ będzie działał prawidłowo jeśli impuls wyzwalający W będzie trwał dłużej niż impuls generowany? Czy podanie kolejnych impulsów wyzwalających w trakcie generowania impulsu wyjściowego powodują przedłużenie jego czasu? 3.4. Przerzutnik astabilny Połączyć układ przedstawiony na poniższym schemacie (bez diody zaznaczonej kolorem szarym). Rys. 4. a) schemat przerzutnika astabilnego, b) sygnały do zarejestrowania W module dostępnym w ćwiczeniu do wejścia nr 5 układu został na stałe podłączony kondensator 0.1µF służący do tłumienia tętnień. Nie jest on zaznaczony na schemacie połączeń. W przedstawionym układzie ładowanie kondensatora następuje ze stałą (R1+R2)C, natomiast rozładowanie ze stałą R2C. Oznacza to, że wartość okresu generowanego przebiegu można wyznaczyć z: Ta = t1 + t2 = 0.7( R1 + R2 ) C + 0.7R2C Wynika z tego, że współczynnik wypełnienia będzie zawsze większy od 50%. Do uzyskania

możliwości niezależnego ustawiania czasu ładowania i rozładowania schemat należy uzupełnić o diodę zaznaczona na rys. 4a kolorem szarym. Wyznaczyć wartości elementów R 1, R 2, C tak, aby czas uzyskać t 1 =6.6, t 2 =3.3s. Zarejestrować przebiegi przedstawione na rys. 4b. Następnie dowolnie dobrać wartości RC tak, aby uzyskać t 1 <t 2. Ponownie zarejestrować przebiegi. 4. Sterowanie elementami wykonawczymi o dużej mocy W przypadku, gdy prąd odbiornika przekracza dopuszczalną wartość prądu dla układów sterujących, konieczne jest zastosowanie elementów pośredniczących np. przekaźników, tranzystorów mocy itd. Przykład sterowania żarówkami kierunkowskazów z zastosowaniem przekaźnika pokazany jest na rys. 6. Rys. 6. Fragment schematu przedstawiający wykorzystanie przekaźnika 5. Praca interwałowa silnika wycieraczek samochodowych z hamowaniem silnika Bazując na układzie przerzutnika astabilnego z punktu 3.4 zaprojektować układ sterowania silnikiem wycieraczek samochodowych z 2 stopniami pracy interwałowej. Silnik połączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 7. Rys. 7. Sterowanie silnikiem wycieraczek samochodowych z hamowaniem. 6. Wycieraczki Zaprojektować układ sterowania wycieraczkami oraz spryskiwaczem przedniej szyby samochodu. Po załączeniu spryskiwacza następuje automatyczne załączenie wycieraczek na czas ok. 10s. Możliwe jest załączenie ciągłej pracy wycieraczek oraz interwałowej z czasem zadawanym za pomocą potencjometru. W obwodzie wyjściowym, do sterowania silnikiem wycieraczek zastosować przekaźnik jak na rys. 6.

7. Zagadnienia Rodzaje przerzutników oraz ich zastosowania. Sterowanie elementami wykonawczymi, stała czasowa obwodu RC, sposoby hamowania silników prądu stałego. Układ 555 budowa zasada działania właściwości. 8. Literatura Tietze, Schenk: Układy półprzewodnikowe. Głocki W.: Układy cyfrowe, Warszawa, WSiP, 1996. Horecki S: Elektrotechnika samochodowa, 1990. Horowitz, Hill: Sztuka elektroniki. Mac S: Elektrotechnika samochodowa, 1987. Dziubiński M., Ocioszyński S: Elektrotechnika i elektronika samochodowa, 1999.