UKŁADY ELEKTRONICZNE Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

Podobne dokumenty
UKŁADY ELEKTRONICZNE Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: Dr inż. Jacek Ostrowski Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 422

Katedra Elektroniki AGH, Godziny konsultacji zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami

Instrukcja nr 1. Zajęcia wstępne. Zapoznanie z programem MULTISIM. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P.

Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: Dr inż. Jacek Ostrowski Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 422 (godziny konsultacji zostaną

Podstawy elektrotechniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy elektrotechniki

Elektrotechnika 2. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych: Metoda klasyczna. Kolokwium. Metoda operatorowa. Kolokwium

dr inż. Krzysztof Stawicki

Wprowadzenie do programu MultiSIM

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/ B. Podpis prowadzącego:

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Dioda półprzewodnikowa

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Sprzęt i architektura komputerów

Dr inż. Agnieszka Wardzińska 105 Polanka Konsultacje: Poniedziałek : Czwartek:

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Prąd elektryczny 1/37

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

Podstawy Teorii Obwodów

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

ELEKTROTECHNIKA. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Urządzenie elektryczne, którego symbol przedstawia poniższy rysunek:

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Warunek zaliczenia wykładu: wykonanie sześciu ćwiczeń w Pracowni Elektronicznej

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Wzmacniacze operacyjne

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Sprzęt i architektura komputerów

Technik mechatronik modułowy

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

Elektrotechnika Skrypt Podstawy elektrotechniki

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

Ćw. 8 Bramki logiczne

Elektrotechnika Electrical Engineering

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Co było na ostatnim wykładzie?

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Źródła siły elektromotorycznej = pompy prądu

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Rafał Staszewski Maciej Trzebiński, Dominik Derendarz

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

Przetworniki AC i CA

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład 1. 9 marca Krzysztof Korona

Podstawowe informacje o module

Podstawy elektroniki

Politechnika Białostocka

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa. Ćwiczenie wirtualne

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Transkrypt:

UKŁADY ELEKTRONICZNE Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Projekt: dr inż. Jacek Ostrowski mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 409 i 423 (godziny konsultacji zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami), email: ostrowsk@agh.edu.pl, pdorosz@agh.edu.pl

Zajęcia 2 godziny lekcyjne tygodniowo (w semestrze 28 godzin). Od podstaw elektrotechniki (prawo Ohma, prawa Kirchhoffa) poprzez przyrządy półprzewodnikowe (półprzewodnik, dioda, tranzystor bipolarny, tranzystor unipolarny) do układów scalonych używanych w sprzęcie powszechnego użytku (w szczególności elektronika samochodowa).

Formy egzekwowania wiadomości z projektu: Aktywność na zajęciach i sprawozdania z zajęć (wykonanie ćwiczeń w czasie zajęć, własna inicjatywa studenta). Sprawdziany wiadomości (2 w semestrze), na temat zagadnień poruszanych na zajęciach i omawianych na wykładach. Ocena projektu końcowego (temat projektu zostanie podany w połowie semestru). EFEKT KOŃCOWY- ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Elektronika dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.

W ogólności rozróżnia się: -układy elektroniczne analogowe -układy elektroniczne cyfrowe.

Technika analogowa zwana popularnie teorią obwodów i sygnałów nauka zajmująca się analizą właściwości urządzeń elektrycznych (elektronicznych), które powodują wytwarzanie lub pośredniczą w przenoszeniu sygnałów (sygnał analogowy). Zrodziła się ona z połączenia dziedzin nauk elektronicznych, takich jak teoria obwodów i teoria sygnałów z dziedzinami matematyki, jak analiza matematyczna i topologia. Technika cyfrowa jest dziedziną naukowo techniczną zajmującą się badaniem naukowym układów cyfrowych, np. poprzez ich modelowanie matematyczne i schematy zastępcze. Technika cyfrowa jest ściśle powiązana z elektroniką cyfrową, a rozwój obu tych dziedzin umożliwił opracowanie i wdrożenie do użytku m.in. mikroprocesora stanowiącego podstawę dla współczesnego komputera osobistego.

Sygnał analogowy sygnał, który może przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności). Jego wartości mogą zostać określone w każdej chwili czasu, dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał. Przeciwieństwem sygnału analogowego jest sygnał skwantowany, nazywany również dyskretnym (w szczególności: cyfrowym). Sygnał cyfrowy sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. W technice cyfrowej sygnał cyfrowy to odpowiedni poziom napięcia elektrycznego reprezentującego jedną z dwóch wartości logicznych: 0 lub 1, zgodnie z teorią algebr Boole'a.

-natężenie prądu, -napięcie, -opór elektryczny, -pojemność. Podstawowe wielkości elektryczne: Podstawowe bierne elementy elektroniczne: -rezystor, -kondensator, -potencjometr. -prawo Ohma, -prawa Kirchhoffa. Podstawowe Prawa Elektrotechniki: Są kluczem do zrozumienia dalszych ćwiczeń!!!

Natężenie prądu elektrycznego- I (nazywane potocznie prądem elektrycznym), jest to wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu tego ładunku: Amper jednostka natężenia prądu elektrycznego. Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A.

Napięcie elektryczne różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wolt jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V. Między dwoma punktami pola występuje różnica potencjałów (napięcie elektryczne) 1 V, jeśli praca wykonana przy przesuwaniu ładunku 1 C między tymi punktami wynosi 1 J.

Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność) wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji. Zwyczajowo rezystancję oznacza się często symbolem R. Jednostką rezystancji w układzie SI jest Ohm, którego symbolem jest Ω. U=RI

Pojemnością elektryczną odosobnionego przewodnika nazywamy wielkość fizyczną C równą stosunkowi ładunku q zgromadzonego na przewodniku do potencjału tego przewodnika. 1 Farad (F) jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) Jest to pojemność elektryczna przewodnika elektrycznego, którego potencjał zwiększa się o 1 wolt po dostarczeniu ładunku 1 kulomba.

Opornik, rezystor jest najprostszym elementem biernym obwodu elektrycznego. Jest wykorzystywany do ograniczenia prądu w nim płynącego. Jest elementem liniowym, tzn: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik. Przy przepływie prądu rezystor zamienia energię elektryczną w ciepło. Idealny opornik posiada tylko jedną wielkość, która go charakteryzuje rezystancję. W elementach rzeczywistych występuje jeszcze pojemność wewnętrzna oraz wewnętrzna indukcyjność, Kondensator jest elementem elektrycznym, zbudowanym z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem. Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Po odłączeniu od źródła napięcia, ładunki utrzymują się na okładkach siłami przyciągania elektrostatycznego. Jeżeli kondensator, jako całość, nie jest naelektryzowany to cały ładunek zgromadzony na obu okładkach jest jednakowy co do wartości, ale przeciwnego znaku. Kondensator charakteryzuje pojemność C określająca zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku:

Potencjometr zwany też rezystorem nastawnym występuje w postaci pojedynczego elementu, regulowanego dzielnika napięcia. Potencjometr posiada trzy wyprowadzenia, odpowiadające wyprowadzeniom dzielnika napięcia. Dwa z nich połączone są ścieżką o stałym oporze. Trzeci połączony jest ze ślizgaczem (rotorem w potencjometrach obrotowych), którego położenie na ścieżce można regulować. Ścieżkę oporową wykonuje się z węgla, cermetu, tworzyw sztucznych lub zwojów drutu oporowego. Potencjometr działa na zasadzie klasycznego dzielnika napięcia.

Prawo Ohma Georg Simon Ohm- niemiecki fizyk, profesor politechniki w Norymberdze i uniwersytetu w Monachium, prawidłowość odkrył w latach 1825-1826. Prawo fizyki głoszące, że natężenia prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia panującego między końcówkami przewodnika. R U I

NARZĘDZIE PROJEKTOWE Program MULTISIM: jest symulatorem układów elektronicznych. Pozwala na: zbadanie działania obwodu zbudowanego z wirtualnych elementów elektronicznych bez konieczności budowy rzeczywistego układu. Darmową wersję programu można pobrać ze strony producenta (http://www.ni.com/multisim/).

źródła diody układy analogowe układy cyfrowe podstawowe elementy tranzystory Pasek narzędzi- elementy układów elektronicznych i elektrycznych

przyrząd pomiarowy generator oscyloskop Menu przyrządów pomiarowych i analizatorów

Sprawdzenie prawa OHMA przy pomocy programu MULTISIM Etap 1- położenie źródła napięcia sterowanego napięciem. 1. Wybierz źródła 2. Wybierz źródło napięcia sterowane napięciem 3. Połóż element

Efekt końcowy

Etap 2. położenie źródła napięcia Efekt

Wstawianie potencjometru (regulowany opornik)

Wstawianie multimetru

Zbuduj układ jak na rysunku!!!

Uruchomienie symulacji

Pomiar prądu (dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na multimetr 1)

Pomiar napięcia na rezystancji

Zmiana napięcia na źródle napięcia w obwodzie z rezystorem testowym 1kOhmdwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy

Ustawienie potencjometru zmieniono na 40%, efekty pomiaru napięcia i prądu (stosunek U do I pozostaje stały!!!)

Sprawdź zależność napięcia i prądu dla innych ustawień potencjometru

Generator funkcyjny: urządzenie elektroniczne służące do generacji sygnałów elektrycznych o różnym kształcie: -sinusoidalnych, -prostokątnych, -trójkątnych.

Nastawy generatora (dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy)

Oscyloskop- przyrząd elektroniczny, służący do obserwowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej.

Oscyloskop- nastawy- obraz na ekranie (dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy)

Połączenie obu przyrządów

Symulacja obserwacji przebiegów z generatora funkcyjnego na oscyloskopie

Dioda Elektroluminescencyjna- LED dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.

Sporządź układ jak na rysunku

Uruchom symulację

Ustawienie częstotliwości generatora pozwala na zmianę okresu zaświecania i gaszenia diody LED

Następne zajęcia!!!

Prawa Kirchhoffa Pierwsze prawo Kirchhoffa prawo dotyczy przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego: Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających(+) i wypływających( ) jest równa zeru.

Drugie prawo Kirchhoffa zwane również prawem napięciowym, dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym prądu stałego. W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć na oporach równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie.