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

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

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

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

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

Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

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

Podstawy elektrotechniki

Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM

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

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

Podstawy elektrotechniki

dr inż. Krzysztof Stawicki

Sprzęt i architektura komputerów

Dioda półprzewodnikowa

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

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

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

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

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

BADANIE ELEMENTÓW RLC

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

Warunek zaliczenia wykładu: wykonanie sześciu ćwiczeń w Pracowni Elektronicznej

Podstawy Teorii Obwodów

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

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

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

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

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

Prąd elektryczny 1/37

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

Sprzęt i architektura komputerów

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

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

Technik mechatronik modułowy

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

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

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

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

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

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

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

Rafał Staszewski Maciej Trzebiński, Dominik Derendarz

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Wzmacniacze operacyjne

Elektrotechnika Electrical Engineering

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

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

Ćw. 1: Badanie diod i prostowników

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

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Politechnika Białostocka

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

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

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Oscyloskop. Dzielnik napięcia. Linia długa

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Przetworniki AC i CA

Komputerowe projektowanie układów ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem Multisim/myDAQ. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

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

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

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

Politechnika Białostocka

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

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

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

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Przetwarzanie AC i CA

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

Badanie diod półprzewodnikowych

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Transkrypt:

Wykład: prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: dr inż. Jacek Ostrowski (ostrowsk@agh.edu.pl, C2-423) mgr inż. Piotr Dorosz (pdorosz@agh.edu.pl, C2-409) Katedra Elektroniki AGH, Godziny konsultacji zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami

Laboratorium odbywać się będzie w wymiarze 2 godz./tyg. 1. Sprawdzian z wiadomości (ocena) 2. Wykonanie zadań przewidzianych w ćwiczeniu. Wykonane zadania w postaci plików (symboli) muszą w nazwie zawierać nazwisko studenta np. Kowalski_sterownik.sch., Kowalski_licznik10.sym 3. Ocena projektu końcowego (instrukcje z ćwiczeń + inwencja własna) Każdy musi zaliczyć wszystkie laboratoria

Idea ćwiczeń Od tranzystora do zegara

Od tranzystora do zegara Budowa sterownika do wyświetlacza Budowa liczników Budowa zegara cyfrowego

Definicje 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: -rezystor, -kondensator, -potencjometr. Podstawowe bierne elementy elektroniczne: -prawo Ohma, -prawa Kirchhoffa. Podstawowe Prawa Elektrotechniki:

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

Dodanie źródła napięcia Efekt

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