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

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

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

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

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

Podstawy elektrotechniki

Podstawy elektrotechniki

Wprowadzenie do programu MultiSIM

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

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

dr inż. Krzysztof Stawicki

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

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

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

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM

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

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

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

Dioda półprzewodnikowa

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Sprzęt i architektura komputerów

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

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

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Sprzęt i architektura komputerów

Prąd elektryczny 1/37

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

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

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

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

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

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

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

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

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

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

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

Podstawy Teorii Obwodów

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

Warunek zaliczenia wykładu: wykonanie sześciu ćwiczeń w Pracowni Elektronicznej

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Wzmacniacze operacyjne

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

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

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

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

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

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

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

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

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PODSTAWY ELEKTOTECHNIKI LABORATORIUM

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

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

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

Technik mechatronik modułowy

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

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

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

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

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

Źródła siły elektromotorycznej = pompy prądu

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów

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

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

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

Przetworniki AC i CA

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Ćw. 8 Bramki logiczne

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa

Siła elektromotoryczna

Elektrotechnika Skrypt Podstawy elektrotechniki

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

Co było na ostatnim wykładzie?

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

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Badanie diod półprzewodnikowych

Rafał Staszewski Maciej Trzebiński, Dominik Derendarz

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

MGR Prądy zmienne.

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Politechnika Białostocka

Transkrypt:

Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: Dr inż. Jacek Ostrowski Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 422 (godziny konsultacji zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami), E-mail: ostrowsk@agh.edu.pl

Zajęcia 2 godziny lekcyjne tygodniowo (w semestrze 30 godzin).

WIKIPEDIA- definicja 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. [Źródło: WIKIPEDIA]

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. [źródło: WIKIPEDIA)

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. [Źródło: WIKIPEDIA]

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

-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 sąścieżką 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

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

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

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.

Zbuduj układ jak na rysunku, sprawdź czy prąd ze źródła mierzony amperomierzem XMM4 jest równy sumie prądów płynących przez rezystancje R1-R3 Pomiarów dokonaj po zmianie wartości rezystancji R1-R3

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.

Zbuduj układ jak na rysunku, sprawdź czy napięcie źródła jest równe sumie spadków napięć na rezystancjach we wszystkich oczkach obwodu. Powtórz pomiary dla innych wielkości rezystancji

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

Modele symulacyjne na przykładzie żarówki Należy położyć model żarówki na napięcie 5V

Położyć źródło napięcia stałego DC, a następnie po jego edycji (dwukrotne naciśnięcie lewego klawisza myszy) zmienić napięcie na 5V.

Zbudować układ jak na rysunku

Uruchomić symulację

Po edycji źródła napięcia DC (dwukrotne kliknięica lewego klawisza) zmienić napięcie na 12V

Uruchomić symulację jak w opisie powyżej