Rys. 1. Wzmacniacz odwracający

Podobne dokumenty
WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Ćwiczenie - 7. Filtry

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Badanie układów aktywnych część II

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Układy elektroniczne II Laboratorium

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Projekt z Układów Elektronicznych 1

Wzmacniacze operacyjne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Analiza właściwości filtra selektywnego

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

A3 : Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Tranzystory w pracy impulsowej

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Politechnika Białostocka

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

WZMACNIACZ OPERACYJNY W UKŁADACH LINIOWYCH

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

A-3. Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

A-4. Filtry aktywne RC

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

LABORATORIUM ELEKTRONIKI FILTRY AKTYWNE

Politechnika Białostocka

1 Układy wzmacniaczy operacyjnych

Politechnika Białostocka

FILTRY AKTYWNE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

Ćwiczenie nr 11. Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

5 Filtry drugiego rzędu

A-2. Filtry bierne. wersja

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

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

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny).

Ćwiczenie 2b. Pomiar napięcia i prądu z izolacją galwaniczną Symulacje układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

ĆWICZENIE 5 EMC FILTRY AKTYWNE RC. 1. Wprowadzenie. f bez zakłóceń. Zasilanie FILTR Odbiornik. f zakłóceń

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

Ćwiczenie - 4. Podstawowe układy pracy tranzystorów

Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

Laboratorium elektroniki i miernictwa

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PODSTAWY ELEKTRONIKI TEMATY ZALICZENIOWE

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

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Temat ćwiczenia: Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych członów dynamicznych realizowanych za pomocą wzmacniacza operacyjnego

P-1a. Dyskryminator progowy z histerezą

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

ANALOGOWE I MIESZANE STEROWNIKI PRZETWORNIC. Ćwiczenie 3. Przetwornica podwyższająca napięcie Symulacje analogowego układu sterowania

Technika analogowa. Problematyka ćwiczenia: Temat ćwiczenia:

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

I-21 WYDZIAŁ PPT LABORATORIUM Z ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

Instrukcja nr 6. Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6.

1 Dana jest funkcja logiczna f(x 3, x 2, x 1, x 0 )= (1, 3, 5, 7, 12, 13, 15 (4, 6, 9))*.

Badanie wzmacniacza operacyjnego I i II

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe

TRANZYSTOR BIPOLARNY. WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził:

PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE

Ćw. 5 Wzmacniacze operacyjne

ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

Wzmacniacze operacyjne

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Transkrypt:

Ćwiczenie. 1. Zniekształcenia liniowe 1. W programie Altium Designer utwórz schemat z rys.1. Rys. 1. Wzmacniacz odwracający 2. Za pomocą symulacji wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową i fazową) wzmacniacza 3. Za pomocą symulacji wyznacz przebiegi sygnału wejściowego i wyjściowego wzmacniacza. 4. Wykreśl transformaty FFT sygnałów z pkt 3). 5. Zmień częstotliwość źródeł odpowiednio na i 6. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 7. Zmień częstotliwość źródeł odpowiednio na i 8. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty

Ćwiczenie. 2. Zniekształcenia nieliniowe 1. W programie Altium Designer utwórz schemat z rys.1 2. Wyznacz charakterystykę przejściową wzmacniacza. 3. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 4. Zwiększ amplitudę źródeł sygnału do i. 5. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 6. Zwiększ amplitudę źródeł sygnału do i. 7. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty Ćwiczenie. 3. Zniekształcenia nieliniowe Rys. 2. Wzmacniacz mocy klasy 2B 1. W programie Altium Designer utwórz schemat z rys.2 2. Ustawić amplitudę sygnału wejściowego na. 3. Wyznacz charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową i fazową) wzmacniacza. 4. Wyznacz charakterystykę przejściową wzmacniacza. 5. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty

6. Zmniejszać amplitudę sygnału wejściowego po 2V aż do zera. Dla każdego punktu ich transformaty Rys. 3. Wzmacniacz mocy klasy 2B 7. W programie Altium Designer utwórz schemat z rys.3. 8. Ustawić amplitudę sygnału wejściowego na. 9. Wyznacz charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową i fazową) wzmacniacza. 10. Wyznacz charakterystykę przejściową wzmacniacza. 11. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 12. Zmniejszać amplitudę sygnału wejściowego po 2V aż do zera. Dla każdego punktu ich transformaty

Ćwiczenie. 4. Wzmacniacz szerokopasmowy 01 Rys. 4. Wzmacniacz szerokopasmowy 1. W programie Altium Designer utwórz schemat z rys.4 2. Wyznacz charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową i fazową) wzmacniacza. 3. Wyznacz charakterystykę przejściową wzmacniacza. 4. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 5. Na podstawie wykresów czasowych określić opóźnienie sygnału, czas narastania sygnału, przesterowanie oraz czas wygaszania zafalowań, przyjąć moment, w którym 6. Zwiększając wartość impulsu sygnału wejściowego 10 krotnie aż do 2V. Dla każdego punktu ich transformaty 7. Zwiększyć napięcie zasilania do +/- 15V ustawić wartość impulsu na 5V. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 8. Zmienić rezystancję rezystora sprzężenia zwrotnego RF na 1kΩ. Powtórzyć punkty 2-7. 9. Zmienić rezystancję rezystora sprzężenia zwrotnego RF na 10kΩ. Powtórzyć punkty 2-7. 10. Zmienić wzmacniacz na AD812. Powtórzyć punkty 2-7 11. Znaleźć parametry czasowe sygnału wejściowego, dla których przy wzmocnieniu 2 objawiają się ograniczenia wzmacniacza związane ze skończonym pasmem przenoszenia. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 12. Znaleźć parametry sygnału wejściowego, dla których przy wzmocnieniu 2 objawiają się ograniczenia wzmacniacza związane z parametrem slew rate. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty

Ćwiczenie. 5. Wzmacniacz szerokopasmowy 02 Rys. 5. Wzmacniacz szerokopasmowy 1. Na płytce uniwersalnej polutować układ z rys.5. Źródłem sygnału będzie generator funkcyjny. 2. Wyznacz charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową i fazową) wzmacniacza. 3. Wyznacz charakterystykę przejściową wzmacniacza. 4. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 5. Określić opóźnienie sygnału, czas narastania sygnału, przesterowanie oraz czas wygaszania zafalowań, przyjąć moment, w którym 6. Zwiększając wartość impulsu sygnału wejściowego 10 krotnie aż do 2V. Dla każdego punktu ich transformaty 7. Zmienić rezystancję rezystora sprzężenia zwrotnego RF na 1kΩ. Powtórzyć punkty 2-7. 8. Zmienić rezystancję rezystora sprzężenia zwrotnego RF na 10kΩ. Powtórzyć punkty 2-7. 9. Zmienić wzmacniacz na TL072. Ustawić wzmocnienie na 2. 10. Wyznacz charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową i fazową) wzmacniacza. 11. Wyznacz charakterystykę przejściową wzmacniacza. 12. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 13. Określić opóźnienie sygnału, czas narastania sygnału, przesterowanie oraz czas wygaszania zafalowań, przyjąć moment, w którym

14. Zwiększając wartość impulsu sygnału wejściowego 10 krotnie aż do 2V. Dla każdego punktu ich transformaty 15. Znaleźć parametry czasowe sygnału wejściowego, dla których objawiają się ograniczenia wzmacniacza związane ze skończonym pasmem przenoszenia. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty 16. Znaleźć parametry sygnału wejściowego, dla których objawiają się ograniczenia wzmacniacza związane z parametrem slew rate. Wyznaczyć przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego wzmacniacza oraz ich transformaty Ćwiczenie. 6. Filtry Aktywne 1. Korzystając ze strony: http://sim.okawa-denshi.jp/en/fkeisan.htm zaprojektować filtr dolnoprzepustowy RC (1 rzędu) o częstotliwości odcięcia. 2. Przeprowadzić symulację zaprojektowanego filtru w programie Altium Designer. Wyznaczyć odpowiedź częstotliwościową (amplitudową i fazową). Wyznaczyć odpowiedź impulsową na wymuszenie sygnałem prostokątnym o parametrach: opóźnienie 0,5ms, okres 1ms, czas impulsu 0,5ms, czas narastania 1ns czas opadania 1ns napięcie 1-500mV napięcie 2 +500mV 3. Ponowić symulacje dodając rezystancję źródła sygnału wynoszącą 600Ω 4. Zastosować wejściowy wzmacniacz buforowy (wzmocnienie +1) 5. Ponowić symulacje z pkt. 2. 6. Korzystając ze strony: http://sim.okawa-denshi.jp/en/fkeisan.htm zaprojektować filtr dolnoprzepustowy (3 rzędu) o częstotliwości odcięcia i architekturze: grupy parzyste Sallen-Key, grupy nieparzyste multiple feeedback. 7. Przeprowadzić symulację z pkt2 (bez rezystancji źródła). 8. Ponowić symulacje dodając rezystancję źródła sygnału wynoszącą 600Ω 9. Zastosować wejściowy wzmacniacz buforowy (wzmocnienie +1) 10. Ponowić symulacje z pkt. 2. Ćwiczenie. 7. Filtry Aktywne 1. Zlutować i przebadać układy symulowane w ćwiczeniu 6.