Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym

Podobne dokumenty
GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie generatorów sinusoidalnych (2h)

Tranzystory w pracy impulsowej

Liniowe stabilizatory napięcia

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

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

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

ELEKTRONIKA. Generatory sygnału prostokątnego

Synteza częstotliwości z pętlą PLL

Metody układania elementów w technologii SMT (Surface Mount Technology)

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

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

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

Politechnika Białostocka

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

Politechnika Białostocka

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

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

Przerzutnik astabilny z wykorzystaniem układu typu "555"

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

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Przerzutnik monostabilny z wykorzystaniem układu typu "555"

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

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Ćw. 8 Bramki logiczne

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

Akustyczne wzmacniacze mocy

Bramki logiczne. 2. Cele ćwiczenia Badanie charakterystyk przejściowych inwertera. tranzystorowego, bramki 7400 i bramki

Rys.1. Układy przełączników tranzystorowych

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Nanoeletronika. Temat projektu: Wysokoomowa i o małej pojemności sonda o dużym paśmie przenoszenia (DC-200MHz lub 1MHz-200MHz). ang.

LABORATORIUM. Technika Cyfrowa. Badanie Bramek Logicznych

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

TRANZYSTORY BIPOLARNE

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

RoHS Laminaty Obwód drukowany PCB

Politechnika Białostocka

Generator tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Politechnika Białostocka

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

Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Dzień tygodnia:

Wzmacniacz tranzystorowy

Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Generatory sinusoidalne LC

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne

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

Politechnika Białostocka

Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych

Ćw. 5 Wzmacniacze operacyjne

TECHNIKA CYFROWA ELEKTRONIKA ANALOGOWA I CYFROWA. Układy czasowe

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz.

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

UKŁADY RC oraz TIMER 555

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

GENERATORY SINUSOIDALNE RC, LC i KWARCOWE

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

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

Komputerowa symulacja bramek w technice TTL i CMOS

Przetworniki AC i CA

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 3: Wzmacniacze operacyjne

Komputerowa symulacja bramek w technice TTL i CMOS

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne

Ćwiczenie 6: Lokalizacja usterek we wzmacniaczu napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich działania.

GENERATORY SINUSOIDALNE RC, LC i KWARCOWE

Komputerowa symulacja generatorów cyfrowych

Spis elementów aplikacji i przyrządów pomiarowych:

Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów.

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS

Ćwiczenie - 8. Generatory

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Układy sekwencyjne. Podstawowe informacje o układach cyfrowych i przerzutnikach (rodzaje, sposoby wyzwalania).

Ćwiczenie 12 Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Cel ćwiczenia

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych

Transkrypt:

1. Cel ćwiczenia Generatory kwarcowe Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi generacji przebiegów sinusoidalnych w podstawowych strukturach generatorów kwarcowych. Ponadto ćwiczenie ma na celu zaznajomienie z techniką montażu powierzchniowego SMT (ang. Surface Mount Technology). 2. Opis układu badanego. W ćwiczeniu możliwe są do przebadania generatory kwarcowe pracujące w trzech najprostszych i najbardziej popularnych strukturach układowych: generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym, generator kwarcowy realizowany na bramkach TTL, generator kwarcowy realizowany na inwerterach CMOS. 2.1. Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym Układ generatora kwarcowego Colpittsa-Pierce a pracujący w rezonansie równoległym przedstawiono na rys.1. + U CC Rb C2 C1 Re U WY Rys.1. Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym Stosując w układzie rezonatory kwarcowe o wartościach rezonansu rzędu do kilkudziesięciu MHz, elementy C1, Re w układzie generatora można dobrać według wykresu przedstawionego na rys.2. 100000 + 5V 220 k C2 47 pf r e z y s t a n c j a R e [ Ω ] 10000 1000 C1 Re 100 0.1 1 10 100 c z ę s t o t l i w o ś ć [ M H z ] Rys.2. Dobór wartości elementów C1 i Re w układzie generatora Colpittsa-Pierce a

2.2. Generator kwarcowy realizowany na bramkach TTL Na rys.3 przedstawiono schemat generatora kwarcowego zrealizowanego na bramkach NAND. Układ generatora pracuje w rezonansie szeregowym. W układzie tym, przy zachowaniu tych samych wartości rezystancji, można stosować rezonatory kwarcowe o częstotliwości drgań rzędu od kilku do 10 MHz. 560 1k8 220 220 U WY Rys.3. Generator kwarcowy z rezonansem szeregowym realizowany na bramkach NAND W ćwiczeniu laboratoryjnym proponuje się realizować układ z wykorzystaniem bramek TTL z serii układów scalonych 74LS00 (wyprowadzenia końcówek układu na rys. 4). V CC = +5V 14 8 1 7 GND Rys.4 Wyprowadzenia układu 7400 2.3. Generator kwarcowy realizowany na inwerterach CMOS Na rys.5 przedstawiono schemat generatora kwarcowego zrealizowanego na inwerterach. Układ generatora pracuje w rezonansie równoległym. Wartości C1 i C2 w układzie powinny przyjmować wartości w przybliżeniu równe. Dobór zbyt dużych wartości tych pojemności zwiększa stabilność generatora jednakże może powodować problemy przy jego wzbudzaniu. Stosując w układzie rezonatory kwarcowe o częstotliwości drgań rzędu od kilku do 10 MHz, należy stosować pojemności C1 = C2 o wartości rzędu kilkudziesięciu pf (22 47 pf). > 1M U WY C 1 C 2 Rys.5. Generator kwarcowy z rezonansem równoległym realizowany na inwerterach

W ćwiczeniu laboratoryjnym proponuje się realizować układ z wykorzystaniem bramek CMOS z serii układów scalonych 4069 (wyprowadzenia układu na rys. 6). Rys.6. Wyprowadzenie w układzie 4069 Na rysunkach 7 i 8 Przedstawiono widok płytki PCB. Oraz schemat elektryczny płytki. Rys.7. Widok płytki drukowanej montowanych generatorów

Rys.8. Schemat ideowy generatorów kwarcowych.

3. Przygotowanie. Szacowany czas przygotowania do zajęć wynosi 2 do 6 godzin. 3.1. Literatura [1] Materiały Laboratorium i Wykładów Zespołu Układów Elektronicznych. [2] U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 1996, s. 586-611. [3] S. Kuta, Elementy i układy elektroniczne, AGH, 2000, s. 375-415. [4] Matthys R.J., Crystal oscillator circuits, Krieger Publishing Company, 1992. 3.2. Pytania kontrolne Pytania kontrolne: 1) Jaki jest schemat zastępczy rezonatora kwarcowego? 2) Co to jest rezonans szeregowy i równoległy rezonatora kwarcowego? 3) Na jakich częstotliwościach (równoległej czy szeregowej) pracują generatory budowane na laboratorium? 4) Naszkicuj moduł impedancji rezonatora kwarcowego w funkcji częstotliwości. 5) Co to sa waruneki amplitudy i fazy generacji sygnałów? 6) Wymień znane generatory sinusoidalne RC, LC. 3.3. Przygotowanie do zajęć W tym ćwiczeniu nie na konieczności projektowania układu. 4. Program ćwiczenia Ćwiczenie laboratoryjne oprócz zapoznania z typowymi układami generatorów kwarcowych ma na celu zaznajomienie ćwiczących z techniką montażu SMT. Elementy elektroniczne przeznaczone do montażu powierzchniowego SMT noszą nazwę elementów SMD (ang. Surface Mounted Devices). Elementy te w porównaniu z elementami stosowanymi w technice przewlekanej charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i płaską obudową. Pozwala to znacznie zminiaturyzować rozmiary płytki drukowanej. Ze względu na rozmiary elementów SMD montaż powierzchniowy prowadzony jest zazwyczaj przy wykorzystaniu automatów lutowniczych. Jednakże przy zachowaniu precyzji można wykonywać go również przy zastosowaniu tradycyjnej ręcznej metody lutowania. Przed przylutowaniem elementu SMD należy nanieść niewielką ilość cyny na jedno z pól do których element ten ma zostać przylutowany. Następnie umieścić precyzyjnie element SMD na płytce drukowanej. Dociskając element do płytki rozgrzać miejsce z naniesioną wcześniej cyną. Gdy element wtopi się w to miejsce i przylegając do płytki będzie nieruchomy, należy przystąpić do lutowania pozostałych jego końcówek. 4.1. Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym W generatorze kwarcowym z rysunku 1 należy przyjąć wartości elementów jak na schemacie. Układ ten możliwy jest do złożenia w dwóch technikach montażu: przewlekanej i SMT (rys.7 pole TR_1 montaż przewlekany, pole TR_2 montaż SMT). Po złożeniu układu w jednej z technik należy: 1) podłączyć do wyjścia generatora oscyloskop (sonda z podziałem 10x), 2) zasilić układ generatora napięciem stałym Vcc = 5V, 3) na wyjściu generatora zaobserwować częstotliwość uzyskanych drgań oraz ich amplitudę,

4) zmieniając napięcie zasilające od 0 do max 15 V zaobserwować wpływ tego napięcia na warunki generowanego sygnału. 4.2. Generator kwarcowy realizowany na bramkach TTL Do montażu należy przyjąć układ o wartościach elementów jak na rys.3 oraz _4 = od 4 do 10 MHz. Stosując układ z bramkami TTL należy pamiętać, że napięcie zasilające ten układ waha się w granicach od 4,75V do 5,25 V. Przekroczenie napięcia zasilającego powyżej górnej wartości spowoduje zniszczenie układu!! Po złożeniu układu generatora z rys.7 (pole TTL) należy: 1) podłączyć oscyloskop i woltomierz do wyjścia generatora (sonda z podziałem 10x), 2) zasilić układ generatora napięciem stałym Vcc TTL = 5V, 3) na wyjściu generatora zaobserwować częstotliwość uzyskanych drgań oraz ich amplitudę. 4.3. Generator kwarcowy realizowany na inwerterach CMOS Do montażu generatora z rys.5 należy przyjąć: C5 = C6 = 33 pf, _3 = od 4 do 10 MHz. Po złożeniu układu z rys.7 (pole CMOS) należy: 1) podłączyć oscyloskop i woltomierz do wyjścia generatora (sonda z podziałem 10x), 2) zasilić układ generatora napięciem stałym Vcc = 5V, 3) na wyjściu generatora zaobserwować częstotliwość uzyskanych drgań oraz ich amplitudę, 4) zmieniając napięcie zasilające od 0 do max 15 V zaobserwować wpływ tego napięcia na warunki generowanego sygnału. 4.4. Zawartość sprawozdania Sprawozdanie powinno zawierać: 1) Zrzuty ekranów (fotografie) przebiegów dla każdego z montowanych generatorów oraz dokładne częstotliwości generowanych sygnałów (dokładność do 5-6 cyfr znaczących). 2) Tabele wyników i wykresy zmierzonych zależności. 3) Wnioski dotyczące generowanych częstotliwości i charakterystykę kształtu generowanych przebiegów.