- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
prvych 30 uloh
X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku
Hodnocení materiálu:
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálmicka ZZV.
10. Zesilovač vrcholové hodnoty s OZ
Napeti U2 bude vlivem ZZV sledovat prubeh napeti Uo, ale jen pokud se bude zvetsovat Uo.
Na C se objevi max hodnota Uo sledovaneho po urcitou dobu
Bude li Uo mensi nez U2,dioda D bude zaverna a i pri zmene Uo se nebude menit napeti U2
Min vyhodnovaci napeti zavis na napetovem offsetu, driftu a na zesileni OZ
11. Vzorkovací obvod s OZ
S/H (Sample&Hold = odeber vzorek a drž)
Vzorkovací obvody slouží pro zachycení okamžité hodnoty napětí analogového časově proměnného signálu. Jejich hl. úkolem je v určitém daném okamžiku zachytit hodnotu vstupního napětí a s požadovanou přesností si tuto hodnotu zapamatovat po určitou dobu.
Reálný vzorkovací obvod
Mezi zdroj signálu a spínač je zařazen dostatečně rychlý sledovač napětí s malým výstupním odporem a schopný pracovat bez zákmitů s kapacitní zátěží. Na paměťový kondenzátor Cp je připojen vysokoimpedanční vstup dalšího sledovače napětí. Zlepšení přesnosti vzorkování – zapojení spínače do zpětnovazební smyčky. Spínač S sepnut – nabíjení Cp urychlováno zpětnovazební smyčkou. Rp - korekční rezistor, proti zakmitávání odezvy na skok vstupního napětí (300 ). Spínač rozepnut – rozpojení smyčky => vstupní difer. zesilovač by přešel do oblasti omezování, ze které by se vlivem saturace bipolárních tranzistorů zdlouhavě zotavoval => omezovací diody D, které brání saturaci zesilovače zavedením pomocné ZZV. R0 - omezuje zkratový proud, aby nedošlo ke zkratu mezi výstupy obou zesilovačů (10 k).
12. Zesilovač absolutní hodnoty s OZ
jednocestný
dvoucestný
Po připojení C na výstupu dostaneme ss hodnotu u0. Obvod funguje jako převodník střední hodnoty napětí.
13. Odporový model operačního zesilovače se zdroji aditivních chyb
Iin – zdroje vstupních proudů, UoS – reprezentuje vstupní napěťovou nesymetrii, nebo vstupní napěťový drift – nemá polarizaci (nesymetrie a drift jsou náhodné polarity), IoS – vstupní proudová nesymetrie, A0 – reprezentuje zesílení napětí naprázdno. UoS a IoS jsou takzvané adtitvní chyby – nemají žádnou vazbu k vstupnímu U.
14. Operační síť s přepínanými odpory – D/A převodník
Logickymi stavy lze ovladat elcktronicky spinace, ty mohou
zapojovat a odpojovat opory v ooporovich siti, kera urcuje na priucipu superpozice prochazejichich proudu velikost analogovi velicini-napeti resp. proudu. Aby
mohlo dochazet spolehlive k linearni superpozici v sirokem dynamickym rozpeti vysledneho analogoveho signalu, je nutne v techto obvodech vyuzivat velice presnich a stabilnich operacnich siti.
V integrovanych obvodech CMOS se rozsirzil taky princip zalozeni na prepinani jednoho ci nekolika zdroju napeti v siti kondenzatoru, ktreym se realizuje linearni superpozice naboju.
15. Integrátor se spínaným kapacitorem a OZ -kvantovaný integrační
Základní princip naznačen na obr. a) a b). Na b) střádavé nabájení a vybájení sériového kapacitoru C, připojeného mezi dva ideální zdroje napětí Ua a Ub. Je-li postupně sepnut S1 na časový interval T1 a S2 na interval T2 tak, aby se po každém zapojení sepnutí stačilo napětí na kapacitoru ustálit, změní se v obou zapojeních náboj kapacitoru o.
Odporové chování přepínaného kapacitoru se projeví v idealizovaném obvodu podle obr., ve kterém je jeden zdroj napětí nahrazen dalším kapacitorem. Cd – dávkovací, Cs – střádací. Rekv=1/fC
16. LC oscillator
Oscilarory LC jsou pouzivani pro kmitocty od desitek kHz do stovek MHz s rezonatory se soustredenym parametry L a C pro kmitocty az do desitek GHz jsou realizovani se specialnimi mikrovlnemy rezonatory. Hlavni problemy: -Stalost kmitoctu oscilaci
-preladitelnost resp. stalost apmlytudy oscilaci pri preladovanim
-cistota vystupniho spektra (harmonicke zkresleni vystupni velicini)
17. RC oscillator
oscilace útlum x zesílení = 1
určení frekvence – vezmu fázovou charakteristiku a najdu, kde je fáze 180°.
RC články jsou různé, aby nezatěžovaly zdroj.
18. Astabilní multivibrátor
Jednoduché zapojení AKO s OZ (komparátorem se souměrným výstupem)
Doba kyvu – jeli splněno U2D=-U2C=U2 a U1D=-U1C=U1 pak platí
a T1=T2=
jinak jsou doby kyvu různé
Při dosažení velikosti U1 na kondenzátoru dojde k překlopení obvodu
Další používané zapojení:
Za výhodu AKO se dvěma kondenzátory lze považovat možnost nastavit podle potřeby jednotlivé doby kyvu T1 a T2 resp. jejich poměr (ale pouze omezeně)
19. Monostabilní klopný obvod
MKO se jevi jako jakysi krizenec obou typu obvodu predhozich. Maji jedni klido
Vloženo: 21.06.2009
Velikost: 5,37 MB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz


