SC-piireihin perustuvan virta-jännitemuuntimen jatkokehitys ja testaus
|
|
- Kalevi Kähkönen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka SC-piireihin perustuvan virta-jännitemuuntimen jatkokehitys ja testaus Lassi Viitala Mittaustekniikan erikoistyö kurssiin S Erikoistyö Opintopisteet (ECTS): Arvosana (1 5): Ohjaajan allekirjoitus: TkL Pasi Manninen
2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Prototyyppi versio Piirilevy Maatasot Alumiinikotelointi Sarjaliikenneohjaus Sallen-Key-alipäästösuodin Ohjelmakoodi mikrokontrollerille Laitteen testaus Mittausjärjestelyt Mittaustulosten analysointi Yhteenveto ja jatkokehitys Liitteet Liite A - Mittaustulokset Liite B - Piirikaavio Liite C - Piirilevy-layout Liite D - Osasijoittelu Liite E - Ohjelmakoodin listaus Viitteet
3 1 Johdanto Tässä työssä on tarkoitus jatkokehittää Jussi Mäkysen suunnittelemaa virta-jännitemuunninta. Mäkynen suunnitteli kandityössään [1] SC (Switched Capacitor)-piireihin perustuvan virta-jännite-muuntimen, jonka hän myöhemmin erikoistyössään [2] rakensi. Mäkynen teki muuntimesta prototyypin, jolle tehtiin myös alustavia mittauksia. Tarkoitukseni oli muunnella ja parantaa prototyyppiä ja korjata siinä havaittuja puutteita ja ongelmia. Laitetta on tarkoitus käyttää valodiodin virtasignaalin mittaamiseen. Valodiodi antaa ulos heikkoja nano- ja mikroampeeri-luokan virtoja, jotka pitää pystyä muuttamaan jännitteeksi mahdollisimman lineaarisesti ja kohinattomasti. Laite perustuu transimpedanssivahvistinkytkentään, jossa takaisinkytkentävastus on korvattu kondensaattorilla, jota ladataan ja puretaan vuorotellen kytkimillä. Kytkimiä ohjataan PIC-mikrokontrollerilla. Kondensaattorin kytkeminen saa sen näyttämään efektiivisesti vastukselta. Mikrokontrollerilla voidaan säätää kondensaattorin kytkentätaajuutta, jolloin sen efektiivinen resistanssi muuttuu. Näin ollen säätämällä kytkentätaajuutta, voidaan säätää piirin vahvistusta [1]. Kuvassa 1 on esitetty tavallinen transimpedanssivahvistin. Kuva 1. Perinteinen transimpedanssivahvistin. [2] Rakennetussa laitteessa takaisinkytkentävastus R f on korvattu SC-piirillä. Mäkysen erikoistyössään tekemissä testeissä kävi ilmi että takaisinkytkentä kondensaattori C haittasi piirin toimintaa, joten se jätettiin pois. Kuvassa 2 on esitetty käytetty SCpiirikytkentä. Kondensaattorin arvoa testataan 100 pf ympäristössä. Kytkimet ovat toteutettu MOSFET-transistoreilla. Todellisuudessa takaisinkytkennässä on kaksi kuvan 2 kaltaista SC-piiriä rinnakkain ja niiden transistoreja ohjataan vastakkaisissa vaiheissa. Näin saadaan molemman puolijaksot hyödynnettyä. 3
4 Kuva 2. Takaisinkytkennässä käytetty SC-piiri. Kytkimet ovat totetutettu MOSFET-transistoreilla. 4
5 2 Prototyyppi versio Piirilevy Mäkysen tekemässä prototyypissä esiintyi ongelmia, joiden arveltiin johtuvan piirilevytoteutuksesta. Prototyypissä oli paljon hyppylankoja ja jälkeenpäin juotettuja erillisiä komponentteja, joiden arveltiin keräävän häiriötä. Kaikki komponentit muutettiin pintaliitoskomponenteiksi ja BNC-liitin, johon virtasisääntulo kytketään, juotettiin suoraan piirilevylle. Katsottiin myös, että olisi tarpeellista erottaa analogia-maareferenssi omakseen muusta maatasosta, jottei digitaalielektroniikan suuritaajuiset paluuvirrat pääse häiritsemään herkkää analogiaelektroniikkaa. Näin ollen päädyttiin tekemään kokonaan uusi piirikaavio ja piirilevy-layout. Kuvassa 3 on esitetty valmis piirilevy kasattuna molemmilta puolilta. Kuva 3. Valmis piirilevy ala- ja yläpuolelta pintaliitoskomponentteineen. Vasemmanpuoleisessa kuvassa vasemmassa alanurkassa näkyy erotettu analogiapuoli. Eri maatasojen rajapinnan yli ei olisi järkevää vetää kuparivetoja, sillä impedanssi muuttuu tässä kohtaa. Tässä tapauksessa operaatiovahvistimien käyttöjännitteet ±12 volttia ja vedot operaatiovahvistimen ja SC-piirin välillä olivat kuitenkin pakko viedä tämän rajan yli. Operaatiovahvistimien käyttöjännitteet nostettiin ±6 voltista ±12 volttiin, jotta saataisiin suurempi dynamiikka ulostuloon. Tämä toteutettiin vain vaihtamalla vanhat 7806 ja 7906 jänniteregulaattorit uusiksi 7812 ja 7912 malleiksi [3] [4]. Regulaattorit näkyvät kuvassa 3 oikealla alanurkassa. Piirilevyn komponentit ryhmiteltiin muutenkin uudestaan levylle paremmin toiminnallisiksi lohkoiksi. 5
6 Kuvassa 4 on esitetty komponenttien sijoittelu piirilevyllä. Vasemmalla ylänurkassa on kaikki mikrokontrolleriin liittyvät komponentit. Vasemmassa alanurkassa on käyttöjännitteiden regulaattorit oheiskomponentteineen. Oikealla ylhäällä on sarjaliikenteelle liitin. Oikealla keskellä on kaikki SC-piirin osat. Oikealla alhaalla on analogiaelektroniikka. Kuva 4. Komponenttien ryhmittely piirilevyllä. 2.2 Maatasot Koska MOSFETtien ohjauslinjassa kulkee suuritaajuista (max. 1 MHz) kanttiaaltoa, on se erittäin suuri häiriölähde piirilevyllä. Kanttiaallossa on lähes kaikki virran suuritaajuiset harmoniset taajuuskomponentit, jotka käyttävät luonnollisesti paluutienään piirin maatasoa. Analogiaelektroniikka on hyvin herkkää tälläisille häiriöille, varsinkin jos puhutaan nano- ja mikroampeerien suuruusluokista. Näin ollen piiriin tehtiin erillinen maataso analogiaelektroniikalle. Maatasojen täytyy kuitenkin olla samassa potentiaalissa, joten ne yhdistettiin yhdestä pisteestä piirilevyllä. 6
7 Kuvassa 5 on esitetty uuden piirilevyn maatasot. Vasemmalla on piirilevyn alapuoli (bottom, huom. peilikuvana) ja oikealla yläpuoli (top). Molemmissa levyn alanurkissa on nähtävissä n. ¼ levyn kokoinen erotettu analogiamaataso. Se yhdistetään muuhun maatasoon samasta kohtaa sekä ala-, että yläpuolelta 0 ohmin vastuksella. Kaikki analogia elektroniikka levyllä käyttää siis tätä maatasoa referenssinään, eli kaikki analogiakomponentit ovat sijoitettuna tälle alueelle piirilevyllä. Kuva 5. Analogiaelektroniikan maataso erotettuna muusta maatasosta. 7
8 2.3 Alumiinikotelointi Prototyyppiä ei myöskään oltu koteloitu, joten kytkeytyvien häiriöiden minimoimiseksi päätettiin koteloida uusi versio alumiinikoteloon. Piirilevyn mitat ovat 80 x 80 mm. Kustannusten säästämiseksi ei lähdetty teettämään jyrsimällä sopivaa koteloa, vaan päätettiin ostaa tukkurilta valmiina sopiva valukotelo. Farnellin verkkokaupassa lähimmät sopivat mitat olivat 110 x 85 x 55 mm (ulkomitat). Kuvassa 6 on esitetty laite valmiiksi koteloituna. Kuva 6. SC-virtajännitemuunnin koteloituna. Kuvaan ei vielä ole merkitty koteloon liittimille nimiä. Oikealla ylänurkassa on käyttöjännitteille banaaniliittimet järjestyksessä sininen -14 V, musta 0 V, punainen +14 V. Keskellä alhana on sininen ja keltainen liitin jänniteulostulolle. Sininen on analogiamaa ja keltainen virtajännitemuuntimen ulostulo. Kuvassa näkyvällä kiertokytkimellä voidaan säätää laitteen toimintamoodia. Vasemmalta alkaen 5 ensimmäistä tilaa säätää kytkentätaajuutta (eli vahvistusta). Valittavat taajuudet ovat 1 Mhz, 100 khz, 10 khz, 1 khz ja 100 Hz. Kiertokytkimen oikeanpuoleisin kuudes tila on sarjaporttiohjausta varten. Kuvassa näkyy myös sarjaliikenneyhteydelle liitäntä. Kotelon toisella puolella on BNC-liitin valodiodin virtaa varten. Koteloinnista ei tullut avian täyellinen, piirilevyä suunniteltaessa olisi pitänyt ottaa huomioon, että BNC-liitintä ja RS-232-liitintä ei voi sijoittaa printille, mikäli halutaan hyvin suljettu kotelo. Nyt molempien liittimien ympärille jäi raot koteloon. Tämä heikentää huomattavasti kotelon häiriösuojausta. Oikea tapa olisi ollut käyttää asianmukaisia läpivientiin tarkoitettuja BNC- ja RS-232-liittimiä. 8
9 2.4 Sarjaliikenneohjaus Piirikortille suunniteltiin myös RS-232 sarjaporttivalmius, jotta vahvistusta voidaan ohjata myös tietokoneelta sarjaliikenteen välityksellä. Kuvassa 7 on esitetty sarjaporttiliittimen ja PICin välinen kytkentä. Sarjaporttiliittimen nastat 2 ja 3 (RX ja TX) on kytketty suoraan mikrokontrollerin I/O-linjoihin. Kuva 7. RS-232-liitäntä piirilevyllä. Sarjaliikennettä ei kuitenkaan koskaan saatu toimimaan. Osasyynä tähän on ajanpuute, mutta suurempi syy on todennäköisesti yllä olevan kuvan kytkennässä. Vaikka kytkentä onkin periaatteessa oikein, se ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä toimi ollenkaan. Tietokoneen sarjaportin jännitetasot ovat tietokoneesta riippuen noin ±13 voltin luokkaa. PIC:in I/O linjojen jännitetasot ovat 0-5 volttia. Jos sarjaportista yritetään kirjoittaa nollaa, se vastaa suurinpiirtein jännitetasoa -13 volttia. Näin ollen on melko tuurista kiinni hajoaako mikrokontrolleri vai onnistuuko se tulkitsemaan jännitetason nollaksi. Mikäli jatkossa halutaan sarjaporttiliikenne toimimaan, kannattaa piiriin laittaa mikrokontrollerin ja RS-232-liittimen väliin tasonmuunnin. Esimerkiksi Maxim IC:n MAX232 [5] piiri soveltuu tähän tarkoitukseen. Kuvassa 8 on esitetty yksinkertainen esimerkkikytkentä piiriä käyttäen. Kytkentään tarvitaan muutama ulkoinen kondensaattori ja +5 voltin käyttöjännite. 9
10 Kuva 8. Esimerkkikytkentä MAX232 piirille. [5] 2.5 Sallen-Key-alipäästösuodin Mäkynen oli todennut, että ulostulojännitettä pitää suodattaa alipäästösuodattimella. Prototyypin 1-asteinen RC-alipäästösuodin korvattiin hieman jyrkemmällä toisen asteen aktiivisella Sallen-Key-alipäästösuodattimella. Kuvassa 9 on esitetty piirissä käytetty ja mitoitettu kytkentä. Sallen-Key suodattimen -3 db rajataajuus voidaan laskea kaavalla f = 1 2π R 18 R 19 C 15 C 14. [6] (1) Kuvan 9 mukaisilla komponenttiarvoilla päädytään rajataajuuteen 1 Hz. Tämä on sopiva, sillä tarkoituksena on päästää vain DC läpi suodattimesta. 10
11 Kuva 9. Sallen-Key-alipäästösuodin. Rajataajuus 1 Hz. Suodatinta ei ehditty testata, mutta sen oikeellisuus voidaan varmentaa vielä simuloimalla se LT/Spicellä. Alla olevassa kuvassa 10 on esitetty simuloinnin tulos. Herätteenä oli 1 voltin sinimuotoinen vaihtojännite. Kuvasta ei tarkkoja lukuja erota, mutta huomataan että -3 db rajataajuus on lähellä 1 hertsiä. Kuva 10. Sallen-Key-alipäästösuodattimen simulointi. 2.6 Ohjelmakoodi mikrokontrollerille Myös PIC-mikrokontrollerin ohjelmakoodia muutettiin, jotta sarjaportti-ohjaus olisi mahdollista. Ideana on että tietokoneelta voi HyperTerminalilla tai Labview:llä antaa ohjauskäskyjä mikrokontrollerille, joka vaihtaa kytkentätaajuutta vastaavasti. Koodista ei 11
12 tullut valmista, sillä sarjaporttiyhteyttä ei saatu toimimaan ollenkaan. Tämä ongelma voi tosin poistua lisäämällä väliin aikaisemmin mainittu MAX232 jännitteenmuunnin. Liittenä E olevassa täydellisessä ohjelmakoodi listauksessa on esitetty tähän asti tehty koodi. Mikrokontrolleri menee sarjaporttiohjaus-tilaan, jos kiertokytkin on äärioikella kun laitteeseen laitetaan virrat päälle. Tämän jälkeen ohjelma jää kuuntelemaan sarjaporttiväylää. Kun se tunnistaa starttibitin, se ottaa vastaan seuraavan 8 bitin sanan. Tämä sana sisältää informaation halutusta taajuudesta. 8 bittinen sana voi olla mikä tahansa, kunhan mikrokontrollerin koodi tehdään niin että se osaa tulkita mikä kytkentätaajuus kulloinkin halutaan. Kun bittisana on tulkittu, mikrokontrolleri menee haluttua kytkentätaajuutta vastaavaan silmukkaan. Jos kytkentätaajuutta halutaan muuttaa, on laite resetoitava. Tämän hetkisessä koodissa ei siis ole vielä tehty 8 bittisen sanan tulkintaa. 12
13 3 Laitteen testaus 3.1 Mittausjärjestelyt Laitteesta testattiin vain käyttöjännitteet, mikrokontrollerin toiminta ja SCvirtajännitemuuntimen toiminta. Sarjaporttiliikennettä ei testattu, sillä sen kehitys on vielä kesken. Myöskään piirille mukaan rakennettua erillistä jännitevahvistinta ei testattu, eikä Sallen-Key-alipäästösuodatinta. Kuvassa 11 on esitetty testijärjestelyt. Virtakalibraattorilla syötettiin sisään virtaa ja oskilloskoopilla tarkkailtiin jännitettä ulostulossa. Kuva 11. Testimittauksia. Käytössä Keithley 263 virtakalibraattori, Mascotin säädettävä jännitelähde (tarvitaan ±14 V) ja Tektronixin TDS640A digitaalioskilloskooppi. Tärkeimmässä roolissa testeissä olivat vahvistuksen lineaarisuus kohina. Testejä tehtiin yhteensä 6 kappaletta. Testatut kytkentätaajuudet olivat 1 MHz (pienin vahvistus), 10 khz ja 100 Hz (suurin vahvistus). Jokaisella taajuudella kokeiltiin 100 pf ja 47 pf kondensaattoriarvoja takaisinkytkennässä. 3.2 Mittaustulosten analysointi Mittauksissa havaittiin, että piiri ei toimi odotetulla tavalla. Sisään menevän virran kasvaessa ulostulojännite näytti saturoituvan poikkeuksetta 0.8 voltin paikkeille. Tämä voisi aiheutua piirissä käytössä olleiden MOSFET-transistorien [7] nielu-lähde (drainsource) diodista. Datalehden mukaan kyseisen diodin kynnysjännite on volttia. Päätelmää tukee myös se, että vahvistus alkaa muuttua epälineaariseksi lähestyttäessä saturaatiota. Tämä voisi johtua diodin epälineaarisuudesta. Näin ollen mittaukset jäivät melko suppeiksi, sillä läheskään kaikkia vaihtoehtoisia vahvistuksia ei voitu mitata koko dynamiikan alueella. 13
14 Käytetty operaatiovahvistin LMC662 [8] on rail-to-rail-tyyppinen, joten ulostulon täysi dynamiikka olisi teoriassa ollut ±12 volttia. (Käyttöjännitteet ±12 volttia.) Nyt päästiin kuitenkin vain ±0.8 voltin dynamiikkaan, josta siitäkin alku- ja loppupäät muuttuivat vahvasti epälineaarisiksi diodin ominaisuuksien vuoksi. Jatkossa olisikin tärkeä testata piiriä kokonaan toisentyyppisillä kytkimillä, esimerkiksi releillä tai JFET-transistoreilla, jotka eivät sisällä nielu-lähde-diodia. Mikäli kyseinen diodi on saturaatioilmiön aiheuttaja, eivät MOSFET-transistorit sovellu laisinkaan kytkimiksi tähän sovellukseen, sillä kaikilla MOSFETeillä on valmistustapansa vuoksi sisäinen nielu-lähde-diodi. Kaikesta huolimatta suuntaa-antavia mittauksia saatiin tehtyä tällä suppealla dynamiikan alueella. Liitteessä A on esitetty kuvaajat kaikkista mittaustilanteista. Kuten kuvaajista huomataan, vahvistin on melko lineaarinen ulostulojännitteen 0 V tuntumassa. Lähestyttäessä ±0.8 volttia alkaa tulokset mennä epälineaarisiksi. Jokaisesta kuvaajasta on tehty myös versio, jossa diodin aiheuttamaa saturaation vaikutusta on pyritty poistamaan. Näin asetelma kuvaisi paremmin tilannetta, jossa käytössä olisivat fetit ilman diodia ja dynamiikkaa riittäisi. Jokaiselle mittaustapaukselle on myös laskettu teorian mukainen vahvistus. Vahvistus voidaan laskea kaavalla G = 1 2fC, (2) jossa f on kytkentätaajuus ja C on takaisinkytkennässä käytetyn kondensaattorin suuruus. Kytkentätaajuuden ollessa 1 MHz ja kondensaattorien ollessa 47 pf näyttäisi vahvistus olevan melko lineaarinen. Jos yritetään eliminoida saturaation vaikutusta, saadaan regressiokertoimeksi lineaariselle sovitukselle 0,9843. Muutenkin lähes kaikki mittaustulokset antavat näyttöä siitä että vahvistin voisi hyvinkin toimia lineaarisesti tarkoitetussa käytössä. Tulosten suurempi analysointi tässä vaiheessa on melko turhaa, sillä erot ovat kovin pieniä ja piirin käyttäytymistä on vaikea arvioida mikäli kytkimet vaihdetaan. Kuvassa 12 on meneillään mittaustapahtuma 100 Hz kytkentätaajuudella. Oskilloskoopilla mitattiin ulostulojännitettä ja siitä kirjattiin ylös jännitteen keskiarvo käyttäen oskilloskoopin measure-toimintoa. 14
15 Kuva 12. Ylhäällä MOSFET-transistorien hilaohjausjännite, alhaalla piirin suodattamaton ulostulojännite. Kytkentätaajuus 100 Hz, käytössä olevat kondensaattorit 2 x 100 pf. Mittaushetkellä sisään syötettiin 2 na virtaa. Ulostulojännitteen keskiarvo oli -177 ma. 15
16 4 Yhteenveto ja jatkokehitys Kaikenkaikkiaan mittaustulokset olivat melko positiivisia. Piiri näytti periaatteessa toimivan ja se oli hyvinkin lineaarinen rajatulla alueella. Koteloinnista tuli melko hyvä ja käytännöllinen, lukuunottamatta muutamia turhia aukkoja. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, piirin loputkin toiminnot pitäisi testata. Näihin kuuluvat erillinen jännitevahvistin ja Sallen-key-alipäästösuodatin. Sarjaliikenneohjauksen kehittäminen jäi kesken. Seuraavaksi pitäisi esimerkiksi piiriä MAX232 käyttäen rakentaa sarjaporttiliittimen ja mikrokontrollerin väliin yksinkertainen tasonmuunnin. Myös ohjelmakoodi pitäisi tehdä loppuun sarjaportin osalta. Piirin kaikki 8 kytkinfettiä pitäisi vaihtaa toisentyyppisiin kytkimiin ja piiri pitäisi testata tämän jälkeen uudestaan. Jos piiri saadaan toimimaan hyvin, kannattaa myös miettiä kytkeytyykö piiriin ulkoisia häiriöitä kotelossa olevien aukkojen kautta. Siinä tapauksessa myös koteilointia pitää tiivistää, esimerkiksi kupariteipillä. Piirin ulostulossa näkyi välillä outoja oskillointeja ja kohinankaltaista häiriötä, mutta nämä voivat hyvinkin korjautua fettien vaihdolla. Kun piiri saadaan toimimaan halutulla tavalla, olisi syytä tehdä yksityiskohtaiset kohina ja lineaarisuusmittaukset tarkasti. Myös vahvistuksen lämpötilakäyttäytymistä tulisi tutkia. 16
17 U / mv U / mv 5 Liitteet Liite A - Mittaustulokset 100 Hz, 2 x 100 pf I / na 100 Hz, 2 x 100 pf y = -58,011x - 187,41 R² = 0,9379 Kuva 13. Ulostulojännite virran funktiona, kytkentätaajuus 100 Hz, kondenstaattorit 2 x 100 pf, teorian mukainen vahvistus 5*10^ Hz, 2 x 100 pf, Saturaation vaikutus poistettu I / na 100 Hz, 2 x 100 pf y = -44,962x - 105,15 R² = 0,9513 Kuva 14. Kytkentätaajuus 100 Hz, kondensaattorit 2 x 100 pf, Saturaation vaikutus poistettu 17
18 U / mv U / mv 1 MHz, 2 x 100 pf I / na 1 MHz, 2 x 100 pf y = -5,3949x - 158,36 R² = 0,9369 Kuva 15. Kytkentätaajuus 1 MHz, kondensaattorit 2 x 100 pf, teorian mukainen vahvistus MHz, 2 x 100 pf, Saturaation vaikutus poistettu I / μa 1 MHz, 2 x 100 pf y = -4,6493x - 93,065 R² = 0,9667 Kuva 16. Kytkentätaajuus 1 MHz, kondensaattorit 2 x 100 pf, saturaation vaikutus poistettu. 18
19 U / mv U / mv 10 khz, 2 x 100 pf I / na 10 khz, 2 x 100 pf y = -0,5696x - 219,83 R² = 0,904 Kuva 17. Kytkentätaajuus 10 khz, kondensaattorit 2 x 100 pf, teorian mukainen vahvistus 5*10^ khz, 2 x 100 pf, Saturaation vaikutus poistettu I / na 10 khz, 2 x 100 pf y = -0,4573x - 121,52 R² = 0,9579 Kuva 18. Kytkentätaajuus 10 khz, kondensaaattorit 2 x 100 pf, saturation vaikutus poistettu. 19
20 U / mv U / mv Hz, 2 x 47 pf I / na 100 Hz, 2 x 47 pf y = -110,89x - 281,75 R² = 0,7942 Kuva 19. Kytkentätaajuus 100 Hz, kondensaattorit 2 x 47 pf, teorian mukainen vahvistus 1,06*10^ Hz, 2 x 47 pf, Saturaation vaikutus poistettu, piikki poistettu I / na 100 Hz, 2 x 47 pf y = -105,96x - 283,21 R² = 0,9366 Kuva 20. Kytkentätaajuus 100 Hz, kondensaattorit 2 x 47 pf, saturaation vaikutus poistettu. 20
21 U / mv U / mv MHz, 2 x 47 pf I / μa 1 MHz, 2 x 47 pf y = -13,266x - 275,99 R² = 0,952 Kuva 21. Kytkentätaajuus 1 MHz, kondensaattorit 2 x 47 pf, teorian mukainen vahvistus MHz, 2 x 47 pf, Saturaation vaikutus poistettu I / μa 1 MHz, 2 x 47 pf y = -10,09x - 145,81 R² = 0,9843 Kuva 22. Kytkentätaajuus 1 MHz, kondensaattorit 2 x 47 pf, saturation vaikutus poistettu. 21
22 U / mv U / mv khz, 2 x 47 pf I / na 10 khz, 2 x 47 pf y = -1,1076x - 371,48 R² = 0,944 Kuva 23. Kytkentätaajuus 10 khz, kondensaattorit 2 x 47 pf, teorian mukainen vavistus 1,06*10^6. 10 khz, 2 x 47 pf, Saturaation vaikutus poistettu I / na 10 khz, 2 x 47 pf y = -0,9972x - 294,21 R² = 0,9706 Kuva 24. Kytkentätaajuus 10 khz, kondensaattorit 2 x 47 pf, saturation vaikutus poistettu. 22
23 Liite B - Piirikaavio 23
24 Liite C - Piirilevy-layout Kuva 25. Piirilevy-layout yläpuoli. Kuva 26. Piirilevy-layout alapuoli. 24
25 Liite D - Osasijoittelu Kuva 27. Osasijoittelukuva, alapuoli. Kuva 28. Osasijoittelukuva, yläpuoli. 25
26 Liite E - Ohjelmakoodin listaus ;************************************* ; Filename: CVC_program.asm ; Date: ; File Version: 1.2 ; Author: Original version was made by Jussi Mäkynen. Various modifications by Lassi Viitala ;********************************************* ; Files required: P18F242.INC ;********************************************* LIST P=18F242 ; Directive to define processor #include <P18F242.INC> ; Processor specific variable definitions #DEFINE incom PORTA, 1 #DEFINE outcom PORTA, 2 ; Define input port to RA1 ; Define output port to RA2 Apu EQU 0x080 bitcount EQU 0x081 ; holds count of bits when transmitting rxreg EQU 0x082 ; holds byte received txreg EQU 0x083 ; holds byte to be transmitted char EQU 0x084 ; holds character to be transmitted ;********************************************** ; Configuration bits ; Microchip has changed the format for defining the configuration bits, please ; see the.inc file for futher details on notation. CONFIG OSC = HSPLL ; HS + PLL CONFIG OSCS = OFF CONFIG PWRT = OFF CONFIG BOR = OFF CONFIG WDT = OFF CONFIG CCP2MUX = OFF CONFIG STVR = OFF CONFIG LVP = ON CONFIG DEBUG = OFF CONFIG CP0 = OFF CONFIG CP1 = OFF 26
27 CONFIG CPB = OFF CONFIG CPD = OFF CONFIG WRT0 = OFF CONFIG WRT1 = OFF CONFIG WRTB = OFF CONFIG WRTC = OFF CONFIG WRTD = OFF CONFIG EBTR0 = OFF CONFIG EBTR1 = OFF CONFIG EBTRB = OFF ;****************************************************************************** cblock 0x20 Delay1 Delay2 endc ;****************************************************************************** ; Reset vector ORG 0x0000 GOTO Main ;****************************************************************************** ; Start of main program Main: SETF TRISC ; Set IO PortC all input MOVLW 0x3A ; Set RA0 & RA2 output. RA1, RA3, RA4 & RA5 input. MOVWF TRISA ; 0x3A = ' ' ; 0 is output, 1 is input Loop: CLRF PORTC ; Check the position of the switch BTFSC PORTC, 0 GOTO Switch0 BTFSC PORTC, 1 GOTO Switch1 BTFSC PORTC, 2 GOTO Switch2 BTFSC PORTC, 3 GOTO Switch3 27
28 BTFSC PORTC, 4 GOTO Switch4 BTFSC PORTC, 5 GOTO RS232_ohjaus GOTO Loop ;***************************************************************************** Switch0: ; Switching frequency is set to 1MHz BCF PORTA, 0 BSF PORTA, 0 GOTO Switch0 ;****************************************************************************** Switch1: ; Switching frequency is set to 100kHz BCF PORTA, 0 CALL wait4500 BSF PORTA, 0 CALL wait4500 GOTO Switch1 ;******************************************************************************* Switch2: ; Switching frequency is set to 10kHz BCF PORTA, 0 28
29 CALL wait45000 CALL wait4500 BSF PORTA, 0 CALL wait45000 CALL wait4500 GOTO Switch2 ;******************************************************************************* Switch3: ; Switching frequency is set to 1kHz BCF PORTA, 0 ; 495us + (CALL-RETURN) 400ns CALL wait4500 ; ns = 499,9us BSF PORTA, 0 ; 495us + (CALL-RETURN) 400ns CALL wait4100 ; ns = 499,5us GOTO Switch3 ;******************************************************************************* Switch4: ; Switching frequency is set to 100Hz BCF PORTA, 0 ; Calling wait495us takes actually 495,4us ; and 4,9999ms = 495,4us * ,9us CALL wait
30 BSF PORTA, 0 CALL wait45000 GOTO Switch4 RS232_ohjaus: CALL rx ; Reads 8 bits from serial port, result is in W after this MOVWF char ; Moves received byte from WREG to char register TSTFSZ char ; Test if char is 0 GOTO freq_test ; If char was not 0, goes to freq_test GOTO RS232_ohjaus ; If char was 0, read another byte from serial port freq_test: DCFSNZ char ; Substracts 1 from char GOTO Switch0 ; If char was D'1' goes to frequency 1 MHz DCFSNZ char ; Substracts 1 from char 30
31 GOTO Switch1 ; If char was D'2' goes to frequency 100 khz DCFSNZ char ; Substracts 1 from char GOTO Switch2 ; If char was D'3' goes to frequency 10 khz DCFSNZ char ; Substracts 1 from char GOTO Switch3 ; If char was D'4' goes to frequency 1 khz DCFSNZ char ; Substracts 1 from char GOTO Switch4 ; If char was D'5' goes to frequency 100 Hz GOTO RS232_ohjaus ; If char wasn't any number between 1-5 ; reads a new byte from serial port ; ; ; Receive byte at 4800 baud from PC, put in W ; ; ; rx startbit: BTFSS incom ; goes high for start, (reversed) GOTO startbit ; not yet wait some more MOVLW D'24' ; wait half a bit time CALL micro4 ; BTFSS incom ; check if still high GOTO startbit ; no, start again MOVLW D'8' ; 8 bits MOVWF bitcount ; into counter CLRF rxreg ; clear out register receive: MOVLW D'49' ; makes CALL micro4 = 199 usec CALL micro4 ; wait one bit length (- instr.) BSF STATUS, C ; start with high to shift in BTFSC incom ; if pin low, shift in high (rev) BCF STATUS, C ; else change to low RRCF rxreg, f ; shift bit in DECFSZ bitcount, f ; last bit collected? GOTO receive ; not yet, get more, 8 usec+call CALL bitdelay ; stop bit MOVF rxreg, W ; result into W RETURN 31
32 ; ; ; Transmit byte in W at 4800 baud to PC ; ; ; ; normal rs232 is -V for a high, +V for a low ; this would translate to 0V for high +5 for low ; a bit length at 4800 baud is 208 microseconds ; this is made up of a delay of 199 microseconds, (CALL micro4), plus ; 9 or 10 microseconds taken up with instructions in each txloop tx MOVWF txreg ; put W into transmit register MOVLW D'08' ; eight bits of data MOVWF bitcount ; a counter for bits BSF outcom ; start bit (flipped remember) txloop MOVLW D'49' ; delay time CALL micro4 ; wait 48*4+5+2 = 199 microsec RRCF txreg, f ; roll rightmost bit into carry BTFSC STATUS, C ; if carry 0, set bit (a low) GOTO clrbit ; else clear bit, (a high) BSF outcom ; +5V on output pin GOTO testdone ; are we finished? clrbit BCF outcom ; 0 volts on output pin testdone DECFSZ bitcount, f ; one less data bit, skip when 0 GOTO txloop ; more bits left, delay this one CALL bitdelay ; delay for last data bit BCF outcom ; 0V, ( a high ) for stop bits CALL bitdelay ; 2 stop bits CALL bitdelay RETURN ;******************************************************************************* 32
33 ; Delays wait4100: ; 100ns MOVLW D'12' ; 100ns MOVWF Delay1 ; 100ns wait4100loop: DECFSZ Delay1, f ; 12 * 300ns = 3900ns GOTO wait4100loop RETURN wait4500: ; 100ns ; 100ns MOVLW D'13' ; 100ns MOVWF Delay1 ; 100ns wait4500loop: DECFSZ Delay1, f ; 13 * 300ns = 4300ns GOTO wait4500loop RETURN wait45000: ; 100ns ; 100ns MOVLW D'148' ; 100ns MOVWF Delay1 ; 100ns wait45000loop: DECFSZ Delay1, f ; 148 * 300ns = 44800ns GOTO wait45000loop RETURN wait495us: CALL wait45000 CALL wait45000 CALL wait45000 CALL wait45000 CALL wait45000 ; 11 * 45000ns = 495us 33
34 CALL wait45000 CALL wait45000 CALL wait45000 CALL wait45000 CALL wait45000 CALL wait45000 RETURN micro4: addlw H'FF' ; subtract 1 from 'W' BTFSS STATUS,Z ; skip when you reach zero GOTO micro4 ; more loops RETURN bitdelay: MOVLW D'51' ;****************************************************************************** ; End of program END 34
35 6 Viitteet [1] Mäkynen Jussi, Virta-jännitemuuntimen suunnittelu valonlähteen monitorointiilmaisimelle, kandidaatintyö, TKK, , Viitattu [2] Mäkynen Jussi, SC-piireihin perustuvan virta-jännitemuuntimen rakentaminen ja testaus, erikoistyö, TKK, , Viitattu [3] National Semiconductor, LM78XX Series Voltage Regulators, datalehti, saatavilla: Viitattu [4] National Semiconductors, LM79XX Series 3-Terminal Negative Regulators, datalehti, saatavilla: Viitattu [5] Maxim IC, +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers, datalehti, saatavilla: Viitattu [6] Verkkosivu, Sallen-Key filter, saatavilla: Viitattu [7] Fairchild Semiconductors, FDV301N Digital FET, N-Channel, datalehti, saatavilla: Viitattu [8] National Semiconductor, LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier, datalehti, saatavilla: F, Viitattu
SC-piireihin perustuvan virta-jännitemuuntimen rakentaminen ja testaus
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka SC-piireihin perustuvan virta-jännitemuuntimen rakentaminen ja testaus 6.5.2008 Jussi Mäkynen jhmakyne@cc.hut.fi
Nopeuden mittaaminen
Nopeuden mittaaminen Tavoitteet Tarkka PALLON nopeuden mittaaminen Ei siis esim. mailan, jota tutka myös mittaisi Mittaaminen aina samalta kohdalta Anturit Yhdessä portissa 25 ir-lediä ja diodia -> 100
1 Muutokset piirilevylle
1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on
Mikrokontrollerit. Mikrokontrolleri
Mikrokontrollerit S-108.2010 Elektroniset mittaukset 18.2.2008 Mikrokontrolleri integrointi säästää tilaa piirilevyllä usein ratkaisu helpompi ja nopeampi toteuttaa ohjelmallisesti prosessori 4-64 bittinen
LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi
LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...
Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.
TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin.
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä
OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Elektroniikan laboratoriotyö OPERAATIOVAHVISTIN Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.008 Kivelä Ari Tauriainen Tommi Tauriainen Tommi 1 TEHTÄVÄ Tutustuimme
A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen
A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen Avaa tarvikepussi ja tarkista komponenttien lukumäärä sekä nimellisarvot pakkauksessa olevan osaluettelon avulla. Ilmoita mahdollisista puutteista tai virheistä
TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT
TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SN1 Ohjaaja: Jaakko Kaski Työn tekopvm: 02.12.2008 Selostuksen luovutuspvm: 16.12.2008 Tekniikan
OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala TYÖ 11 ELEKTRONIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia TYÖN TAVOITE Tutustua operaatiovahvistinkytkentään
1 YLEISTÄ. Taitaja2002, Imatra Teollisuuselektroniikkatyö Protorakentelu 1.1 PROJEKTIN TARKOITUS
Taitaja2002, Imatra Teollisuuselektroniikkatyö Protorakentelu 1 YLEISTÄ 1.1 PROJEKTIN TARKOITUS Tämä projekti on mikrokontrollerilla toteutettu lämpötilan seuranta kortti. Kortti kerää lämpöantureilta
Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi
Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011
Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan
VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan
FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET
FYSP105 / K3 R-SODATTIMET Työn tavoitteita tutustua R-suodattimien toimintaan oppia mitoittamaan tutkittava kytkentä laiterajoitusten mukaisesti kerrata oskilloskoopin käyttöä vaihtosähkömittauksissa Työssä
Arduino. Kimmo Silvonen (X)
Arduino Kimmo Silvonen (X) Arduino, toimiva oma versio (osat Pajalla) ATmega 328P IC DIL-kotelossa (DIP) päältä katsottuna, Arduinon pinnit +5 V TX RX DTR FT232 10k 22p 22p Reset 1 RX D0 TX D1 D2 PWM D3
Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet
Oulun yliopisto Sähkötekniikan osasto Analogiapiirit III Harjoitus 8. Keskiviikko 5.2.2003, klo. 12.15-14.00, TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet 1. Mitoita kuvan 1 2. asteen G m -C
20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10
Sisältö 1 Johda kytkennälle Theveninin ekvivalentti 2 2 Simuloinnin ja laskennan vertailu 4 3 V CE ja V BE simulointituloksista 4 4 DC Sweep kuva 4 5 R 2 arvon etsintä 5 6 Simuloitu V C arvo 5 7 Toimintapiste
Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014
Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella
1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait
Kimmo Silvonen, Sähkötekniikka ja elektroniikka, Otatieto 2003. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait Sähkötekniikka ja elektroniikka, sivut 5-62. Versio 3..2004. Kurssin Sähkötekniikka laskuharjoitus-,
LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS
LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS Päivitetty: 23/01/2009 TP 2-1 2. A/D-muunnos Työn tarkoitus Tässä työssä demotaan A/D-muunnoksen ominaisuuksia ja ongelmia. Tarkoitus on osoittaa käytännössä, miten bittimäärä
Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI
Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI Opinnäytetyö Sähköalan perustutkinto/lukio Elektroniikka-asentaja Marko Viitanen 31.10.2003 SISÄLLYS 1 Johdanto.. 1 2 Miten kävijälaskuri
KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M
V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään
////// VENETIETO.FI \\\\\\ //// Autopilotti 2014 \\\\ //-PID säätimellä. #include <EEPROM.h> #include <SoftwareSerial.h>
////// VENETIETO.FI \\\\\\ //// Autopilotti 2014 \\\\ //-PID säätimellä #include #include SoftwareSerial gps(0, 1); // RX, TX -pinnit const int buttonpinset = 2; // painonäppäimen
Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.
Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.
Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003
Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003 Teoriatehtävät Nimi: Oppilaitos: Ohje: Tehtävät ovat suurimmaksi osaksi vaihtoehtotehtäviä, mutta tarkoitus on, että lasket tehtävät ja valitset sitten
Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)
Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely) ELEC-C5070 Elektroniikkapaja, 21.9.2015 Huom: Kurssissa on myöhemmin erikseen
Automaation elektroniikka T103403, 3 op SAU14snS. Pekka Rantala kevät 2016
Automaation elektroniikka T103403, 3 op SAU14snS Pekka Rantala kevät 2016 Opinto-opas 2014 Osaamistavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat automaatiotekniikan sovelluksissa käytettäviin elektroniikan
Tehtävä 8. Jännitelähteenä käytetään yksipuolista 12 voltin tasajännitelähdettä.
Tehtävä 8 1. Suunnittele Micro-Cap-simulaatio-ohjelman avulla kaistanpäästösuodin, jonka -alarajataajuus f A = 100 Hz @-3 db -ylärajataajuus f Y = 20 khz @-3 db -jännitevahvistus A U = 2 Jännitelähteenä
LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN
LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN Päivitetty: 23/01/2009 TP 3-1 3. VAIHELUKITTU VAHVISTIN Työn tavoitteet Työn tavoitteena on oppia vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus
Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka
Anturit ja Arduino Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka Anturit ja Arduino Luennon sisältö 1. Taustaa 2. Antureiden ominaisuudet 3. AD-muunnos 4. Antureiden lukeminen Arduinolla
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:
LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100
Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).
Radioamatöörikurssi 2015
Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 5.11.2015 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 25 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus,
a) I f I d Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim. http://www.osioptoelectronics.com/)
a) C C p e n sn V out p d jn sh C j i n V out Käytetyt symbolit & vakiot: P = valoteho [W], λ = valodiodin ilmaisuvaste eli responsiviteetti [A/W] d = pimeävirta [A] B = kohinakaistanleveys [Hz] T = lämpötila
MB 20 MODBUS RTU LIITYNTÄYKSIKKÖ SAR 410:LLE TEKNISET TIEDOT. MB 20 on liityntäkortti painesäädin SAR 410:n liittämiseksi Modbus RTU väylään.
MODBUS RTU LIITYNTÄYKSIKKÖ SAR 410:LLE on liityntäkortti painesäädin SAR 410:n liittämiseksi Modbus RTU väylään. Luettavia ja ohjelmoitavia tietoja ovat huonesäätimen SAR sekä vetokaappisäätimien FHR ja
Kaikki kytkennät tehdään kytkentäalustalle (bimboard) ellei muuta mainita.
FYSE300 Elektroniikka 1 (FYSE301 FYSE302) Elektroniikka 1:n (FYSE300) laboratorioharjoitukset sisältävät kaksi työtä, joista ensimmäinen sisältyy A-osaan (FYSE301) ja toinen B-osaan (FYSE302). Pelkän A-osan
Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä
1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 2) Kahdesta rinnankytketystä sähkölähteestä a) kuormittuu enemmän se, kummalla on
Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC
Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC MN-sarja Serie MN-SARJA Nämä ergonomiset mini-pihdit ovat sunniteltu matalien ja keskisuurien virtojen mittaamiseen välillä 0,01 A ja 240 A AC. Leukojen
1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.
START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The
Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.
Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.
Radioamatöörikurssi 2014
Radioamatöörikurssi 2014 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 4.11.2014 Tatu, OH2EAT 1 / 25 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus, db Jännitevahvistus
Aineopintojen laboratoriotyöt I. Ominaiskäyrät
Aineopintojen laboratoriotyöt I Ominaiskäyrät Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Tommi Järvi työ tehty 31.10.2008 palautettu 28.11.2008 Tiivistelmä Tutkittiin elektroniikan peruskomponenttien jännite-virtaominaiskäyriä
Vcc. Vee. Von. Vip. Vop. Vin
5-87.2020 Elektroniikka II Tentti ja välikoeuusinnat 27.05.2011 1. Våitikokeen tehtiivät l-4,2. välikokeen tehtävät 5-8 ja tentin tehtävät l,2,6ja 8. Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi jokaiseen paperiin
S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA
S-55.1100 SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA Tentti 15.5.2006: tehtävät 1,3,5,7,10 1. välikoe: tehtävät 1,2,3,4,5 2. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,10 Saat vastata vain neljään tehtävään/koe; ne sinun pitää itse valita!
Elektroniikka, kierros 3
Elektroniikka, kierros 3 1. a) Johda kuvan 1 esittämän takaisinkytketyn systeemin suljetun silmukan vahvistuksen f lauseke. b) Osoita, että kun silmukkavahvistus β 1, niin suljetun silmukan vahvistus f
MB 20 MODBUS RTU LIITYNTÄYKSIKKÖ SAR 410:LLE TEKNISET TIEDOT. MB 20 on liityntäkortti painesäädin SAR 410:n liittämiseksi Modbus RTU väylään.
MODBUS RTU LIITYNTÄYKSIKKÖ SAR 410:LLE on liityntäkortti painesäädin SAR 410:n liittämiseksi Modbus RTU väylään. Luettavia ja ohjelmoitavia tietoja ovat huonesäätimen SAR sekä vetokaappisäätimien FHR ja
HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT
LUENTO 4 HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT HAVAINTOJA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ HYVÄ HÄIRIÖSUOJAUS ON HARVOIN HALPA JÄRJESTELMÄSSÄ ON PAREMPI ESTÄÄ HÄIRIÖIDEN SYNTYMINEN KUIN
Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki
Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun
LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS
LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS 2-1 2. A/D-muunnos Työn tarkoitus Tässä työssä demotaan A/D-muunnoksen ominaisuuksia ja ongelmia. Tarkoitus on osoittaa käytännössä, miten bittimäärä ja näytteenottotaajuus
Salasanan vaihto uuteen / How to change password
Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change
Tehtävä 5. ECIO dataloggeri lämpötila-anturilla
Tehtävä 5. ECIO dataloggeri lämpötila-anturilla Tehtävänä on rakentaa lämpötilamittausjärjestelmän prototyyppi verolevylle ja yhdistää se tietokoneen sarjaterminaaliohjelmaan. Käytettävissä on mikro-ohjaimen
ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi. Jukka Helle
ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi Jukka Helle Arduino UNO R3 6-20VDC 5VDC muunnin 16 MHz kideoskillaattori USB-sarjamuunnin (ATmega16U2) ATmega328 -mikro-ohjain 14 digitaalista I/O väylää 6 kpl
ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504
ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504 syksyllä 2014 OSA 2 Veijo Korhonen 4. Bipolaaritransistorit Toiminta Pienellä kantavirralla voidaan ohjata suurempaa kollektorivirtaa (kerroin β), toimii vahvistimena -
DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä
1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä
Sähkötekniikan perusteet
Sähkötekniikan perusteet 1) Resistanssien rinnankytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden sarjakytkentä 2) Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä
////// VENETIETO.FI \\\\\\ //// Autopilotti 2014 \\\\ #include <EEPROM.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial gps(10, 0); // RX, TX -pinnit
////// VENETIETO.FI \\\\\\ //// Autopilotti 2014 \\\\ #include #include SoftwareSerial gps(10, 0); // RX, TX -pinnit const int buttonpinset = 2; // painonäppäimen pinni const
Capacity Utilization
Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run
DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ
1 IOIN OMINAISKÄYRÄ JA TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ MOTIVOINTI Työ opettaa mittaamaan erityyppisten diodien ominaiskäyrät käyttämällä oskilloskooppia XYpiirturina Työssä opetellaan mittaamaan transistorin
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:
Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain. http://www.elwis.fi
Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain http://www.elwis.fi Sisällys Elektroniikan osalista... 3 Tarvittavat työkalut... 3 Elektroniikan rakentaminen... 4 1. Piirilevyn
NiMH Laturi. Suunnittelu Olli Haikarainen
Suunnittelu Olli Haikarainen NiMH Laturi Ostettuani digitaalikameran totesin sen kuluttavan niin paljon virtaa että on aika siirtyä käyttämään ladattavia akkuja. Ostin neljä kappaletta 1850 ma tunnin akkuja
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne
LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen
LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen
Analogiapiirit III. Tentti 15.1.1999
Oulun yliopisto Elektroniikan laboratorio nalogiapiirit III Tentti 15.1.1999 1. Piirrä MOS-differentiaalipari ja johda lauseke differentiaaliselle lähtövirralle käyttäen MOS-transistorin virtayhtälöä (huom.
Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio
Tekniikka ja liikenne 4.4.2011 1 (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio Työ 1 PCM-työ Työn tarkoitus Työssä tutustutaan pulssikoodimodulaation tekniseen toteutustapaan. Samalla nähdään, miten A/Dmuunnin
Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät
Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä:
VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5)
VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. SÄÄTÖ 5. KALIBROINTI
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva
Efficiency change over time
Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE 2 (11) Sisällysluettelo: 1. Tehtävänanto...3 2. Peruskytkentä...4 2.1. Peruskytkennän käyttäytymisanalyysi...5 3. Jäähdytyksen
Radioamatöörikurssi 2017
Radioamatöörikurssi 2017 Elektroniikan kytkentöjä 7.11.2017 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 20 Suodattimet Suodattaa signaalia: päästää läpi halutut taajuudet, vaimentaa ei-haluttuja taajuuksia Alipäästösuodin
ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla
Chydenius Saku 8.9.2003 Ikävalko Asko ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla Työn valvoja: Pekka
C 2. + U in C 1. (3 pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan ajanhetkellä t = 0 (4 pistettä). Komponenttiarvot ovat
S-87.2 Tentti 6..2007 ratkaisut Vastaa kaikkiin neljään tehtävään! C 2 I J 2 C C U C Tehtävä atkaise virta I ( pistettä), siirtofunktio F(s) = Uout ( pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan
Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC
MH-SARJA MH60-virtapihti on suunniteltu mittaamaan DC ja AC-virtoja jopa 1 MHz:n kaistanleveydellä, käyttäen kaksoislineaarista Hall-ilmiötä/ Muuntajateknologiaa. Pihti sisältää ladattavan NiMh-akun, jonka
ELEKTRONIIKAN PERUSTEET
ELEKTRONIIKAN PERUSTEET Juha Aaltonen Seppo Kousa Jyrki Stor-Pellinen A.T.S.S.: J.B.-B. 4 DRW: Spi CHK: JPA Elektroniikan Perusteet SHEET 193 OF 390 DRAWING NO:5.19 Sisällys 1 Johdanto.............................................
TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro:
KILPAILIJAN TEHTÄVÄT Kilpailijan nimi / Nro: Tehtävän laatinut: Hannu Laurikainen, Deltabit Oy Kilpailutehtävä Kilpailijalle annetaan tehtävässä tarvittavat ohjelmakoodit. Tämä ohjelma on tehty laitteen
4B. Tasasuuntauksen tutkiminen oskilloskoopilla.
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1 4B. Tasasuuntauksen tutkiminen oskilloskoopilla. Teoriaa oskilloskoopista Oskilloskooppi on laite, joka muuttaa sähköisen signaalin näkyvään muotoon. Useimmiten sillä
6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva
6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva Experience is what causes people to make new mistakes instead of old ones... - Unknown Sisältö Yleistä EEPROM-rekisterit Protoilu-ohje EEPROMmista ja Fuse-biteistä
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt
Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt CeilBot 2DoF camera actuator Antti Riksman Sisältö 1 CeilBot 3 2 Projektin tämän
1 f o. RC OSKILLAATTORIT ja PASSIIVISET SUODATTIMET. U r = I. t τ. t τ. 1 f O. KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala TYÖ 7 ELEKTRONIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen RC OSKILLAATTORIT ja PASSIIVISET SUODATTIMET TYÖN TAVOITE - Mitoittaa ja toteuttaa RC oskillaattoreita
PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström
PIIRIANAYYSI Harjoitustyö nro 7 Kipinänsammutuspiirien mitoitus Mika emström Sisältö 1 Johdanto 3 2 RC-suojauspiiri 4 3 Diodi suojauspiiri 5 4 Johtopäätos 6 sivu 2 [6] Piirianalyysi Kipinänsammutuspiirien
S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA
S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen
CC-ASTE. Kuva 1. Yksinkertainen CC-vahvistin, jossa virtavahvistus B + 1. Kuva 2. Yksinkertaisen CC-vahvistimen simulaatio
CC-ASTE Yhteiskollektorivahvistin eli emitteriseuraaja on vahvistinkytkentä, jota käytetään jännitepuskurina. Sisääntulo on kannassa ja ulostulo emitterissä. Koska transistorin kannan ja emitterin välinen
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietokonetekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka. Tutkintotyö. Lassi Hakala
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietokonetekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka Tutkintotyö Sukelluslampun valonohjaus PIC 16F690 prosessorilla Työn ohjaaja Ilkka Tervaoja Työn teettäjä Tampere 2007
GSRELE ohjeet. Yleistä
GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.
Elektroniikka Kilpailuosio 1, piirilevyn suunnittelu (laserkortti) Johdanto. Tehtävän kuvaus
Elektroniikka Kilpailuosio 1, piirilevyn suunnittelu (laserkortti) Johdanto Kilpailijan tehtävänä on suunnitella piirilevy annetun piirikaavion, ulkoisten mittojen sekä osaluettelossa lueteltujen komponenttien
KOHINASALPAKORTTI BX58 JA RX58
KOHINASALPAKORTTI BX58 JA RX58 Pekka T. Pussinen, OH8HBG Tämä dokumentti käsittelee Nokia/Mobira B- ja R-58 -sarjan radiolaitteisiin soveltuvan kohinasalpakortin valmistamista ja asentamista. Radioamatöörikäytössä
LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä
LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET
Työ 1 Mittausvahvistimet LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET Päivitetty: 5/01/010 TP 1 1 Työ 1 Mittausvahvistimet 1. MITTAUSVAHVISTIMET Työn tarkoitus: Työn tarkoituksena on tutustua operaatiovahvistimen
Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF
Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC
FYSE301 Elektroniikka I osa A Loppukoe 27.4.2012 Vastaa kaikkiin viiteen kysymykseen
FYSE301 Elektroniikka I osa A Loppukoe 27.4.2012 Vastaa kaikkiin viiteen kysymykseen 1. Selitä lyhyesti a) Theveninin teoreema (2 p) b) Itseispuolijohde ja seostettu puolijohde. (2 p) c) Piirrä p-kanava
Push-Pull hakkurin suunnittelu ja mitoitus:
Pasi Vähämartti / c1303, S4SE Push-Pull hakkurin suunnittelu ja mitoitus: Annetut arvot: U out = 5V / 3A (P = 15W) U in = 18-22V Rungon valinta: Valitaan rungoksi RM8, sillä kytkentätaajuuden ollessa 48kHz,
Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä
Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Yleistä Arduino-sovelluksen rakenne Syntaksi ja käytännöt Esimerkki ohjelman rakenteesta Muuttujat ja tietotyypit Tietotyypit Esimerkkejä tietotyypeistä Ehtolauseet
Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot
Saku Chydenius tammikuu 2004 Asko Ikävalko Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Työn valvoja: Kimmo Saurén RAPORTTI 1(8) 1. Alkuperäinen tehtävänanto 2. Määritelmä valojen vaihtumiselle Muodosta
1 db Compression point
Spektrianalysaattori mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan vahvistimen ja mixerin perusmittauksiin ja spektrianalysaattorin toimintaan. 2. Teoriaa RF- vahvistimen ominaisuudet ja käyttäytyminen
S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen
S55.0 SÄHKÖTEKNKKA 9.5.000 Kimmo Silvonen Tentti: tehtävät,,5,8,9. välikoe: tehtävät,,,4,5. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,0 Oletko muistanut vastata palautekyselyyn Voit täyttää lomakkeen nyt.. aske virta.