Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.



Samankaltaiset tiedostot
OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

Elektroniikka, kierros 3

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V Transistorin virtavahvistus Transistorin ominaiskayrasto Toimintasuora ja -piste 10

Tehtävä 8. Jännitelähteenä käytetään yksipuolista 12 voltin tasajännitelähdettä.

Kaikki kytkennät tehdään kytkentäalustalle (bimboard) ellei muuta mainita.

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

1 f o. RC OSKILLAATTORIT ja PASSIIVISET SUODATTIMET. U r = I. t τ. t τ. 1 f O. KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen

4B. Tasasuuntauksen tutkiminen oskilloskoopilla.

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2014

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4].

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E , tuotenro

4. kierros. 1. Lähipäivä

NÄYTÖN TEHTÄVÄKUVAUS ELEKTRONIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET 2007

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

MIKROAALTOMITTAUKSET 1

Analogiapiirit III. Tentti

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Vanhoja tenttitehtäviä

HPM RM1 VAL / SKC HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx / BL 1(5)

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä

1. Mittausjohdon valmistaminen 10 p

62. Mikroaallot 1. Johdanto 2. Teoria 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn lähettäminen ja vastaanottaminen

Taitaja2010, Iisalmi Suunnittelutehtävä, teoria osa

Varauspumppu-PLL. Taulukko 1: ulostulot sisääntulojen funktiona

ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla

Oikosulkumoottorikäyttö

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan. cos sin.

Multivibraattorit. Bistabiili multivibraattori:

Vahvistimet. A-luokka. AB-luokka

VIM RM1 VAL / SKC VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx / BL 1(5)

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

Aineopintojen laboratoriotyöt I. Ominaiskäyrät

M2A Suomenkielinen käyttöohje.

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

TASONSIIRTOJEN ja VAHVISTUKSEN SUUNNITTELU OPERAATIOVAHVISTINKYTKENNÖISSÄ

S Signaalit ja järjestelmät

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Radioamatöörikurssi 2015

Automaation elektroniikka T103403, 3 op SAU14snS. Pekka Rantala kevät 2016

A/D-muuntimia. Flash ADC

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Push-Pull hakkurin suunnittelu ja mitoitus:

Tehtävään on varattu aikaa 8:30 10:00. Seuraavaan tehtävään saat siirtyä aiemminkin. Välipalatarjoilu työpisteisiin 10:00

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

Taitaja2007/Elektroniikka

a) I f I d Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim.

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

1 Muutokset piirilevylle

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

DEE Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt. Tasavirtakäyttö

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

Amprobe PM51A. Käyttöohje

TYÖ 58. VAIMENEVA VÄRÄHTELY, TASASUUNTAUS JA SUODATUS. Tehtävänä on vaimenevan värähtelyn, tasasuuntauksen ja suodatuksen tutkiminen oskilloskoopilla.

Vahvistimet ja lineaaripiirit. Operaatiovahvistin

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

KANDIDAATINTYÖ. Tuukka Junnikkala SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Vcc. Vee. Von. Vip. Vop. Vin

ZENERDIODI JA FET-VAHVISTIN

ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka Laboratoriotöiden työohjeet TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET JA ENSIAPUOHJEET

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain.

Sähköopin mittauksia 1

OSKILLOSKOOPPIMITTAUKSIA

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise E

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE

Transkriptio:

TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin. Operaatiovahvistimen nimitys johtuu siitä, että sillä voidaan suorittaa matemaattisia operaatioita ( laskea yhteen, vähentää, vertailla tai kertoa ) analogisia jännitteitä. Tässä työssä käytettävä operaatiovahvistin on tyypiltään 741. Yleensä sitä myydään ns. DIP-kotelossa. Työssä käytettävä vahvistin on liitetty kytkentäalustaan sopivaan mikropiirikantaan. Operaatiovahvistin toimii yleensä kaksipuoleisella jännitelähteellä, josta saadaan maapotentiaaliin ( 0 V ) verrattuna sekä positiivinen että negatiivinen jännite, töissä +9 V ja -9 V ( paristot ). Lisää informaatiota työssä käytettävästä operaatiovahvistimesta saat kirjasta Lukion sähkö ja elektroniikka ( Lavonen-Blinikka-Antila WSOY ) s.119-134. Töissä huomioitavaa: Mikropiirit voivat tuhoutua ylijännitteestä / suurista sähkövirroista, jotka johtuvat virheellisistä kytkennöistä. Tee siis kytkennät huolella! 1) Tee kytkennät siten, että operaatiovahvistimen jännitelähteet eivät ole kytkettynä. Paristoja ei ole kytketty. 2) Tarkista kytkentä ennen paristojen kytkemistä. 3) Kytke paristot oikein päin. 4) Älä oikosulje operaatiovahvistimen lähtönapoja. Takaisinkytkentä, kääntävä vahvistin Operaatiovahvistimen vahvistus on hyvin suuri, jolloin jo pieni tulojännite voi aiheuttaa ns. kyllästystilan eli lähtöjännite on tulojännitteen suuruinen. Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta. Rakenna alla olevan kuvan mukainen kytkentä. Tulojännite otetaan 1,5 V:n paristosta. Mittaa vahvistimen tulo- ja lähtöjännitteen arvot potentiometrin ollessa kolmessa eri asennossa. Pidä tulojännite Uin sellaisena, että lähtöjännite Uout pysyy välillä -8 V +8 V, näin vältetään kyllästystila.

Käännä 1,5 V:n paristo ja toista mittaukset tulojännitteen ollessa negatiivinen. Tee mittaustuloksista taulukko. Laske mittaustuloksista vahvistimen vahvistuskerroin Uout A = U in Vertaa vahvistusta 150 kω:n takaisinkytkentävastuksen ja tulonavassa olevan 15 kω:n vastuksen suhteeseen. Vaihda 15 kω:n vastus 1 kω:n vastukseen. Toista mittaukset. Mitä tapahtuu vahvistimen vahvistuskertoimelle? Vertaa vahvistusta 150 kω:n takaisinkytkentävastuksen ja tulonavassa olevan 1 kω:n vastuksen suhteeseen. Suodatinpiireistä Tutkitaan miten vahvistimen vahvistuskerroin riippuu tulosignaalista ( tulojännitteen taajuudesta ). Säädä funktiogeneraattorista saatava lähtöjännite sellaiseksi, että vahvistimesta ulostuleva jännite pysyy välillä -9 V +9 V. Alipäästösuodatin Tutkitaan seuraavan kytkennän taajuuskaistaa eli vahvistuskertoimen riippuvuutta taajuudesta.

Mittaa tulo- ja lähtöjännitteet oskilloskoopilla taajuusalueella 100 Hz - 100 khz ja tee mittaustuloksista taulukko. Käytä ainakin kuutta eri taajuutta. Laske mittaustuloksista taulukkoon myös piirin vahvistuskerroin kullekin taajuudelle. Esitä graafisesti piirin vahvistuskerroin A taajuuden funktiona. Ylipäästösuodatin Tee kuvan mukainen kytkentä vaihtamalla kondensaattorin paikkaa piirissä. Toista edellä tehdyt mittaukset. Esitä graafisesti piirin vahvistuskerroin A taajuuden funktiona.

Jännitevertailija Rakenna kuvan mukainen kytkentä. Ei kääntävän tulonavan jännite otetaan 1,5 V:n paristosta ja kääntävän tulonavan jännite säädettävästä jännitelähteestä. Aseta säädettävän jännitelähteen jännite 0 V:iin. Mittaa ei-kääntävässä tulonavassa olevan pariston tarkka jännite. Kasvata kääntävän tulonavan jännitettä varovasti 3 V:iin saakka. Huom. Koska jännitevertailijassa ei käytetä vahvistusta rajoittavaa takaisinkytkentävastusta, kytkennän vahvistuskerroin on erittäin suuri. Pienikin jännite-ero tulonapojen välillä riittää muuttamaan lähtöjännitteen lähes käyttöjännitteen suuruiseksi. Mittaa sekä kääntävään tulonapaan menevä jännite että lähtöjännite. Miten lähtöjännite muuttuu, kun säädettävää tulojännitettä kasvatetaan nollasta kolmeen volttiin? Millä säädettävän jännitelähteen arvolla piirin lähtöjännite muuttuu? Muuta kytkentää niin, että kytket 1 kω:n vastuksen ja kaksi lediä edellisen operaatiovahvistinkytkennän lähtönapaan. Kasvata säädettävän jännitelähteen jännitettä 0 V:sta 3 V:iin. Mitä havaitset? Rakenna seuraavaksi alla olevankuvan mukainen kytkentä. Etsi potentiometrillä "tasapainokohta" normaalivalaistuksessa. Miten valaistuksen muuttaminen vaikuttaa piirin toimintaa? Huom. Jos piiri värähtelee tasapainokohdassa,( kumpikin ledi valaisee yhtä aikaa ) kierrä hieman potentiometriä.

Korvaa edellisessä kytkennässä LDR-vastus NTC-vastuksella. Säädä potentiometrillä tasapainokohta huoneenlämpötilassa. Mitä nyt tapahtuu, jos lämmität NTC-vastusta esim. sormillasi? Oskillaattori Rakenna oheinen kytkentä. Kytke paristot paikoilleen ja tutki, mitä tapahtuu. Mittaa ledien vilkkumistaajuus. Laske välähdysten lukumäärä minuutissa ja tästä taajuus. Laske myös värähdysaika. Laske RC-piirin aikavakio ( 150 kω:n vastus ja 2,2 µf:n kondensaattori, τ = RC) ja vertaa aikavakiota mittaamaasi oskillaattorin värähdysaikaan. Vaihda 150 kω:n vastuksen tilalle 15 kω:n vastus. Mitä huomaat?

Voit tutkia piirin toimintaa myös oskilloskoopilla. Vaihda RC-piirin 2,2 µf:n kondensaattorin tilalle 100 nf:n kondensaattori. Kytke oskilloskoopin kanava 1 lähtönapaan ja kanava 2 kääntävään tulonapaan. Piirrä oskilloskooppikuva oskillaattorin lähtönavan ja maan välisestä jännitteestä. Merkitse kuvaan oikea asteikko. Piirrä samaan kuvaan myös kääntävän tulonavan ja maan välinen jännite.