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

Samankaltaiset tiedostot
Automaation elektroniikka T103403, 3 op AUT2sn. Pekka Rantala syksy Opinto-opas 2012

Automaation elektroniikka T103403, 3 op SAH3sn. Pekka Rantala kevät Opinto-opas 2013

Sähkötekniikka ja elektroniikka

TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ

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

Vahvistimet ja lineaaripiirit. Operaatiovahvistin

Analogiapiirit III. Tentti

LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET

Elektroniikka, kierros 3

Kotitentti 3. Operaatiovahvistin

Takaisinkytkentä. Avoin piiri vs. suljettu piiri. Tärkeä osa elektroniikkasuunnittelua

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin Näytteenotto analogisesta signaalista DA-muuntimet 4

Sähkötekniikka ja elektroniikka

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

Kaikki kytkennät tehdään kytkentäalustalle (bimboard) ellei muuta mainita.

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Sähköpajan elektroniikkaa

Käytännön elektroniikkakomponentit ja niiden valinta Timo Dönsberg 1

Vcc. Vee. Von. Vip. Vop. Vin

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T320003

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

Sähköpajan elektroniikkaa

Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Opinnäytetöiden kirjaaminen Wilmaan huhtikuu 2015

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

TASONSIIRTOJEN ja VAHVISTUKSEN SUUNNITTELU OPERAATIOVAHVISTINKYTKENNÖISSÄ

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

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

Sähkötekniikan perusteet

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E , tuotenro

IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE

Tehtävä 8. Jännitelähteenä käytetään yksipuolista 12 voltin tasajännitelähdettä.

EMC Mittajohtimien maadoitus

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit

Opinnäytetöiden kirjaaminen Wilmaan. Tammikuu 2018

Radioamatöörikurssi 2017

Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

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

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

Aineopintojen laboratoriotyöt I. Ominaiskäyrät

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Sähkötekniikan perusteet

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

KANDIDAATINTYÖ. Tuukka Junnikkala SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Transistoreiden merkinnät

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Push-Pull hakkurin suunnittelu ja mitoitus:

ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka Laboratoriotöiden työohjeet TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET JA ENSIAPUOHJEET

Sähkötekiikka muistiinpanot

Signaalien datamuunnokset

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

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

ELEC-C3230 Elektroniikka 1. Luento 1: Piirianalyysin kertaus (Lineaariset vahvistinmallit)

ANALOGISTEN EROTUSVAHVISTIMIEN NYKYTILAN KARTOITUS Present state survey of analog isolation amplifiers

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

S SÄHKÖTEKNIIKKA

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

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

PERUSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BUCK regulaattori )

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Sähkötekniikka ja elektroniikka

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

TEHOLÄHDEPIIRILEVYN SUUNNITTELU AKKUKÄYTTÖISEEN LAITTEESEEN

AB LUOKAN AUDIOVAHVISTIMEN SUUNNITTELUOHJEITA

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

DEE Sähkötekniikan perusteet

10 watin lähtöteho. Kompakti, monipuolinen kitaracombo, jossa on 8 (20 cm) kaiutin.

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 40,00 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista.

Käytännön elektroniikkakomponentit ja niiden valinta Timo Dönsberg 1

ANALOGIAPIIRIT III/SUUNNITTELUHARJOITUS OSA 2

Elektroniikan komponentit

OSKILLOSKOOPPIMITTAUKSIA

KIMMO SILVONEN ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖTEKNIIKKA

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

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

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

Radioamatöörikurssi 2018

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

Sähköpajan elektroniikkaa

Successive approximation AD-muunnin

NÄYTÖN TEHTÄVÄKUVAUS ELEKTRONIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET 2007

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

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain.

Transkriptio:

Automaation elektroniikka T103403, 3 op SAU14snS Pekka Rantala kevät 2016

Opinto-opas 2014 Osaamistavoitteet: Opintojakso perehdyttää opiskelijat automaatiotekniikan sovelluksissa käytettäviin elektroniikan komponentteihin ja piiriratkaisuihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja suunnitella analogiaelektroniikan kytkentöjä. Sisältö: Operaatiovahvistimen perusominaisuudet ja peruskytkennät, säätimet ja instrumentointivahvistimet. Jännitevakavointipiirit. A/D- ja D/A-muuntimet.

Opintojakson toteutus Lähiopiskelua luokassa yhdellä periodilla 4 tuntia / viikko (sisältää kokeet) Laboratoriotunteja 4 viikolla Opiskelijalla 3 tuntia / viikko Opintojakson laskennallinen työmäärä 3 3 op = 3 27 h = 81 tuntia Itsenäistä opiskelua tästä noin puolet

Opintojakson toteutus, jatkuu Laboratoriotöissä 100 % läsnäolopakko 1 selostus /opiskelija Oppimateriaali: Tuntimuistiinpanot Opettajan laatima materiaali Kirja: Analogiaelektroniikka, Edita 2004 Silvonen, Tiilikainen, Helenius Tukimateriaalia netissä: http://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/39-05/op_amp_applications_handbook.html

Opintojakson arviointiperusteet Koemenestys (suurin painoarvo) Tuntiaktiivisuus ja asiallinen käyttäytyminen Laboratoriotyö-osuus, noin 1 numero Läsnäolovaatimus 100 % Asiallinen käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Tehtäviin paneutuminen Työselostus: siisteys, asiaan paneutuminen 1 selostus per opiskelija

Opintojakson aiheita Kertausta Operaatiovahvistin Muutama peruskytkentä Instrumentointivahvistin AD- ja DA-muunnin Tehoelektroniikkaa Säätimet Taajuusmuuttaja

Kertausta Vastusjako, trimmeri, E-sarja, värikoodit R+C, kaksi vaihtoehtoa Diodi (anodi, katodi) DIL-kotelo Kuormittaminen, sink, source Ideaalinen vahvistin Bipolaaritransistori Kanavatransistori Desibeli

Operaatiovahvistin Operation amplifier = op.amp. = oppari Valmis elektroniikan peruskomponentti, jolla voidaan toteuttaa monia erilaisia sovelluksia. Todellinen op.amp komponentti on niin lähellä ideaalista op.amppia, että sen toiminnan analysointi on helppoa. Ei tarvitse ymmärtää op.ampin sisäistä kytkentää. Riittää, kun ymmärtää ulospäin näkyvän toiminnan.

741- operaatiovahvistin Klassikko-op.amp, kaikkien op.amppien äiti Parempiakin jo löytyy, mutta hyvä perusoppari

Op.ampin perustoiminto Op.amp vahvistaa tulojen erojännitteen Udiff IN U+ Udiff = U+ - U- OUT Uout = Av Udiff U-

Ideaalinen op.amp suora tulo U+ Udiff = U+ - U- U- invertoiva tulo Zin U Zout Uout = Av Udiff Tuloimpedanssi Zin = Ω Lähtöimpedanssi Zout = 0 Ω Jännitevahvistus Av = = AOL Open Loop

Todellinen op.amp U+ +V Uout U- -V Tarvitaan aina käyttöjännitteet, yleensä kaksipuolinen tyypillisesti ±12 V tai ±15 V (joskus on yksipuolinen V+ ja nolla) Usein käyttöjännitteitä ei piirretä näkyviin (on silti oltava) Lähdön vaihtelualue (= swing) rajoittuu ±V:hen Uout ei voi olla yli V+ tai alle V- Piirille ei tule 0-tasoa lainkaan (= maata) käyttöjännitteenä!

Kytkentään tarvitaan takaisinkytkentä (paitsi komparaattori) Koska suora (open loop) vahvistus on hyvin suuri ( ), jo äärimmäisen pienikin tulon erojännite saa lähdön menemään joko + tai ääripäähän. Lähtöjännite saadaan pysymään hallitusti järkevällä toiminta-alueella (+V:n ja V:n välissä), kun kytkentään lisätään negatiivinen takaisinkytkentä (feedback). Alla kaksi operaatiovahvistimen peruskytkentää HUOM!! Kummassakin takaisinkytkentä tulee tuloon!

Op.amp-sääntöjä Op.ampin tulonastojen virta = 0 A = 0 µa (koska Zin = Ω) Tulonastojen erojännite = 0 V (kun negat. takaisinkytkentä) (Miten tämä on selitettävissä?) (tässä kytkennässä) -tulossa on virtuaalinen maa (koska kumpikin tulonasta on samassa potentiaalissa ja + -tulo on maassa)

Kytkennän analysointi I1 If X

Kaksi peruskytkentää

Op.amp-sovelluksia Kääntävä vahvistin (= invertoiva vahvistin) Ei-kääntävä vahvistin (= non-inverting) Summaava vahvistin Erotusvahvistin Jänniteseuraaja (Voltage follower) Komparaattori Integraattori, derivaattori Vakiovirtageneraattori

Instrumentointivahvistin Operaatiovahvistimen jatkojaloste Erotus- eli differentiaalivahvistin Sopii esim. anturisignaalien (DC) vahvistukseen Vahvistus voidaan säätää esim. yhdellä vastuksella tai jumpperilla U1 RG Uout U2

Erojännite (Differential) ja yhteismuotoinen jännite (Common Mode) Instrumentointivahvistin vahvistaa erojännitteen, mutta on hyvin immuuni yhteismuotoiselle jännitteelle Esimerkkitilanne: Mitkä ovat U diff ja U CM? U1 4,3 V Udiff 3,9 V U2 Uout 0 V

CMRR = Common Mode Rejection Ratio

CMRR-esimerkki CMRR = 10 000 ja A diff = 15 Mitä on U out? U1 4,3 V 0 V Udiff 3,9 V U2 Uout U diff = 4,3 V 3,9 V = 400 mv U CM = ½ (4,3 V + 3,9 V) = 4,1 V U out = A diff U diff + A diff /CMRR U CM U out = 15 400 mv + 15/10 000 4,1 V U out = 6 V + 6,15 mv = 6,006 mv

CMRR desibeleinä