S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Samankaltaiset tiedostot
S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S Piirianalyysi 1 2. välikoe

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

C 2. + U in C 1. (3 pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan ajanhetkellä t = 0 (4 pistettä). Komponenttiarvot ovat

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

SATE2010 Dynaaminen kenttäteoria syksy /6 Laskuharjoitus 6 / Siirtojohdot ja transientit häviöttömissä siirtojohdoissa

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Aineopintojen laboratoriotyöt I. Ominaiskäyrät

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

521384A RADIOTEKNIIKAN PERUSTEET Harjoitus 3

Sähkötekniikka ja elektroniikka

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2

Sähkötekniikka ja elektroniikka

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

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

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 7. Tehtävä 1

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

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

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Sähkötekniikka ja elektroniikka

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Harjoitus 1. Tehtävä 1. Malliratkaisut. f(t) = e (t α) cos(ω 0 t + β) L[f(t)] = f(t)e st dt = e st t+α cos(ω 0 t + β)dt.

S Piirianalyysi 2 Tentti

SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä

PERUSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BUCK regulaattori )

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Sähkötekniikka ja elektroniikka

S Piirianalyysi 2 2. välikoe

Vcc. Vee. Von. Vip. Vop. Vin

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

Taitaja2007/Elektroniikka

DEE Sähkötekniikan perusteet

ELEC-E8419 syksy 2016 Jännitteensäätö

S Piirianalyysi 2 Tentti

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

Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikan perusteet

S Piirianalyysi 2 Tentti

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T320003

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Sinin muotoinen signaali

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta

SATE1140 Piirianalyysi, osa 1 kevät /9 Laskuharjoitus 4: Kerrostamis- ja silmukkamenetelmä

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

CRT NÄYTÖN VAAKAPOIKKEUTUS- ASTEEN PERIAATE

Virran- ja jännitteenvalvonta 1-vaihe TRMS AC/DC yli- tai alivirran valvontarele Mallit DIB01, PIB01

a P en.pdf KOKEET;

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D

Kaikki kytkennät tehdään kytkentäalustalle (bimboard) ellei muuta mainita.

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Transkriptio:

S-55.00 SÄHKÖTKNIIKK J KTONIIKK Kimmo Silvonen alto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu C Välikoe on kääntöpuolella! Tentti 7.4.04. Tehtävät,, 4, 6, 7. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [gr.] laskin, [MO], [sanakirjan käytöstä on sovittava valvojan kanssa!] 6. aske jännite U B. Ω, Ω, 3 3 Ω, J, J, 0 V, V. U B + B J 3 J 7. aske virta I. Ω, H, C 0,5 F, ω rad, (8 + j9) V. s I C Merkitse paperiisi, suoritatko tentin vai välikokeen vai molemmat. Merkitse myös laboratoriotöiden arvioitu suorituslukukausi! Koepaperin saa pitää. Kurssi uudistuu syksyllä, mutta vanhamuotoisia tenttejä järjestetään syksyn välikokeiden (C-C40 Sähkötekniikka ja elektroniikka, 5 op) yhteydessä. Välikoe on kääntöpuolella!

S-55.00 SÄHKÖTKNIIKK J KTONIIKK Kimmo Silvonen. välikoe 7.4.04. Tehtävät 5. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [gr.] laskin, [MO], [sanakirjan käytöstä on sovittava valvojan kanssa!]. Käytännön operaatiovahvistimella U. aske piirin lähtöjännite ; likiarvo hyväksytään.,5 V, 3,4 kω, 6,8 kω, 3, kω, 0 5. 0 + U. aske dynaamisen resistanssin r d avulla diodin jännite u D (t) ajan funktiona. e IN (t) (4 + 0,4 cos ωt) V. U D 0,7 V, 5600 Ω, I S 0,49 n, nu T 50 mv. e IN (t) u D (t) i D (t) 3. Paljonko virta I muuttuu (esim. prosentteina), jos β β 00 kaksinkertaistuvat arvoon 00? kω, 0 Ω, 00 Ω, 4 V, U B U B 0,7 V (eivät muutu). I Q Q 3 4. Fet toimii näillä lukuarvoilla triodialueella. aske virta I D. 4 V, U t V, K 0,5 m/v, 000 Ω, 000 Ω. I D 5. Kuva esittää step-down-tyyppistä hakkuriteholähdettä ja kytkimen virran aaltomuotoa. Koska ideaalinen kytkin, diodi, kela ja kondensaattori eivät kuluta tehoa, on kuormaan menevä energia yhtä suuri kuin kytkimen virran kuljettama energia. Koska jännite on vakio, on energia W Q, missä Q on virran i S kuljettama varaus (käyrän pinta-ala ampeerisekunteina). aske kuorman ottama keskimääräinen teho P yhden jakson aikana. V, I min 0,4, i 0,4, t ON 00 µs, T 300 µs. off i S on W, Q C i S I min i t ON T Tulokset tullevat Noppaan ylihuomenna. nna anonyymiä kurssipalautetta Oodissa! utat kehittämään opetusta. Jos palautteita tulee vähintään 46 (50 %), kaikki saavat yhden lisäpisteen! Koepaperin saa pitää. t

. Käytännön operaatiovahvistimella U. aske piirin lähtöjännite ; likiarvo hyväksytään.,5 V, 3,4 kω, 6,8 kω, 3, kω, 0 5. 0 + U 3 + I + U 0 () U + I + 0 () Tarkka: ikiarvo: U + I 0 I + U (4) + + ( + 0 + + ),9999 V (5) U 0 (6) + I + 0 0 I 0 (7) 0 + I + 0 I 3 V (8) Kuten totesin, likiarvo hyväksytään. Heh, oikea etumerkki vaadittiin, vaikka ite sen unohin!. aske dynaamisen resistanssin r d avulla diodin jännite u D (t) ajan funktiona. e IN (t) (4 + 0,4 cos ωt) V. U D 0,7 V, 5600 Ω, I S 0,49 n, nu T 50 mv. (3) e IN (t) u D (t) i D (t) e IN + i D + u D 0 (DC + ac) (9) IN + I D + U D 0 (DC) I D IN U D 589 µ (0) e in + i d + r d i d 0 (ac) i d e in () + r d r d nu T I D 84,8 Ω () u d r d i d r d e in 5,97 cos ωt mv + r d (3) u D (t) U D + u d (700 + 6 cos ωt) mv (4) u D (t) (699,84 + 5,99 cos ωt 0,77 cos ωt + 0,00689 cos 3ωt...) mv (5) lin, tarkka tulos on simuloitu PCilla.

3. Paljonko virta I muuttuu (esim. prosentteina), jos β β 00 kaksinkertaistuvat arvoon 00? kω, 0 Ω, 00 Ω, 4 V, U B U B 0,7 V (eivät muutu). (β I B I + )I B Q Q Q ja Q viittaavat transistoreihin, ei virtoihin. U B + (β + )I B + U B + (β + )I B (6) U B I B 9,44 µ (β + ) + (β + ) (7) I B I B I β I B U B β + β + β + β (8) β 00 I,94 m (9) β 00 I,97 m (0) I U B + Muutos virrassa on noin %. Hyvät transistoripiirit toimivat sitä paremmin, mitä korkeampi β on. Tarkistus (ei vaadittu): () U C (β + )I B (β + )I B 0,7 V 0,3 V () U C β I B (β + )I B,5 V 0,3 V (3) 4. Fet toimii näillä lukuarvoilla triodialueella. aske virta I D. 4 V, U t V, K 0,5 m/v, 000 Ω, 000 Ω. 0 I D U DS + (I D + ) + U DS 0 (4) I D K[(U }{{} GS U t ) U DS U }{{} DS] U DS U DS x (5) (4 )x x 4 x x K K (6) x x + 6 0 (7) { 6 + 0 V x U DS 6 (8) 0 V U GS U t OK I D ( 0 8) 0,944 m (9) 5. Kuva esittää step-down-tyyppistä hakkuriteholähdettä ja kytkimen virran aaltomuotoa. Koska ideaalinen kytkin, diodi, kela ja kondensaattori eivät kuluta tehoa, on kuormaan menevä energia yhtä suuri kuin kytkimen virran kuljettama energia. Koska jännite on vakio, on energia W Q, missä Q on virran i S kuljettama varaus (käyrän pinta-ala ampeerisekunteina). aske kuorman ottama keskimääräinen teho P yhden jakson aikana. V, I min 0,4, i 0,4, t ON 00 µs, T 300 µs.

i S off on C U O asketaan kolmion ja suorakaiteen pinta-alat yhteen: i S I min t ON T i t Q i t ON + I min t ON 0 µs (30) W Q 440 µj (3) P W 4,8 W T (3) Tarkistus: U O t ON T 8 V (33) I min + i 0,6 (34) P U O U O U O 4,8 W (35) 6. aske jännite U B. Ω, Ω, 3 3 Ω, J, J, 0 V, V. U B + B J 3 J UJ + J + U B + tai: 3 J +U J {}}{ + (J + J ) 0 (36) U B J (J + J ) 0 V (37) 7. aske virta I. Ω, H, C 0,5 F, ω rad, (8 + j9) V. s I C I (I ) + ( + jω) 0 + + jω (38) + jωc I + (I ) 0 (39) ( j I ) I ωc j ωc + +jω ( + j4) ( + j4)( j) {}}{ I + + jω (40) j +j4 ( + j4)(8 + j9) 5 + j (4) 0 + j0 0 90 V (4)