Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus



Samankaltaiset tiedostot
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikka. Mitä sähkö on. Käsitteistöä

Elektroniikka ja sähkötekniikka

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

DEE Sähkötekniikan perusteet

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I. Verkkojen taajuusriippuvuus: suo(dat)timet

Radioamatöörikurssi syksy 2012

Radioamatöörikurssi 2011

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

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

Aineopintojen laboratoriotyöt I. Ominaiskäyrät

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali

PERUSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BUCK regulaattori )

Radioamatöörikurssi 2017

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Radioamatöörikurssi 2013

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

1 Kohina. 2 Kohinalähteet. 2.1 Raekohina. 2.2 Terminen kohina

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

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

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

CC-ASTE. Kuva 1. Yksinkertainen CC-vahvistin, jossa virtavahvistus B + 1. Kuva 2. Yksinkertaisen CC-vahvistimen simulaatio

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Radioamatöörikurssi 2014

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Radioamatöörikurssi 2015

2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY)

Elektroniikan alkeita lyhyt versio

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

S Mittaustekniikan perusteet A. Esiselostustehtävät Erityisesti huomioitava

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

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

Transistoreiden merkinnät

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät

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

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain.

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Kaikki kytkennät tehdään kytkentäalustalle (bimboard) ellei muuta mainita.

Elektroniikan alkeita erittäin lyhyt versio

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

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

OSKILLOSKOOPIN SYVENTÄVÄ KÄYTTÖ

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

Sähkötekniikka. NBIELS12 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

PUOLIJOHTEET tyhjennysalue

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

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

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia

Sähkömagnetismi. s. 24. t syyskuuta :01. FY7 Sivu 1

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Taitaja2010, Iisalmi Suunnittelutehtävä, teoria osa

Häiriöt ja mittaaminen. OH3TR:n radioamatöörikurssi Kalvot: Eero Alkkiomäki (OH6GMT), 2003 Tiiti Kellomäki (OH3HNY), 2009

Radioamatöörikurssi 2015

Diodit. I = Is * (e U/n*Ut - 1) Ihanteellinen diodi

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

Elektroniikan komponentit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

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

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

DEE Sähkötekniikan perusteet

DIODIN OMINAISKÄYRÄ TRANSISTORIN OMINAISKÄYRÄSTÖ

Suomenkielinen käyttöohje

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Tee itse. Tehokas vakiovirtalähde ledeille

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

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

Petri Kärhä 04/02/04. Luento 2: Kohina mittauksissa

CRT NÄYTÖN VAAKAPOIKKEUTUS- ASTEEN PERIAATE

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

Sähkötekiikka muistiinpanot

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

VASTUKSEN JA DIODIN VIRTA-JÄNNITEOMINAISKÄYRÄT

M2A Suomenkielinen käyttöohje.

Transkriptio:

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013

Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt: V, A, W, Hz, Ω yksiköiden suhteet: %, db Peruskomponentit: vastus, kondensaattori, kela, muuntajat, diodi, transistori, regulaattori, kideoskillaattori

Jännite, virta ja resistanssi Jännite (yksikkö: voltti, V) on elektronien potentiaalienergia Virta (yksikkö: ampeeri, A) kuvaa kulkevan virran (elektronien) määrää Resistanssi (yksikkö: ohmi, Ω) on jännitteen ja virran suhde, jännite/virta=resistanssi

Jännite, virta ja resistanssi

Teho (yksikkö: watti, W) Käytetty energia per aikayksikkö. Määrää esimerkiksi komponentin lämpenemisen, 1W ledi, 1kW HF-radiolähetin. Teho=jännite*virta Sama kuva edelliseltä sivulta P=U I =U U / R=U 2 / R=RI I =R I 2

Vaihtovirta http://people.sinclair.edu/nickreeder/eet155/pageart/w avesine.gif Taajuus (yksikkö: hertsi, 1/s, värähdystä sekunnissa)

Impedanssi (yksikkö: ohmi, Ω) Impedanssi=resistanssi+ vaihtovirtaresistanssi =resistanssi+ jännitteen ja virran vaihe-ero riippuu taajuudesta kapasitanssi ja induktanssi aiheuttavat vaihtovirtaresistanssin eli reaktanssin

Kondensaattori, (kapasitanssi, yksikkö: faradi, C) päästää korkeita taajuuksia, korkeilla taajuuksilla pieni impedanssi, Kun jännitteen kytkee napojen väliin, kondensaattoriin varautuu sähköistä varausta. Impedanssi: = 1/(j*taajuus*kapasitanssi) Jännitteen tasaaminen, suodattaminen, tasavirran pysäyttäminen

Kela (induktanssi, yksikkö: henry, H) Impedanssi= j*taajuus*induktanssi läpäisee pieniä taajuuksia (etenkin tasavirtaa), huonosti korkeita taajuuksia Kun kelassa kulkee virtaa, kelan sisään muodostuu magneettikenttä, joka varastoi energiaa pyrkii pitämään magneettikentän vakiona pyrkii pitämään virran tasaisena Virran tasaaminen, korkeiden taajuuksien pysäyttäminen

Muuntaja Siirtää vaihtovirtaa kelasta toiseen, voidaan muuttaa jännitettä tai virtaa Kun kaksi kelaa kytketään niin, että molempien läpi kulkee sama magneettikenttä, saadaan muuntaja. Hyötysuhde >90% teho=jännite*virta U_1*I_1 ~ U_2*I_2 U_1/U_2=N_2/N_1

Kolaa? http://www.freegreatpicture.com/files/157/1562- cute-little-cat.jpg

Suodattimia Alipäästö, rajataajuutta pienemmät taajuudet pääsevät läpi Ylipäästö, rajataajuutta korkeammat taajuudent pääsevät läpi Kaistanpäästö, ala- ja ylärajataajuuden väliset taajuudet pääsevät läpi Kaistanesto, ala- ja ylärajataajuuden väliset taajuudet eivät pääse läpi

Suotimia http://sub.allaboutcircuits.com/images/qui z/02098x01.png

Diodi Diodi johtaa sähköä vain yhteen suuntaan Tasasuuntaajat Light Emitting Diode, LED, on diodi joka tuottaa valoa

Diodi

Virta diodissa

Bipolaari-transistori (NPN & PNP) Bipolaaritransistorilla pienellä ohjausvirralla voidaan ohjata suurempaa virtaa NPN ja PNP eroavat ohjausvirran kulkusuunnalla

Bipolaari-transistori (NPN & PNP)

Bipolaari-transistori (NPN & PNP)

Bipolaari-transistori NPN http://macao.communications.museum/images/exhibits/2_10_3_4_eng.png

Lisää kolaa? http://www.bonappetit.com/wpcontent/uploads/2013/08/cute-donut-catfigure-body.jpg

FET-transistorit FET-transistorilla ohjausjännitteellä voi ohjata suurta päävirtaa Ohjaukseen ei tarvitse virtaa, heikotkin komponentit voivat ohjata FET:in avulla suurta virtaa

FET-transistorit Kaikki ovat symboleita erityyppisille FETtransistoreille. Yleisin näistä on MOSFET http://www.expertsmind.com/cmsimages/2192_circui t%20symbols.png

Regulaattori Antaa ulos tietyn jännitteen, riippumatta sisääntulojännitteestä. Sisääntulojännitteen pitää olla suurempi kuin mitä ulostulojännite (tyypillisesti ~2V, joskus ~0.6V)

Regulaattori http://www.ventor.co.in/images/categories/lm7805_in_t http://i.stack.imgur.com/6dysy.gif

Kide-oskillaattori Äänirauta radiotaajuuksilla Tarkasti tietyllä taajuudella värähtelevä komponentti Hyvin jyrkkä kaistanpäästösuodin Tuotetaan useinpien radioiden perustaajuus

Kolaa? http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/10/21/article-2470075-18e14af000000578-734_634x632.jpg

Suhteita % [db]= 20*log10(U2/U1) [db]= 10*log10(P2/P1)

Mittalaitteita Yleismittari: virta, jännite, resistanssi, joskus kapasitanssi, diodin kynnysjännite Oskilloskooppi, skooppi : jännite ajan funktiona Spektrianalysaattori, spektri : signaalin voimakkuus taajuuden funktiona Taajuuslaskuri, Signaaligeneraattori Vektorianalysaattori, VNA: tarkempi RF-mittalaite

Mittalaitteiden räpeltelyä Sinkkugenis Skooppi Diodi Spektri

Kerhoilta!

Varakissa http://3.bp.blog spot.com/- wr0t24xgy0a/ UF1agXvMGD I/AAAAAAAA Ea8/rUl_4XWq SSA/s320/Roby n+lawley+2.jp g