Erősítő számítása-komplex feladat

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
1/15 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele az elektródák nevének jelölésével.
Advertisements

Szakítódiagram órai munkát segítő Szakitódiagram.
E-Laboratory practical Teaching for Applied Engineering Sciences   HURO/0901/028/2.3.1 Közös emitteres erősítő jellemzőinek vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással.
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Műszerelektronika.
Elektrotechnika 5. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Az előadásokon oldandók meg. (Szimulációs modell is tartozik hozzájuk)
A példaként választott tanulmány bibliográfiai tétel ISBD formában: A bibliográfiai tétel megalkotásához kért „könyvrészlet-leírás” űrlap „marc formában”:
1/20 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele, az elektródák elnevezésével.
Számpélda a földelt kollektoros erősítőre Adatok: Rg=0.5k; RB=47k;
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
A félvezető dióda (2. rész)
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei
A bipoláris tranzisztor III.
A bipoláris tranzisztor II.
Tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata
Jelkondicionálás.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mellár János 4. óra Március 5. v
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Műszerelektronika Szintkonverzió Mingesz Róbert március
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Termisztor önfűtése.
Elektrotechnika 4. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 6. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Erősítők.
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
A cikk (ismertetés) szerzője és címe Az ismertetett mű szerzője, címe és megjelenési adatai Ismertetések a HUMANUS-ban: Az ismertetett mű – ismertetés.
A bipoláris tranzisztor modellezése
Ohm törvénye. Az elektromos ellenállás
Az elektromos feszültség mérése. A voltmérő
Fázishasító kapcsolás Feszültségerősítések Au1 Au2 Egyforma nagyság
A 741-es műveleti erősítő belső kapcsolása
Kaszkád erősítő Munkapont Au Rbe Rki nagyfrekvenciás viselkedés
A műveleti erősítők alkalmazásai Az Elektronika 1-ben már szerepelt:
Számpélda a földelt emitteres erősítőre RBB’≈0; B=100; g22=10S;
A tranzisztor kimeneti karakterisztikái
Félvezető áramköri elemek
HR2 3. labor A tényleges labor anyaga letölthető a WEB-ről: Nemlineáris rendszerek vizsgálata a MATLAB felhasználásával.
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei Elektronika I. BME Elektronikus Eszközök Tanszéke Mizsei János 2004.március.
A bipoláris tranzisztor IV.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
ELEKTRONIKA I. ALAPÁRAMKÖRÖK, MIKROELEKTRONIKA
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris IC technológia.
Összetett váltakozó áramkörök
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
c.) Aszimmetrikus kimenettel Erősítések Bemenetek:
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
- 2. javított áramtükör Elektronika 2 / 5. előadás Ibe I Iki I IB
Elektronika Négypólusok, erősítők.
ELEKTRONIKA 2 (BMEVIMIA027)
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Műszerelektronika.
Pontosabb számításhoz Ha Z1=0, α=0.5 és β=0.81
Alkatrészek viselkedése EGY ADOTT frekvencián: R CL URUR IRIR UCUC ICIC ILIL Feszültségek, áramok: ULUL t  /2 u(t) i(t) U max I max T t  /2 u(t) i(t)
Elektronika 9. gyakorlat.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronika Tranzisztor (BJT).
Jelkondicionálás.
Zárthelyi előkészítés
GÉPKIVÁLASZTÁS.
Előadás másolata:

Erősítő számítása-komplex feladat Otthoni felkészülést és órai munkát segítő prezentáció csökkent látóképességűek számára! A fa ff f

Váltakozóáramú számítás Felső határfrekvencia számítás Feladatmegoldás Munkaponti számítás Váltakozóáramú számítás Kondenzátor számítás Felső határfrekvencia számítás

Komplex feladat Kapcsolási rajz: Adatok: UT =12V UCE0 =6V UE0=1V IC0=1mA I0=10IB0 B=100 UBE0 =0,5V h21e=100;h22e=10; Ug= 30mV;Rg=800Ω; RT=5kΩ ; fa=20Hz rBB’ : elhanyagolható CBC =10pF; CCE =1pF; CBE = 10pF; CT =10pF Kapcsolási rajz:

Komplex feladat Feladatok: RE; RC és R1 valamint R2 meghatározása! A munkapont beállító elemek, RE; RC és R1 valamint R2 meghatározása! A váltakozóáramú helyettesítőkép és a jellemzők (AU;AI;AP;rbe;rki;Ube;Uki) számítása! A csatoló (CCS1 és CCS2) valamint a hidegítő kondenzátor számítása (CE)! Az erősítő felső határfrekvenciájának (ff) a meghatározása!

Komplex feladat Kapcsolási rajz: Kapcsolási rajz:

Komplex feladat

Komplex feladat

Komplex feladat Korábbi tanulmányok alapján a helyettesítő kép:

Komplex feladat (Au) Az ismert képletek felírásaival:

Komplex feladat (rbe) A bemeneti ellenállás definíciója alapján:

Komplex feladat (AI;AP) Az áramerősítés értéke: A teljesítményerősítés értéke:

Komplex feladat (rki) Emlékeztető:

Komplex feladat (Uki) A bemeneti feszültség: A kimeneti feszültség:

Komplex feladat (CCS1) Az elméleti ismeretek alapján, a bemeneti csatoló kondenzátor:

Komplex feladat (CCS2) A kimeneti csatoló kondenzátor:

Komplex feladat (CE) Az emitter kondenzátor:

Komplex feladat A számított értékek: A két kisebb kondenzátort kiválasztva,értéküket tízszeresre növelve,a választott értékek: A számított értékek:

Komplex feladat (ff) A bemenethez tartozó felső határfrekvencia:

Komplex feladat (ff) A kimenethez tartozó felső határfrekvencia

Komplex feladat (ff) Előzőek alapján: Tehát:

Házi feladat A kapcsolás adatai: UT [V] 10 UCE0 [V] 5 UBE0 [V] 0,5 UE0 [V] 1 IC0 [mA] B 100 h21 h22 (μS) Ug [mV] 20 Rg [kΩ] 1 RT [kΩ] 4 fa [Hz] CBE [pF] 10 CCE [pF] CBC [pF] CT [pF]

Házi feladat Számítandó értékek: Rc [kΩ] R1 [kΩ] R2 [kΩ] RE [kΩ] h11 [kΩ] rbe [kΩ] rki [kΩ] Au Ai Ap Ube [mV] Uki [mV] CCS1 [μF] CCS2 [μF] CE [μF] ffbem [kHz] ffkim[kHz]

Tovább az excel táblához! (adatbevitel) Ellenőrzés Tovább az excel táblához! (adatbevitel)

Szerző: Danyi Vilmos Készült: Budapest, 2010. augusztus 30. T/DV/15 A tananyag felhasználásának minden joga a Szily Tiszk tulajdonában van.