Ellära och Elektronik. Föreläsning 7



Relevanta dokument
Ellära och Elektronik Moment Filter och OP Föreläsning 8

Ellära och Elektronik Moment Filter och OP Föreläsning 6

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Laboration 4: Tidsplan, frekvensplan och impedanser. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Elektronik 2017 EITA35

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 21 oktober 2008 klockan 8:00 13:00

OP-förstärkare. Idealiska OP-förstärkare

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 16 dec 2008 klockan 8:00 13:00.

Tentamen i Elektronik fk 5hp

Hambley avsnitt

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

Elektronik 2018 EITA35

Hambley avsnitt

Tentamen i Elektronik, ESS010, och Elektronik för D, ETI190 den 10 jan 2006 klockan 14:00 19:00

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen oktober 2006

Tentamen i Elektronik för E, ESS010, 12 april 2010

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

Föreläsning 5. Motkoppling och stabilitet bl. Stabilitetskriterier Stabilitetsmarginaler Kompensering Exempel. IE1202 Analog elektronik /BM

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 5. Laborationens namn Växelström. Kommentarer. Namn. Utförd den. Godkänd den.

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

1.2 Två resistorer är märkta 220 ohm 0,5 W respektive 330 ohm 0,25 W. vilken är den största spänning som kan anslutas till:

Bestäm uttrycken för följande spänningar/strömmar i kretsen, i termer av ( ) in a) Utspänningen vut b) Den totala strömmen i ( ) c) Strömmen () 2

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

5 OP-förstärkare och filter

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Extra kursmaterial om. Elektriska Kretsar. Lasse Alfredsson. Linköpings universitet November 2015

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan :00-13:00

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Föreläsning 4, Ht 2. Aktiva filter 1. Hambley avsnitt 14.10, 4.1

TENTAMEN Elektronik för elkraft

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 18 oktober, 2010, kl

Tentamen i Elektronik för E (del 2), ESS010, 5 april 2013

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Andra ordningens kretsar

Elektroteknikens grunder Laboration 3. OP-förstärkare

Förstärkarens högfrekvensegenskaper. Återkoppling och stabilitet. Återkoppling och förstärkning/bandbredd. Operationsförstärkare.

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 3 Transistorförstärkare

Tentamen i Elektronik 5hp för E2/D2/Mek2

Tentamen i Elektronik för F, 2 juni 2005

Passiva filter. Laboration i Elektronik E151. Tillämpad fysik och elektronik UMEÅ UNIVERSITET Ulf Holmgren. Ej godkänd. Godkänd

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 4 Operationsförstärkare

Sammanfattning. ETIA01 Elektronik för D

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen april 2006

TSTE93 Analog konstruktion

1 Bestäm Théveninekvivalenten mellan anslutningarna a och b i nedanstående krets.

Elektronik EITA35: Elektronik. Erik Lind

DIGITALA FILTER. Tillämpad Fysik Och Elektronik 1. Frekvensfunktioner FREKVENSSVAR FÖR ETT TIDSDISKRET SYSTEM. x(n)= Asin(Ωn)

1 Grundläggande Ellära

Laboration - Va xelstro mskretsar

Filter. Mätteknik. Ville Jalkanen, TFE, UmU. 1

3. Matematisk modellering

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

Operationsförstärkare (OP-förstärkare) Kapitel , 8.5 (översiktligt), 15.5 (t.o.m. "The Schmitt Trigger )

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. 1

IE1206 Inbyggd Elektronik

Tentamen i Elektronik, ESS010, den 15 december 2005 klockan 8:00 13:00

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator

Operationsförstärkare [14.1]

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

Mät kondensatorns reaktans

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen Mälardalens Högskola Produktutveckling /2010 KPP 039

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

Föreläsning 4/11. Lite om logiska operationer. Hambley avsnitt 12.7, 14.1 (7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Du behöver inte räkna ut några siffervärden, svara med storheter som V 0 etc.

x(t) = sin(ω 0 t) (1) b) Tillåt X(ω) att innehålla diracimpulser (en generalliserad funktion). Vilken signal x(t) har spektrumet X(ω)?

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

Op-förstärkare K O M P E N D I U M

A/D D/A omvandling Mätteknik för F

Spolens reaktans och resonanskretsar

Ellära 2, Tema 3. Ville Jalkanen Tillämpad fysik och elektronik, UmU. 1

Elektronik ESS 010 Elektronik. Erik Lind

Svar till Hambley edition 6

090423/TM IDE-sektionen. Laboration 3 Simulering och mätning på elektriska kretsar

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

i(t) C i(t) = dq(t) dt = C dy(t) dt y(t) + (4)

Elektroteknikens Grunder (MIE012)

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet G33(1) TER4(63)

Lösningar. Tentamen i TSTE 80, Analoga och Tidsdiskreta Integrerade Kretsar. Lösningsförslag. Lycka till! 1 (10)

Svar och Lösningar. 1 Grundläggande Ellära. 1.1 Elektriska begrepp. 1.2 Kretslagar Svar: e) Slinga. f) Maska

Transkript:

Ellära och Elektronik Moment Filter och OP Föreläsng 7 Bandpassilter och Bodediagram Ideala OPörstärkare OPörstärkarkopplgar Bandpass och bandspärrilter För att konstrera denna typ av ilter krävs både en kondensator och en spole U L U t U L U t Bandpassilter Bandspärrilter Page

Bandpass och bandspärrilter Approximation av bandpassilter Snabbmetod att bestämma typ av ilter Sätt extremvärden ω0 (likström) och ω (HF) Låga rekvenser kondensatorn blir ett avbrott, spolen leder obehdrat Spänngen U t 0 (kortslten) Höga rekvenser kondensatorn leder obehdrat, spolen blir ett avbrott Spänngen U t 0 (kortslten) L U L U t L U L U t 4 Page

Approximation av bandpassilter ortsättng Snabbmetoden Titta på ett mellanvärde örtom extremvärdena Måttlig rekvens både spolen och kondensatorn ger en reaktans Spänngen U t > 0 (ges av spänngsdelng) Filtret är ett bandpassilter U L U t 5 LLogdiagram 6 Page

V Bodediagram Frekvensen i logskala på Xaxeln Förstärkngen på Y axeln i db 0 I igren H(ω) jω/ω c H(ω) [db] 0 db/dekad 0,ω c ω c 0ω c Bodediagrammet blir alltså ett LogLogdiagram 7 Operationsörstärkare Färdig komponent ppbyggd av lera steg transistorörstärkare tegrerade till ett chip I krsen Ellära och Elektronik stderar vi bara användgen av OP, te ppbyggnaden. Förstärkaresteg med transistorer behandlas i krsen Analog Elektronik. Kretschema ör OP n 74 Symbol V t V 8 Page 4 4

Ideal OPörstärkare åörstärkng A (verklig ~ 0 4 0 6 ) Inresistans Ω (verklig ~ 0 7 Ω) Utresistans t 0 Ω (verklig ~ 00 Ω) U E U t E Överörgsnktion E U t U U U E 9 OP n är en dierentiator OP n är alltså en dierentiator. Om U är lite lite grann positiv blir tsignalen E Om U är lite lite grann negativ blir tsignalen E Om U är EXAKT noll blir tsignalen NOLL. Vad har man ör nytta av det då? 0 Page 5 5

Återkopplg Kan vi å OP n att själv vilja ha tsignalen noll? Vi ör begreppet återkopplg rån reglertekniken Vi kopplar en negativ återkopplg till OP n Återkopplgen medör Om U t är positiv kommer U att mska Om U t är negativ kommer U att öka Om U råkar passerar noll kommer U t att astna på det värdet Inverterande OPörstärkare Exempel (återkopplg) Etersom spänngsörstärk ngen är oändlig måste v v ör att t ska vara ändlig (dvs te E eller E) v är viritell jord i v v t t i Etersom impendansen är oändlig är i i Alltså t t AV i i v v Poäng Förstärkngen beror endast på och och te på A V t Page 6 6

Prciper vid räkng med ideal OP Återkopplg alltid till verterande gången Oändlig örstärkng & återkopplg Spänng på gångarna är lika (annars U t ±E) Oändlig resistans Ingen ström i OP n i i 0 Noll tresistans OP n ger den ström som behövs Använd Kirchhos två lagar Glöm te att kontrollera att U t <E Ickeverterande OPörstärkare Spänngsdelng t V Etersom v v blir A V t V t 4 Page 7 7

Spänngsöljare Om 0 i en ickeverterande OPörstärkare blir t A V t t 0 Vi år alltså ett örstärkare med örstärkngen A V Poängen är att spänngsöljaren kan driva en last vars L är ör lågt ör den rsprngliga spänngskällan 5 Lite mer komplicerat... Inverterande kopplg med jordpnkt på återkopplgen v är viritell jord i Ingen ström i OP n i i Kirchhos spänngslag ger i i 0 i i i i v 4 i 4 v i t 6 Page 8 8

...ortsättng För tgången Kirchhos spänngslag g i 4i4 t i Kirchhos strömlag i i i4 i Utsignalen kan skrivas v t i 4 ( i i ) Vi har redan beräknat i v t i 4 i i ( 4 4 ) i Förstärkngen blir: A V t 4 i 4 4 4 i 7 t Adderare Båda strömmarna i går mot viritell jord i i i Spänngsallet över t beror på båda strömmarna i Om t i t Adderare/Mixer där signalkällorna är isolerade rån dvs en addition. varandra i v v ( ) blir 8 t Page 9 9

Aktiva ilter Ett aktivt ilter är kan ses som ett ilter och en örstärkare U H(ω) A Vnl U t Fördelar Enkla att sätta samman Spolar kan ndvikas Nackdel OP n begränsar höga rekvenser 9 Lågpassilter Filter på gången Ingen spole Icke verterande OPkopplg ωg IO IO OP IO IO4 0 Page 0 0

Begränsng hög rekvens Frekvensen begränsas ppåt av OP ns slew rate Slew rate är snabbaste örändrg av tsignalen som OP n klarar. För 74 är slew rate 0.5 V/µs. d Ssvåg () t ˆ s( ωt) medderivata ˆ ωcos( ωt ) d dt Utsignalen örvrängs om >slewrate dt Högsta rekvens ör lågpassiltret d slewrate slewrate ˆ ω g ˆ π g ger g dt Max π πˆ 6 0.5 0 Om tsignal 5 V gäller ör 74 g 6kHz π 5 Högpassilter Filter på gången Icke verterande IO OPkopplg ωg OP IO IO IO4 Page

Alternativ verterande kopplg Vad är det här ör ilter? Komplex återkopplg jω Z jω jω IO OP IO IO IO4 Inverterande OPkopplg Z AV j ω AV ( ) ωg ω ( ) Uttrycket ör A V visar en del LPilter och en del örstärkare Alternativ verterande kopplg Vad är det här ör ilter? Komplex återkopplg Z jω Inverterande OPkopplg A V A V ( ) Z jω ( ω ) IO OP IO jω ωg Uttrycket ör A V visar en del HPilter och en del örstärkare 4 IO IO4 Page