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

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

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner

2. Strömförstärkare: Både insignal och utsignal är strömmar. Förstärkarens inresistans

Hambley: OBS! En del av materialet kommer att gås igenom på föreläsningen

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

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

EL1000/1120 Reglerteknik AK

Reglerteknik AK, Period 2, 2013 Föreläsning 6. Jonas Mårtensson, kursansvarig

EL1010 Reglerteknik AK

OP-förstärkare. Idealiska OP-förstärkare

Elektronik 2018 EITA35

Reglerteknik AK. Tentamen 24 oktober 2016 kl 8-13

Hambley avsnitt 12.7 (7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) sann 1 falsk 0

Elektronik 2018 EITA35

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

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

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

Reglerteknik. Kurskod: IE1304. Datum: 12/ Tid: Examinator: Leif Lindbäck ( )

TSIU61: Reglerteknik. Sammanfattning från föreläsning 5 (2/4) Stabilitet Specifikationer med frekvensbeskrivning

Välkomna till TSRT19 Reglerteknik M Föreläsning 9

Elektronik 2018 EITA35

Övningar i Reglerteknik

Krets- och mätteknik, fk

Välkomna till TSRT19 Reglerteknik Föreläsning 8. Sammanfattning av föreläsning 7 Framkoppling Den röda tråden!

Reglerteknik AK, Period 2, 2013 Föreläsning 12. Jonas Mårtensson, kursansvarig

Välkomna till TSRT19 Reglerteknik M Föreläsning 9

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Formelsamling i Reglerteknik

TENTAMEN Elektronik för elkraft

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

F1:13. 2 minutersövningar 2010 F1:30 F1:22. För att inte förlora signal kan följade göras: Analog elektronik Bertil Larsson

ECS Elektronik, dator och programvarusystem Kista, Forum, hiss C, plan 8

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Operationsfo rsta rkarens parametrar

Videoförstärkare med bipolära transistorer

( ), så kan du lika gärna skriva H ( ω )! ( ) eftersom boken går igenom laplacetransformen före

Välkomna till TSRT19 Reglerteknik M Föreläsning 7. Framkoppling Koppling mellan öppna systemets Bodediagram och slutna systemets stabilitet

5 OP-förstärkare och filter

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

Laboration - Va xelstro mskretsar

Frekvenssvaret är utsignalen då insginalen är en sinusvåg med frekvens ω och amplitud A,

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

Tentamen i Reglerteknik. 7,5 hp varav tentamen ger 4,5 hp

Reglerteknik Z / Bt/I/Kf/F

Lösningar Reglerteknik AK Tentamen

Halvledare. Transistorer, Förstärkare

Välkomna till TSRT19 Reglerteknik Föreläsning 7

REGLERTEKNIK I BERÄKNINGSLABORATION 2

Reglerteknik AK, FRTF05

Lösningar Reglerteknik AK Tentamen

(c) Summatorn. och utspänningen blir då v ut = i in R f. Med strömmen insatt blir utspänningen v ut = R f ( v 1. + v 2. ) eller omskrivet v ut = ( R f

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 4 Operationsförstärkare

Figur 2: Bodediagrammets amplitudkurva i uppgift 1d

Laplace, Fourier och resten varför alla dessa transformer?

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

Kompletterande material till föreläsning 5 TSDT08 Signaler och System I. Erik G. Larsson LiU/ISY/Kommunikationssystem

TENTAMEN I REGLERTEKNIK Y TSRT12 för Y3 och D3. Lycka till!

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

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

TENTAMEN I REGLERTEKNIK Y/D

MOSFET:ens in- och utimpedanser. Småsignalsmodeller. Spänning- och strömstyrning. Stora signaler. MOSFET:ens högfrekvensegenskaper

Reglerteknik AK. Tentamen 27 oktober 2015 kl 8-13

För att förenkla presentationen antas inledningsvis att förstärkningen K 0, och vi återkommer till negativt K senare.

ERE 102 Reglerteknik D Tentamen

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

Föreläsning 10, Egenskaper hos tidsdiskreta system

Frekvensbeskrivning, Bodediagram

Lösningsförslag TSRT09 Reglerteori

Reglerteknik. Datum: 20/ Tid: Examinator: Leif Lindbäck ( ) Hjälpmedel: Formelsamling, dimensioneringsbilaga, miniräknare.

TSDT18/84 SigSys Kap 4 Laplacetransformanalys av tidskontinuerliga system. De flesta begränsade insignaler ger upphov till begränsade utsignaler

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

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

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

ERE103 Reglerteknik D Tentamen

Reglerteknik 6. Kapitel 10. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist

Op-förstärkare K O M P E N D I U M

Reglerteknik 7. Kapitel 11. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist

Ellära och Elektronik. Föreläsning 7

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

Reglerteknik AK, FRTF05

Vanliga förstärkarkopplingar med operationsförstärkaren

Specifikationer i frekvensplanet ( )

Operationsförstärkare [14.1]

Lösningsförslag till tentamen i Reglerteknik (TSRT19)

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

KURSPROGRAM 08/09 för IE1202 Analog elektronik 7,5hp Kursplan Kurs PM

REGLERTEKNIK KTH. REGLERTEKNIK AK EL1000/EL1110/EL1120 Tentamen , kl

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

TSRT91 Reglerteknik: Föreläsning 4

Nyquistkriteriet. Henrik Sandberg. Extra material till Reglerteknik AK 19 maj 2014

TSRT91 Reglerteknik: Föreläsning 4

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Detta leder till att decibeldefinitionen för en kvot mellan två spänningar blir:

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

Lösningar till Tentamen i Reglerteknik AK EL1000/EL1100/EL

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

TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp

KURSPROGRAM 09/10 för IE1202 Analog elektronik 7,5hp Kursplan Kurs PM

Transkript:

Föreläsning 5 Motkoppling och stabilitet bl Definition av termer Stabilitetskriterier Stabilitetsmarginaler Kompensering Exempel IE1202 nalog elektronik /BM

Black s första idé U in 1 U ut Utspänning med distorsionen eliminerad Enbart distorsion med samma nivå som inspänningen Enbart distorsion med samma nivå som utspänningen IE1202 nalog elektronik /BM

U in Principen för motkoppling Negative feedback U ut β βu ut råförstärkning (open loop gain) v resulterande förstärkning (closed loop gain) β motkopplingsfaktor(feedback factor) β slingförstärkning (loop gain) 1β motkoppling (feedback) v = 1 β IE1202 nalog elektronik /BM

Fall 1 Utspänning avkänns, spänning subtraheras på ingången (series shunt feedback) R o U in U i R i U i U ut R L βu ut β Spänningsförstärkare som motkopplas

Beräkning av inresistans vid motkoppling Serie på ingången, höjer inresistansen I in I i R o U in U i R i U i U ut βu ut β U U β U U ( 1 β ) ( 1 β ) in i i i Rin = = = = Ri Iin Ii Ii

Beräkning av utresistans vid motkoppling Shunt på utgången, sänker utresistansen I2 I 2 R o U i R i U i U 2 βu 2 β U2 I2Ro Ui Ui = β U U = I Ro β U IR 2 = 2( 1 o U β ) U2 Ro Rut = = I β 2 2 2 2 2 1

Fall 2 Utström avkänns, ström subtraheras på ingången (shunt series feedback) I in I i I ut R i R o R io I i L I i I in βi ut β Strömförstärkare som motkopplas

Fall 3 Utström avkänns, spänning subtraheras på ingången (series series i feedback) I ut U in U i R i G mo U i R o R L βi ut β Transkonduktansförstärkare som motkopplas

Fall 4 Utspänning avkänns ström subtraheras på ingången (shunt shunt h feedback) I in I i I i R i R o R mo I i U ut R L I in βu ut β Transresistansförstärkare tä som motkopplas

Fördelar med motkoppling Resulterande förstärkning (closed loop gain) blir mindre känslig för variationer i råförstärkning (open loop gain) v = 1 β dv v 1 =... = d 1 β dv d 1 = 1 β v Exempel: En operationsförstärkare med 100 000 gångers förstärkning motkopplas så att resulterande förstärkningen blir 100 gånger. Hur mycket ändras resulterande förstärkningen i procent om operationsförstärkarens förstärkning ändras 10 %? IE1202 nalog elektronik /BM

Fördelar med motkoppling Mindre känslighet för ändringar i råförstärkning (open loop gain) Ökad bandbredd Bättre linjäritet i Förstärkningen bestäms huvudsakligen av återkopplingsnätet Förbättrar in och utresistans t

Nackdelar med motkoppling Förstärkaren kan bli instabil, dvs börja självsvänga v = 1 β Vi ser att 1 β = dvs. β 0 = 1 är kritiskt, då blir resulterande förstärkningen oändlig

Förstärkarens poler Förstärkarens överföringsfunktion (closed loop transfer function) ( ) ( ) s Både och β kan vara v s = 1 β s s frekvensberoende ( ) ( ) Förstärkarens poler är nämnarens nollställen då 1 β s s = 0 ( ) ( ) IE1202 nalog elektronik /BM

Poler i s planet Stabilt σ 0 < 0 σ ± jω Polpar 0 n Instabilt σ 0 > 0 σ 0 = 0 ger ett transientsvar som innehåller termer av typen v t = 2e cos ω t ( ) σ ( ) 0 t n IE1202 nalog elektronik /BM

Stabilitetskriterier Nyquistdiagram Im(β ) f= 1 Re(β ) f=0 Instabilt om ortskurvan går utanför 1 punkten f ökande frekvens IE1202 nalog elektronik /BM

Stabilitetsmarginaler i Nyquist diagram Obs! Studera slingförstärkning β Fasmarginal mplitudmarginal 1 Φ m f 1 m Im(β ) Re(β ) mplitudmarginal Med vilken faktor (addition av db) kan slingförstärkningen ökas innan 1 punkten nås då fasvinkeln är 180? Tumregel: 6 db marginal Fasmarginal Hur stor marginal till 180 har vi på slingförstärkningens fas då dess belopp är lika med ett, dvs 0 db Tumregel: 45 marginal IE1202 nalog elektronik /BM

Stabilitetsmarginaler i Bode diagram diagram Obs! Studera slingförstärkning β β 0 db arg (β ) 180º f mplitud marginal f Fasmarginal Φ m m mplitudmarginal Med vilken faktor (addition av db) kan slingförstärkningen ökas innan 1 punkten nås då fasvinkeln är 180? Tumregel: 6 db marginal Fasmarginal Hur stor marginal till 180 har vi på slingförstärkningens fas då dess belopp är lika med ett, dvs 0 db Tumregel: 45 marginal IE1202 nalog elektronik /BM

Kompensering Utan kompensering 0 db arg 0º Med kompensering lutning 20 db/dekad Med kompensering påverkar man slingförstärkningen så att instabilitet undviks. Kompensering kan ske antingen i eller i β Utan kompensering 90º 180º Med kompensering IE1202 nalog elektronik /BM

Intern kompensering av OP a Belopp Filter b Fas Ny brytpunkt 1 Med kompensering 45º 0,1 Hz Med kompensering db 80 60 40 20 0 1 1 2 Utan kompensering 2 1 ( jω ω ) = 3 jω 1 2 3 ω 0 db 2 20 10h 100h 1.0Kh 10Kh 100Kh 1.0Mh Frekvens grader 0d 50d 100d 150d 90º 135º Utan kompensering b 90 fasvridning 200d 250d 10h 100h 1.0Kh 10Kh 100Kh 1.0Mh Frekvens IE1202 nalog elektronik /BM

Exempel med tre poler ( 1 brytpunkter) Diagrammen visar råförstärkning a) b) db 1 db 80 65 1 60 2 60 Brytpunkt 1 : 1 khz 55 40 2 Brytpunkt yp 2 : 10 khz Brytpunkt 3 : 100 khz 50 20 3 45 0 3 40 20 35 10h 100h 1.0Kh 10Kh 100Kh 1.0Mh 5 d) grader Frekvens (logaritmisk skala) grader 120d 0 50 100 150 200 c) 140d 160d 180d Vilket β ger 45 fasmarginal? Vilket β ger 0 fasmarginal, dvs instabilt? 56,9 db 38,3 db 10 15 20 25 30 35 40 Frekvens (linjär skala) 33,3 khz khz 135º 180º 250 200d 10h 100h 1.0Kh 10Kh 100Kh 1.0Mh 5 10 15 20 25 30 35 40 Frekvens (logaritmisk skala) Frekvens (linjär skala) khz