Guia de laboratório de Electrónica II. Realimentação (2º trabalho)

Documentos relacionados
Electrónica II. 1º Trabalho de Laboratório Realimentação

Electrónica II. 1º Trabalho de Laboratório Realimentação

Guia de Laboratório de Electrónica II. Osciladores, Filtros e Conversão A/D (4º trabalho)

Guia de Laboratório de Electrónica II. Amplificadores Operacionais

Trabalho prático nº 3 de Electrónica 2009/2010

TRABALHO 2 Amplificadores Operacionais e Diodos

Departamento de Engenharia Electrotécnica. Curso de Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação

Trabalho prático nº 2 de Electrónica 2009/2010

Electrónica para Telecomunicações

Electrónica para Telecomunicações

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA ELECTRÓNICA GERAL

Guias de Telecomunicações

O amplificador operacional Parte 1: amplificador inversor não inversor

O amplificador operacional Parte 2: Factor de rejeição de modo comum (CMRR),taxa de inflexão (slew rate) e tensão de desvio (offset)

Aula Prática 01. O Amplificador Diferencial e Aplicações

3 e I x = 0,2I E (considere inicialmente = ). (b) Recalcule I E (somente) para o caso do transistor apresentar = 100.

Trabalho prático nº 4 de Electrónica 2008/2009

EXERCÍCIOS: AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

P U C E N G E N H A R I A LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA 2 EXPERIÊNCIA 5: Amplificador com Transistor de Efeito de Campo de Junção - JFET

Trabalho Final. Amplificador de áudio para estetoscópio electrónico. Dept. Engenharia Electrotécnica. Novembro de Versão 1.0

Trabalho de Laboratório. Electrónica Geral LERCI. Circuitos com Transistores MOS

LABORATÓRIO DE DCE3 EXPERIÊNCIA 3: Amplificador com Transistor de Efeito de Campo de Junção - JFET Identificação dos alunos: Data: Turma: Professor:

2 Objetivos Verificação e análise das diversas características de amplificadores operacionais reais.

Guias de Telecomunicações

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Trabalho prático nº 5 de Electrónica 2009/2010

2 Objetivos Verificação e análise das diversas características de amplificadores operacionais reais.

PROTOCOLOS DAS AULAS PRÁTICAS. LABORATÓRIOS 2 - Campos e ondas

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA ELECTRÓNICA GERAL

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS APLICAÇÕES LINEARES

1.1 Montar o circuito de acordo com o apresentado na figura 1. Cuidado ao montar, especialmente verificando a conexão de cada um dos "jumpers".

Introdução teórica Aula 10: Amplificador Operacional


AMPLIFICADOR BASE COMUM

Introdução Teórica aula 9: Transistores

Guias de Laboratório da Unidade Curricular Eletrónica 2 (Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores)

Guias de Telecomunicações

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

ELECTRÓNICA I. ANÁLISE EM CORRENTE ALTERNADA DE UM CIRCUITO RC Guia de Montagem do Trabalho Prático

1º Trabalho de laboratório Iniciação ao uso da instrumentação electrónica. Circuitos RC simples. Circuitos com AmpOps. Parte III

6.1 Relatório 1 74 CAPÍTULO 6. PRÉ-RELATÓRIOS E RELATÓRIOS. Nome 1: Assinatura 1: Nome 2: Assinatura 2: Nome 3: Assinatura 3: Turma:

AMPLIFICADOR DE PEQUENOS

Relatório: Experimento 1

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Electrónica para Telecomunicações

Décima Lista-Aula - Disciplina : Eletrônica I - PSI 3321

Guias de Telecomunicações

Aula 4. Amplificador Operacional Configurações I

Segunda Lista-Aula - Disciplina : Eletrônica - PSI 2306

ENCONTRO 1 TESTE DA ONDA QUADRADA E RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

VCC M4. V sa VEE. circuito 2 circuito 3

1 a AULA PRÁTICA - ESTUDO DE BJT (NPN)

MÓDULO 8: INTRODUÇÃO AO AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

Preparação do 1º Trabalho de Laboratório

ROTEIRO OFICIAL 14 Amplificador Operacional no Modo Com Realimentação Negativa

Física II. Laboratório 1 Instrumentação electrónica

Experiência: CIRCUITOS INTEGRADORES E DERIVADORES COM AMPOP

ELETRÔNICA I. Apostila de Laboratório. Prof. Francisco Rubens M. Ribeiro

No. USP Nome Nota Bancada

REVISÃO ELETRÔNICA ANALÓGICA II

TRABALHO 1 Leis de Kirchhoff, Equivalente de Thévenin e Princípio de Sobreposição

P U C E N G E N H A R I A LABORATÓRIO DE DCE4 EXPERIÊNCIA 7: Filtros Ativos. Identificação dos alunos: 1. Turma: Professor: Conceito:

ELT703 - EXPERIÊNCIA N 3: ERROS DC (OFFSET) E SLEW RATE

GUIA DE EXPERIMENTOS

Montagens Básicas com Transístores

Data: Horário: Turma: Turno: Grupo: Aluno N : Nome: Aluno N : Nome: Aluno N : Nome:

Guias de Telecomunicações

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Cursos de Engenharia Electrotécnica e Engª de Electrónica e Computadores. Electrónica I

4. AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos

Guias de Telecomunicações

AMPLIFICADOR COLETOR COMUM OU SEGUIDOR DE EMISSOR

2 Ressonância e factor de qualidade

ELT 313 LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I Laboratório N o 7 Transistor de Efeito de Campo de Junção (JFET)

Instrumentação e Medidas

CAPÍTULO IV AMPLIFICADORES OPERACIONAIS 4.1. TENSÕES E CORRENTES DE COMPENSAÇÃO OU OFFSET

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ROTEIRO 09 e 10 Circuito Amplificador de Pequenos Sinais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

LEE 2006/07. Guia de Laboratório. Trabalho 4. Circuitos Dinâmicos. Resposta em Frequência

Escola Superior de Tecnologia

7. LABORATÓRIO 7 - RESSONÂNCIA

ELECTRÓNICA GERAL CONVERSOR DIGITAL ANALÓGICO 2º TRABALHO DE LABORATÓRIO 1º SEMESTRE 2015/2016 PEDRO VITOR E JOSÉ GERALD

defi departamento de física

3. LABORATÓRIO 3 - CAPACITORES

ELECTRÓNICA GERAL FILTROS ACTIVOS E OSCILADORES 1º TRABALHO DE LABORATÓRIO 1º SEMESTRE 2015/2016 JOSÉ GERALD E PEDRO VITOR

CAPÍTULO V I APLICAÇÕES DOS AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS Guia de Experimentos

Aula de Laboratório: DIODO

Folha 3 Amplificadores operacionais (ampops).

3. TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNÇÕES. (regime variável)

Circuitos Ativos em Micro-Ondas

Guias de Telecomunicações

Teórico-prática n.º 7 Amplificador operacional e aplicações 29 e 30 de Novembro de 2018

III. Análise de Pequenos Sinais do BJT. Anexo

Transcrição:

Instituto Superior Técnico Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores Secção de Electrónica Guia de laboratório de Electrónica II Realimentação (2º trabalho) Grupo Nº Número Nome Turno: ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª LPT LE1 LE2 8h 11h 15h Data / / Marcelino Santos Outubro 2004

Motivação Na secção RF do site http://www.mitedu.freeserve.co.uk/circuits é proposto o receptor de sinais de rádio com amplitude modulada (AM) que consiste nos dois primeiros andares do circuito que se apresenta na Figura 1. VCC 15 15 15 15 VCC Q1 18 X2 BC547 TL081M vi 1 1 15 VCC VEE 18 18 vo 3 16 18 Q2 BC557 VEE = -12 V 16 16 16 VEE R1 10k 1 1 1 1 R2 1k Síntonia e 1º andar 2º andar: Andar de potência amplificação e detecção Figura 1 - Receptor de sinais de rádio com amplitude modulada (AM) seguido de andar de saída. O circuito proposto, seguido pelo andar de potência apresentado, constitui um receptor simples que irá ser parcialmente analisado neste 2º trabalho de laboratório. Irão ser estudados dois andares: o andar de potência (em classe B, com realimentação) e o 2º andar do receptor proposto. Como se refere na Figura 1, o 2º andar cumpre uma dupla função: amplificação e detecção. Neste trabalho de laboratório analisase este andar unicamente como amplificador, que é a função realizada quando o sinal de entrada tem uma amplitude muito baixa. A implementação do circuito de sintonia e do primeiro andar amplificador é deixada aos alunos que o pretendam fazer por iniciativa própria. A bobina deve ser realizada com 100 espiras sobre um núcleo de ferrite com 1 cm de diâmetro e cerca de 10 cm de comprimento.

1) Ligue a alimentação do circuito representado na Figura 2 ( circuito B1) e force v i = 0. Meça a tensão V o, a tensão na entrada inversora do AMPOP e na saída deste. Compare com os resultados previstos na preparação que efectuou. V o = V- = V x = 2) Com = 0,5 sen(2π1000 t) [V], determine o ganho de tensão k v1 = v o /v i. k v1 = db 3) Aumente a frequência do sinal e determine a frequência em que o ganho diminui 3dB. Calcule o produto ganho largura de banda. f 1 = khz GB 1 = MHz 4) Faça = 0 Ω e = (circuito B2). Repita os pontos 2) e 3). k v2 = db f 2 = khz GB 2 = MHz 5) Compare e comente os resultados obtidos em 2), 3) e 4). 6) Com = 0,5 sen(2π1000 t) [V], represente v X ( ) e ( ). v X 0 0

7) Conclua sobre o efeito da realimentação negativa no comportamento não linear dos amplificadores. 8) Ligue a alimentação ao circuito apresentado na Figura 3 (circuito A, com o transístor BC547B) e faça v i = 0. Meça a tensão no ponto C, V C_547B. Compare com o valor previsto na preparação que efectuou. V C_547B = A diferença deve-se a 9) Substitua o transístor pelo transístor BC547C e meça a tensão no ponto C. V C_547C = Variação percentual de V C = 10) Com = 10 sen(2π1000 t) [mv], determine o ganho de tensão k v = v o /v i. k v = V/V 11) Calcule a impedância de entrada com base na queda de tensão em (ver Figura 3). Para medir esta queda de tensão, no canal 1 do osciloscópio monitorize v i e no canal 2 v y. Seleccione a soma dos canais e inverta o canal 2. v i - v y = mv Z if = kω 12) Calcule a impedância de saída com base na queda de tensão em R 6 (ver Figura 4). Para medir esta queda de tensão proceda de modo análogo ao do ponto 11). v o1 - v o = mv Z of = kω 13) Compare os valores obtidos nos pontos 10) a 12) com os obtidos na preparação do laboratório.

Interrompa a ligação entre o ponto B e o ponto C e efectue a ligação entre o ponto B e o ponto A, obtendo o circuito representado na Figura 5 (com o transístor BC547B). Ajuste o valor da resistência R4 por forma a que V C fique aproximadamente igual ao medido no ponto 8). Desta forma o TJB fica com o mesmo PFR mas o andar amplificador fica sem realimentação. 14) Repita os ponto 9) a 12) para o amplificador sem realimentação. V C_547C = Variação percentual de V C = A v = V/V v i - v y = mv Z i = kω v o1 - v o = mv Z o = kω 15) Comparando as impedâncias e os ganhos medidos com e sem a realimentação introduzida por R 3, estime o valor de A e de β do amplificador realimentado.

= 10 kω = 1 kω R L = 100 Ω : BC547 Q 2 : BC557 IC : ua741 3 7 6 v B 2 4 i L Q 2 R L - = -12 V Figura 2: Amplificador em classe B realimentado. = 10 kω = 10 kω R 3 = 560 kω R 4 = 1 kω R 5 = 2,2 kω C 1 = 10 µf C 2 = 10 µf C 3 = 100 µf : BC547 R 5 A C 3 R 4 B C R 3 C 2 v Y C 1 Figura 3: Amplificador com TJB e realimentação paralelo-paralelo.

= 10 kω = 10 kω R 3 = 560 kω R 4 = 1 kω R 5 = 2,2 kω R 6 = 10 kω C 1 = 10 µf C 2 = 10 µf C 3 = 100 µf : BC547 v Y R 5 C 3 R 4 A C 1 B C R 3 C 2 R 6 1 Figura 4: Medição da impedância de saída do amplificador realimentado. = 10 kω = 10 kω R 3 = 560 kω R 4 = 1 kω R 5 = 2,2 kω C 1 = 10 µf C 2 = 10 µf C 3 = 100 µf : BC547 R 5 A C 3 R 4 B C R 3 C 2 v Y C 1 Figura 5: Amplificador com TJB sem R 3 a introduzir realimentação e com ajuste do PFR.