AMPLIFICATOARE OPERATIONALE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AMPLIFICATOARE OPERATIONALE"

Transcript

1 CAPTOLL 6 AMPLCATOAE OPEATONALE 6.. Probleme generale Amplificatoarele operaţionale (AO) sunt amplificatoare de curent continuu cu amplificare foarte mare de tensiune, destinate să funcţioneze cu reacţie negativă puternică. Ca urmare, amplificarea totală va depinde în general doar de proprietăţile reţelei de reacţie. Deşi în realizări mai vechi se întâlnesc şi în variante discrete, acum sunt cunoscute sub formă integrată. ig. 6.. Simbolul AO AO este elementul principal al familiei circuitelor integrate analogice, pentru care semnalul de ieşire are o variaţie continuă în timp, urmărind după o lege anumită semnalul (sau semnalele) de intrare. De asemenea, AO face parte din categoria circuitelor liniare, care au relaţii liniare între mărimile de ieşire şi cele de intrare. niţial, au fost folosite ca operatori (sumator, integrator) în calculatoarele analogice, de unde denumirea de AO. Simbolul de circuit al AO este prezentat în figura 6.. AO are de obicei două intrări (intrare diferenţială), una notată cu semnul plus (+) numită intrare neinversoare, cealaltă notată cu semnul minus ( ) numită intrare inversoare. ig Alimentarea AO În majoritatea cazurilor AO este alimentat de la două surse de tensiuni egale, una pozitivă şi a doua negativă. Bornele de alimentare nu se figurează de obicei în schemele de principiu. În general AO nu au punct de masă propriu, originea potenţialelor fiind punctul comun al surselor de alimentare (figura 6.2).

2 este: elaţia între mărimile de intrare şi ieşire în curent continuu sau la frecvenţe joase A O O (6.) P N unde A este amplificarea de tensiune fără reacţie sau amplificarea în buclă deschisă, având valori foarte mari (zeci sute de mii). O dată cu creşterea frecvenţei mărimile devin complexe. Dacă P = 0, atunci O = - A N şi tensiunea de ieşire este defazată cu 80 (inversată) de unde denumirea de bornă inversoare. Dacă N = 0 atunci O = A P, tensiunea de ieşire având acelaşi semn cu cea de intrare de unde şi denumirea de bornă neinversoare. ig AO ideal. Principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un AO sunt următoarele: amplificare de tensiune cât mai mare (a semnalului diferenţial); rezistenţă de intrare cât mai mare ; rezistenţă de ieşire cât mai mică ; caracteristica de transfer cât mai apropiată de cea ideală pentru amplificatoarele de cc (figura 4.28) bandă de frecvenţă (începând de la frecvenţa zero) cât mai mare ; amplificare cât mai mică a semnalului de mod comun ( P + N )/2. AO sunt astfel realizate încât majoritatea aplicaţiilor pot fi considerate, cu erori neglijabile, ca ideale. n AO ideal are schema echivalentă din figura 6.3 şi următoarele proprietăţi : amplificare de tensiune infinită (sau tensiune zero de intrare ) ; rezistenţă de intrare infinită ; rezistenţă de ieşire zero ; caracteristică ideala de transfer ; bandă infinită ; amplificare de mod comun zero. Prin urmare un amplificator ideal are atât curenţii de intrare cât şi tensiunea de intrare zero, precizare de care se ţine cont în analiza schemelor cu AO din paragraful următor în care se va considera AO ideal. 2

3 6.2. Configuraţii de bază În aplicaţii AO este utilizat îndeosebi în configuraţii cu reacţie negativă, fiind valabilă relaţia de bază a acestor amplificatoare : A A, (6.2) A A fiind amplificarea amplificatorului reacţie şi amplificarea reţelei de reacţie. În general reacţia este suficient de puternică pentru ca A >> şi atunci A / cu o precizie ridicată. În analiza configuraţiilor principale se poate utiliza şi conceptul de reacţie dar, configuraţiile fiind simple, o metodă directă, ţinând cont de proprietăţile AO ideale, este mai potrivită Amplificator inversor Este configuraţia de bază cea mai des întâlnită în aplicaţii. Schema este prezentată în figura 6.4. Din inspecţia directă a schemei rezultă : = ; O = - =- şi deci amplificarea de tensiune: 0 A. (6.3) ezistenţa de intrare în amplificatorul inversor:, (6.4) este relativ mică. ig Amplificator inversor cu AO ezistenţa de ieşire este rezistenţa AO ideal O = 0 (6.5) Se observă, după cum era de aşteptat, că amplificarea de tensiune depinde doar de valorile componentelor pasive externe şi şi este negativă, adică tensiunea de ieşire este în antifază cu tensiunea de intrare. 3

4 Amplificator neinversor Are schema din figura 6.5. ezultă imediat : O = + = ( + ) P = N = şi atunci amplificarea de tensiune : o A (6.6) P ig Amplificator neinversor cu AO ezistenţa de intrare şi rezistenţa de ieşire ţinând cont de schema echivalentă a AO ideal (fig. 6.3) sunt : infinită (6.7) O = 0 (6.8) Amplificarea de tensiune depinde de asemenea doar de componentele passive externe şi este pozitivă, tensiunea de ieşire fiind în fază cu tensiunea de intrare Amplificator repetor Are schema prezentată în figura 6.6 şi este un caz particular al amplificatorului neinversor, pentru care şi = 0. ezultă : o A (6.9) P (6.0) O = 0 (6.) Tensiunea de ieşire este egală cu tensiunea de intrare, de aici numele de repetor. 4

5 ig Amplificator repetor cu AO Amplificator diferenţial Este un circuit în care se aplică semnale diferite pe cele două intrări şi are schema generală prezentată în figura 6.7. ig Amplificator diferenţial cu AO Aplicând teorema superpoziţiei se poate scrie direct tensiunea de ieşire : P 0 2, sau : (6.2) deci amplificarea nu are aceeaşi amplitudine pentru cele două semnale de intrare. ezistenţa de ieşire este ca şi în cazul schemelor anterioare : O = 0. (6.3) ezistenţele de intrare sunt diferite pentru cele două canale şi anume : = + 2 (6.4) 2 = 3 (6.5) pentru cazul în care a doua ieşire este în scurtcircuit şi AO este ideal. Cu acest amplificator se pot obţine amplificări egale pentru pentru semnalele de intrare dacă : 5

6 . (6.6) 3 2 Într-adevăr, în acest caz : 2 (6.7) 0 3 fiind amplificată chiar diferenţa tensiunilor de intrare. Amplificarea depinde doar de valorile componentelor passive. ezistenţele de intrare sunt relative mici şi în cazul general neegale Erorile şi parametrii amplificatoarelor operaţionale reale AO reale au performanţele limitate, dar erorile faţă de cazul utilizării unor AO ideale sunt în multe cazuri neglijabile. În aplicaţiile de precizie erorile nu mai sunt neglijabile şi trebuie cunoscute. Ele pot fi împărţite în trei grupe, erori statice sau de curent continuu, erori de calcul şi erori dinamice, fiind caracterizate de parametri specifici. Erorile statice privesc modificarile nivelului de zero la ieşire în curent continuu atunci când tensiunea de intrare diferenţială este zero. Cauzele erorilor statice sunt decalajul şi polarizarea la intrare precum şi influenţa tensiunii de mod comun şi a tensiunilor de alimentare. Erorile de calcul apar în formulele amplificării de tensiune şi ale rezistenţelor de intrare şi ieşire pentru circuitele de bază cu AO real şi au drept cauză amplificarea de tensiune fără reacţie finită, rezistenţa de intrare finită şi rezistenţa de ieşire diferită de zero în cazul AO real. Erorile dinamice apar în comportarea la frecvenţe ridicate sau în impulsuri ale AO şi se datorează capacităţilor interne ale AO. Tot la erori dinamice este prezent şi zgomotul AO real Decalajul si polarizarea la intrare Dacă AO din figura 6.8 ar fi ideal, atunci tensiunea de ieşire ar fi zero fiindcă ambele intrări sunt conectate la masă şi tensiunea de intrare este zero. ig Eroare produsă de tensiunea de decalaj la intrare. n cazul AO real tensiunea de ieşire este diferită de zero, situaţia fiind ca şi când pentru un AO ideal am avea o tensiune de intrare. Aceasta poartă numele de ten- 6

7 siune de decalaj la intrare D şi este un parametru specific amplificatoarelor de curent continuu (de văzut şi figura 4.28). ig Schemă echivalentă a AO cu generator de eroare de decalaj Luand în considerare tensiunea de decalaj un AO real poate fi modelat, după cum este arătat în figura 6.9, dintr-un AO ideal şi un generator de tensiune de valoare D (generator echivalent de eroare la intrare). Pentru a readuce ieşirea la zero (compensarea generatorului de eroare), trebuie aplicat un generator extern la una din intrări (figura 6.0). Se defineşte D ca fiind tensiunea care trebuie aplicată la una din intrările AO, a doua intrare fiind la potenţial zero, pentru a aduce ieşirea la nivel zero. ig Compensarea erorii de decalaj Considerăm în continuare un AO real, pentru care D = 0. Dacă legăm intrările direct la masă, O = 0. Dacă legăm intrările prin rezistenţe atunci se observă că O este diferit de zero. Mai mult, dacă modificăm rezistenţele se modifică şi O. Cauza este existenţa unor curenţi de polarizare la fiecare intrare, B+ si B-, diferiţi de zero care duc la apariţia unei tensiuni de intrare diferită de zero chiar dacă intrările sunt ambele la potenţial zero (fig. 6.). Se defineşte curentul de polarizare la intrare, B, valoarea medie a curenţilor de polarizare a intrărilor: B B 2 B (6.8 ) 7

8 ig. 6.. Eroarea provocata de curenţii de intrare. Daca curenţii de polarizare ar fi egali, alegând = 2 se obtine = 0 şi se elimină eroarea pe care o produc. Curenţii nu sunt egali, diferenţa lor fiind alt parametru al AO numit curent de decalaj la intrare: B B D (6.9) 2 şi care este mult mai mic decat B Existenţa curenţilor de polarizare impune ca în toate schemele de utilizare să se asigure un circuit de curent continuu închis pentru fiecare dintre cei doi curenţi de polarizare. Curenţii de polarizare adaugă o eroare suplimentară, efectul putand fi modelat prin introducerea la intrările unui AO a două generatoare de curent egale cu B+ si B- (tot generatoare de eroare la intrare). Modelul, luând în considerare şi tensiunea de decalaj şi curenţii de polarizare, este prezentat în figura 6.2. ig Model de AO real cu generatoare de eroare de decalaj şi polarizare. olosind acest model se poate determina influenţa generatoarelor de eroare la intrare într-o schemă de AO cu reacţie. Se va lua ca exemplu amplificatorul inversor, concluziile fiind valabile si pentru configuraţia neinversoare Schema amplificatorului este prezentată în figura 6.3. Tensiunea de intrare în amplificator este considerată zero. Teorema Kirchoff pentru tensiuni conduce la ecuaţiile: 8

9 ig Amplificator inversor cu model cu generatoare de eroare de decalaj şi polarizare. 0 = ( + B- ) + = D (=0, AO ideal) B+ De unde rezultă valoarea tensiunii de ieşire produsă de generatoarele de eroare: O D (6.20) nfluenţa curenţilor de polarizare poate fi redusă la un termen care să depindă doar de curentul de decalaj. ntr-adevăr, dacă : = = (6.2) Atunci : 0 = ( + ) D + D (6.22) Condiţia (6.2) poate fi generalizată pentru o schema oarecare în felul urmator: influenţa curenţilor de polarizare se reduce la influenţa curenţilor de decalaj atunci cînd dinspre cele două intrari ale unui AO se văd rezistenţe egale. În schemele cu AO în general se ia măsura egalizării acestor rezistenţe, prin adaugarea unor rezistenţe la intrări care minimizează influenţa curenţilor de decalaj. elaţia (6.22) arată că micşorarea erorii date de curentul de decalaj se face prin micşorarea. Dacă amplificarea este impusă trebuiesc alese rezistenţe cât mai mici. Eroarea dată de D, care la amplificatorul fără reacţie era A D, în cazul unui amplificator cu reacţie se micşorează, ea fiind aproximativ egală cu A D. elaţia (6.22) poate fi rearanjată ţinînd cont de relaţia (6.2) şi se obţine: O = ( + )( D + D ) (6.23) B B 9

10 ig Schemă de compensare decalaj şi polarizare pentru amplificator inversor. ezultă că influenţa decalajului de tensiune şi curent la intrare poate fi echivalată cu un singur generator de eroare, D + D, iar eliminarea erorii se poate face cu un singur generator de compensare introdus la una dintre intrari. Compensarea nu ridică probleme în cazul amplificatorului inversor. Este suficient să se introducă la intrarea neinversoare o tensiune reglabilă de corecţie. n circuit tipic este prezentat in figura 6.4. ezistenţa se alege din condiţia de minimizare a influenţei curenţilor de decalaj care impune rezistenţe egale la intrari. Decalajul de curent si tensiune la intrare are drept cauză principală nesimetria amplificatorului diferenţial de la intrarea AO. ig Amplificator inversor cu variantă simplă de compensare. n alt principiu de compensare a generatoarelor de eroare de la intrare se bazează pe introducerea unui element ajustabil (rezistenţă reglabilă) la una dintre intrări pentru a simetriza amplificatorul de la intrare. Se obţine pentru amplificatorul inversor o variantă simplă de compensare (figura 6.5). Compensarea este ceva mai delicată pentru montajul neinversor, în particular pentru circuitul repetor, deoarece modifică reţeaua de reacţie şi influenţează nedorit amplificarea de tensiune. O schema de compensare utilizată pentru circuitul neinversor este prezentată în figura

11 ig Schema de compensare decalaj şi polarizare pentru circuitul neinversor. Pentru repetor, circuitul de compensare (fig. 6.7) conduce la o amplificare supraunitara. ig Schema de compensare decalaj şi polarizare pentru circuitul repetor. Circuitele de compensare a generatoarelor de eroare la intrare descrise sunt aplicabile oricărui tip de AO. Dar cele mai multe AO au prevazute borne special pentru compensarea decalajului la intrare şi care se leagă conform indicaţiilor producătorului. Câteva tipuri, cu circuitul recomandat, sunt prezentate in fig ig Tipuri de AO şi circuitele recomandate pentru compensare. Anularea completă a erorilor de decalaj nu este posibilă din cauza fenomenului de derivă prin care mărimile de decalaj variază cu temperatura (în special), cu tensiunea de alimentare şi în timp prin fenomenul de îmbatrânire. Chiar în condiţii de

12 laborator erorile nu pot fi reduse sub o valoare echivalentă cu variaţia acestor parametrii la o diferenţa de aproximativ 2 C actori de rejecţie Considerăm un amplificator cu generatoarele de eroare de decalaj compensate. Se leagă intrările împreună la aceeaşi tensiune, diferită de zero şi se observă că tensiunea de ieşire este diferită de zero deşi tensiunea diferenţială la intrare = 0 (fig. 6.9). Modificînd tensiunea comună de intrare se modifică şi tensiunea de ieşire. Deci amplificatorul real este sensibil şi la semnalul comun, printr-un parametru denumit amplificare de mod comun, A MC. ig nfluenţa tensiunii comune pe intrările AO. Se defineşte tensiunea de mod comun ca fiind media aritmetică a tensiunilor la intrările AO: (6.24) P N C 2 Mai utilizat pentru caracterizarea AO funcţie de comportarea la semnal comun este un parametru echivalent numit factor de rejectie de mod comun, CM, definit de relatia : A CM = (6.25 ) A MC CM este dat obisnuit in decibeli: CM db = 20 log A ( 6.26) A MC Eroarea dată de tensiunea de mod comun poate fi modelată printr-un generator de eroare, de valoare: C CM 2

13 ig Model ce ţine cont de eroarea de mod comun. (fig.6.20). nfluenţa acestui generator este greu de compensat, CM fiind o funcţie neliniară de C şi temperatură. Pentru configuraţia inversoare C = 0 şi nu apare nici o eroare provenită de la CM finit. Erorile pot fi mari in cazul configuratiei neinversoare, în special când sunt cu câştig mic, repetorul fiind cel mai mult influenţat. AO este sensibil şi la modificarea unei surse de alimentare. Se poate observa o modificare a tensiunii de ieşire fără ca să existe sursă de semnal la intrare, ceea ce nu se întamplă pentru un AO ideal. nfluenţa variaţiei tensiunii de alimentare asupra unui AO real se face prin parametrul factor de rejecţie al tensiunii de alimentare, SV. Acesta este raportul între variaţia unei tensiuni la intrarea AO şi variaţia tensiunii de alimentare care conduc la un acelaşi rezultat la ieşire (sau aplicate concomitent nu modifică ieşirea) : SV E N CC pentru O = constant (6.27) Pentru a ţine cont şi de erorile date de factorii de rejecţie modelul amplificatorului real din figura 6.2 trebuie completat cu încă două generatoare de tensiune de eroare la intrare: C CM şi ΔE CC SV Erori de calcul Spre deosebire de AO ideal un AO real are amplificarea în buclă deschisă, A, finită, rezistenţă de intrare finită şi rezistenţă de ieşire O mai mare decît zero. tilizat în configuraţiile de bază un AO real conduce la obţinerea unor performanţe diferite de cele calculate anterior. Diferenţele sînt considerate erori de calcul şi trebuiesc cunoscute în cazul aplicaţiilor de precizie. La intrare un AO real prezintă în, afara rezistenţei de intrare diferenţiale (între intrări), şi cîte o rezistenţă între fiecare intrare si masă, numită rezistenţă de intrare de mod comun, C.. Schema echivalentă la intrarea unui AO real este prezentată în figura

14 ig Schema echivalentă la intrarea unui AO real. Deoarece în general rezistenţa de intrare de mod comun este mult mai mare decât rezistenţa de intrare diferenţială, prima se neglijează şi se poate utiliza pentru evaluarea erorilor de calcul schema echivalentă din figura Se vor calcula în continuare performanţele principalelor configuraţii de bază cu AO real. Erorile de c.c. se consideră compensate, analiza incluzînd şi elementele auxiliare pentru compensare. ig Schema echivalentă a unui AO real cu rezistenţele de intrare şi ieşire Amplificator inversor cu AO real Schema unui aplificator inversor cu AO real (modelat în figura 6.22) este prezentată în figura este rezistenţa pentru micşorarea erorii de curent continuu. Se consideră ieşirea în gol. Pentru a calcula amplificarea cu reacţie reală, A, se pot scrie următoarele ecuaţii : = + ( +) (+ ); O = - O A ( + ); (6.28) O = + ; 4

15 ig Schema amplificatorului inversor cu AO real. Eliminind si şi neglijând O faţă de A se obţine : A = O = - A A ( ) ( ). Se vede că la limită, pentru A : A A /, adică se obţine amplificarea cu AO ideal. Eroarea se pune obişnuit sub forma: A = A, (6.29) nde este eroarea relativă de calcul: A A ( ) (6.30) ( ) / A iar daca se consideră şi >>, : A = - A ( / ) / A ( A ) / A (6.3) Pentru A >> eroarea relativă de calcul a amplificarii este: = A / A. (6.32) De exemplu, pentru AO cu A= 0 5 şi un amplificator inversor cu o amplificare de 00 eroarea relativă este: 0 3. Pentru calculul rezistenţei de intrare cu AO real se pot utiliza aceleaşi ecuaţii (6.28). Eliminind O şi şi neglijind O,, fata de A cât şi faţă de A se obţine : 5

16 6 A ) )( ( 0 (6.33) La aceeasi limita, A se obţine aceeasi valoare ca şi în cazul cu AO ideal: = =. Dacă se neglijează << : A O şi daca se poate neglija şi 0 << : = + /A = ( + A A / ) (6.34) ezistenţa de ieşire O cu AO real se calculează în condiţii de scurtcircuit la intrare (ceea ce corespunde cazului când rezistenţa internă a generatorului de intrare este zero) cu ajutorul schemei din figura 6.24 unde este o tensiune de test. Se pot scrie ecuaţiile : = - ) ( (6.35) = A + O ( + ) ig Schema echivalentă pentru calculul O. Eliminind si şi neglijind O faţă de A se obţine : O = ) ( ) )( ( ) ( ) ( A O O La limită, A se obţine cazul ideal, O = 0. Dacă neglijăm, faţă de i : ) ( ) ( A O O

17 Neglijând şi ( + ) << A : O O A O (6.36) A A Pentru A : A O O A (6.37) Amplificator neinversor cu AO real Schema unui amplificator neinversor cu AO real (modelat în figura 6.22) este prezentata în figura este rezistenţa de micşorare a erorii de curent continuu. Se consideră ieşirea în gol. ig Schema amplificatorului neinversor cu AO real. Pentru a calcula amplificarea cu reacţie reală, A, se pot scrie ecuaţiile : ( ) O O A i o O (6.38) Eliminind şi si neglijind O << A i se obţine : A o A ( i A ( i i )( ) ) o Se observă că la limită, pentru A : A = A = + / şi punând sub forma dată de relaţia (6.29) : 7

18 A ( i )( o ) / Ai (6.39) Neglijând << : A A ( o ) / A (6. 40) Neglijăm şi O <<, : A A A / A (6.4) şi deci: = A /A. (6.42) Pentru rezistenţa de intrare,, se pot utiliza aceleaşi ecuaţii şi eliminind O, şi neglijând O <<A se obţine : A o (6.43) Pentru A se obţine valoarea ideala: (6.44) Neglijind, << i : A (6.45) Si daca se poate neglija O <<, : o A/ A ). (6.46) ( ezistenţa de iesire, O, pentru scurtcircuit la intrare, se calculează dintr-o schema identică schemei de la configuratia inversoare, rezultatul fiind acelasi.. Pentru << si ( + )<<A : A A (6.47) O O / Erori dinamice În aplicaţiile de curent continuu sau joasă frecvenţă erorile principale sunt date de generatoarele de eroare de la intrare. La frecvenţe mai mari sau în regim de impulsuri apar alte erori, AO real comportându-se în regim dinamic diferit de AO ideal. Caracteristici de frecvenţă În regim de semnal mic sursa principala de erori este dependenţa de frecvenţă a amplificării în buclă deschisă. Cu cât frecvenţa creşte, modulul amplificării scade şi apare un defazaj între semnalul de ieşire şi cel de intrare. Amplificarea devine o mărime complexă: A(j ) = ( ) A ( j) e j (6.48) 8

19 eprezentarea grafică a caracteristicilor amplitudine frecvenţă, A ( j), şi fază frecvenţă, () se face cu ajutorul diagramelor Bode. Caracteristic acestora este că frecvenţa şi amplitudinea sunt reprezentate logaritmic (amplitudinea în decibeli). Amplificatoarele operationale au în cazul general diagramele Bode sub forma prezentată in figura Parametrii importanţi sunt A 0, amplificarea la frecvenţe joase sau in c.c., f 0 prima frecvenţă de frângere, de la care amplificarea scade cu 20 db pe decadă, f a doua frecvenţă de frângere de la care amplificarea scade cu 40 db pe decadă, f 2 a treia frecvenţă de frângere de la care amplificarea scade cu 60 db pe decadă si f T, frecvenţa de taiere, pentru care amplificarea devine unitară ig Caracteristici de frecvenţă (diagrame Bode) pentru AO. O problemă esenţială a AO cu reacţie (şi acesta este cazul în marea majoritate a aplicaţiilor) este stabilitatea. Condiţia principală este ca φ să nu atinga valoarea critică de -80 o Asigurarea stabilităţii AO în schemele cu reacţie negativă se face prin adăugarea unor elemente pasive, C,, care modifică într-un mod dorit caracteristicile de frecvenţă, realizând aşa-numita compensare a răspunsului în frecvenţă. Cel mai simplu procedeu de compensare a răspunsului în frecvenţă este introducerea unui condensator care să ducă la o caracteristică de amplitudine a amplificatorului fără reacţie cu cădere de 20 db/decadă până la frecvenţa de câstig unitar şi o deviaţie de fază mai mică de (figura 6.27), deci se asigură stabilitate 9

20 pentru orice nivel de reacţie negativă, inclusiv pentru circuitul repetor (cel mai sensibil d.p.d.v. al stabilităţii). La multe tipuri de AO aceasta compensare este stabilită intern Pentru un asemenea tip de AO reacţia negativă conduce la amplificări de forma celor din figura Se arata simplu că, indiferent de nivelul reacţiei negative, produsul amplificare-banda este constant: A f 0 f0 A f A 2 f2. (6.49) T ig Caracteristici de frecvenţă pentru AO compensat. Această metoda de compensare reduce însă posibilităţile în frecvenţă ale AO. În aplicaţii la frecvenţe ridicate se utilizează alte metode de compensare, descrise pe larg în literatură. 20

21 ig Caracteristici amplitudine- frecvenţă pentru AO cu reacţie, compensat. Slew-rate Dacă la intrarea unui amplificator cu AO în regim de repetor se aplică un impuls treaptă la intrare de valoare ridicată (5V de exemplu), timpul de răspuns real este lung şi forma tensiunii de ieşire este o rampă crescătoare (figura 6.29). Acest fenomen este urmarea faptului că AO dispune de un curent limitat pentru încărcarea condensatorului de compensare în cazul unui salt de amplitudine mare la intrare, fiind caracterizat prin parametrul viteza de creştere a tensiunii de ieşire (slew- rate): d 0 S (6.50) dt Această viteză de creştere depinde în principal de capacitatea de compensare, dar şi de sarcina amplificatorului, şi este specificată pentru o capacitate şi o sarcină date. Ea influenţează negativ comportarea AO în regim sinusoidal de semnal mare. ig Slew-rate. Pentru o tensiune de intrare sinusoidală: d i i im sin t avem im cos t cu un maxim la cos t, deci dt d i im (6.5) dt Max Această variaţie maximă nu trebuie să depăşească S deoarece în caz contrar apar în tensiunea de ieşire distorsiuni după cum se poate urmări în figura ig Efectul slew-rate asupra unei tensiuni sinusoidale. 2

22 6.4. Aplicaţiile amplificatoarelor operaţionale AO îşi găsesc aplicaţii într-o gamă foarte largă de circuite. Amplificatoare de c.c şi de c.a cu performanţe ridicate, circuite de calcul analogic, limitatoare şi detectoare, circuite de eşantionare şi memorare, regulatoare, convertoare tensiune - curent, filtre active, generatoare de semnal şi de funcţii, etc. Câteva dintre aceste circuite sunt prezentate pe scurt în continuare. AO sunt considerate ideale, în afara unor situaţii specificate Multiplicator cu o constantă n amplificator cu AO cu reacţie, în orice variantă, este de asemenea şi un multiplicator cu o constantă. Presupunem amplificatorul neinversor (figura 6.3). ig Multiplicator cu o constantă cu AO. Dacă se face simplificarea curentă că tensiunea dintre intrările AO şi curenţii de intrare sunt neglijabili atunci: = O = ( + ) şi deci O = ( + /), (6.52) adică tensiunea de ieşire este egală cu tensiunea de intrare multiplicată cu constanta din paranteză Circuit de sumare n circuit care realizează sumarea ponderată a mai multor tensiuni este prezentat în figura

23 ig Circuit de sumare cu AO. Dacă se face presupunerea curentă că tensiunea dintre intrările AO şi curenţii de intrare sunt neglijabili atunci: = ; 2 = 2 2 ;... N = N N şi O = - ; iar N = Înlocuind curenţii din primele relaţii în ultima, rezultă că tensiunea de ieşire este media ponderată a tensiunilor de intrare cu semn schimbat: O =- ( 2... N ) (6.53) 2 N Pentru cazul = = 2 =... N se obţine suma cu semn schimbat a tensiunilor de intrare. O = - ( N ). (6.54) ` Circuit de integrare Circuitul integrator este prezentat în figura Dacă se face presupunerea curentă că tensiunea între intrările AO şi curenţii de intrare sunt neglijabili atunci: = ; O = C = - dt C (0) C 0 şi se obţine t t O = - dt C (0) C, (6.55) 0 23

24 şi deci tensiunea de ieşire este proporţională cu integrala în timp a tensiunii de intrare. Timpul de integrare este limitat la un astfel de circuit de apariţia unor erori crescătoare în timp produse de generatoarele de eroare de la intrarea AO, de forma: t /C V dt D 0 t, /C D dt. 0 ig Circuit de integrare cu AO. eaducerea la zero după terminarea integrării se face cu ajutorul unor comutatoare (electronice sau contacte ale unor relee) care descarcă condensatorul de integrare Convertoare tensiune-curent n convertor tensiune-curent este de fapt un generator de curent comandat în tensiune având curentul proporţional cu tensiunea de comandă. Cel mai cunoscut generator de curent este tranzistorul, cel bipolar fiind comandat în curent iar cele unipolare fiind comandate în tensiune. ig Generator de curent constant. 24

25 n circuit ca cel din figura 6.34 este cel mai simplu generator de curent constant. Cu aproximările marcate pe desen, rezultă imediat: 2 (6.56) B B EC 0, 7 B 2 B E C ltima egalitate spune şi că, deoarece toate celelalte marimi sunt constante, şi curentul C este constant. Trebuie precizat că situaţia este valabilă doar pentru cazul în care tranzistorul este în regiunea activă şi circuitul este ales astfel încât D >> B. ig Convertor tensiune-curent. ezulta de asemenea că, dacă se poate neglija tensiunea de deschidere a tranzistorului, BE =0,7V, atunci circuitul simplificat din figura 6.35 este un convertor tensiune-curent: var = BE + E E şi deci: = var / E (6.57) Eroarea produsă de BE este însă semnificativă. Deoarece tensiunea dintre intrările AO este mult mai mică decât BE, un circuit ca acela prezentat în figura 6.36 elimina această eroare: var = E E = E şi rezultă aceeasi relaţie (6.57), curentul este direct proporţional cu tensiunea variabila de comandă. 25

26 ig Convertor tensiune-curent cu AO. Mai rămâne eroarea care se face prin neglijarea B. Aceasta la rândul ei poate fi micşorată sensibil daca se utilizează tranzistoare în conexiune Darlington sau tranzistoare cu efect de câmp Circuite cu reacţie pozitivă Dacă AO este utilizat cu reacţie pozitivă atunci circuitul are un comportament distinct. În primul rând tensiunea de iesire are doar două valori, şi anume valorile maximă şi minimă ale AO, care depind de sarcină şi de tensiunile de alimentare V + şi V -. În al doilea rând trecerea de la una dintre aceste valori la cea de a doua se face prin salt, cu viteză mare. În al treilea rând există două praguri la care se face această trecere. Circuitul astfel realizat se mai numeşte şi circuit basculant Schmitt (CBS). Tensiunea de intrare poate fi aplicată pe oricare dintre cele două intrări şi funcţie de acest fapt CBS cu AO sunt de două feluri: - CBS fără inversare, tensiunea de comandă fiind aplicată intrării neinversoare; - CBS cu inversare, tensiunea de comandă fiind aplicată intrării inversoare; Ambele sunt prezentate în continuare CBS fără inversare Tensiunea de intrare se aplică în acest caz, ca şi tensiunea de reacţie, pe intrarea neinversoare. Schema simplificată este prezentată în figura

27 ig CBS cu AO fără inversare. Observaţie : deşi seamănă cu amplificatorul inversor cu AO, aici reacţia este pozitivă, rezistenţa de reacţie leagă ieşirea cu intrarea neinversoare (+). Deoarece reacţia este pozitivă, puternică, AO nu este în regim de amplificare, cu O între V + şi V - (am presupus amplificatorul alimentat de la o sursă dublă), ci în saturaţie, O fiind fie la valoarea de saturaţie superioară, o presupunem egală cu V +, fie la valoarea de saturaţie inferioară, o presupunem egală cu V -. Dacă presupunem la nivel coborât, V -, atunci O este de asemenea V - deoarece este negativă. Situaţia se menţine până când, prin creşterea se atinge nivelul la care depăşeşte nivelul zero. Calcule simple arată că acest lucru se întâmplă când tensiunea de intrare devine pozitivă, egala cu : = V + /, (6.58) moment în care circuitul basculează şi O devine V +. Creşterea tensiunii de intrare nu mai influenţează comportarea circuitului. Dacă tensiunea de intrare scade, se poate arăta că bascularea inversă are loc la nivelul : = V - /, (6.59) Dacă intrarea se modifică între limitele menţionate, V + şi V -, atunci mai există o condiţie de basculare şi anume: < CBS cu inversare Tensiunea de intrare se aplică în acest caz pe intrarea neinversoare. Schema simplificată este prezentată în figura uncţionarea este similară şi pragurile de basculare se păstrează. 27

28 28 ig CBS cu AO cu inversare.

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

Capitolul 4 Amplificatoare elementare Capitolul 4 mplificatoare elementare 4.. Etaje de amplificare cu un tranzistor 4... Etajul emitor comun V CC C B B C C L L o ( // ) V gm C i rπ // B // o L // C // L B ro i B E C E 4... Etajul colector

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

Stabilizator cu diodă Zener

Stabilizator cu diodă Zener LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE I. OBIECTIVE a) Determinarea caracteristicilor statice de transfer în tensiune pentru comparatoare cu AO fără reacţie. b) Determinarea tensiunilor de ieşire

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

Electronică anul II PROBLEME

Electronică anul II PROBLEME Electronică anul II PROBLEME 1. Găsiți expresiile analitice ale funcției de transfer şi defazajului dintre tensiunea de ieşire şi tensiunea de intrare pentru cuadrupolii din figurile de mai jos și reprezentați-le

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) ucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) A.Scopul lucrării - Verificarea experimentală a rezultatelor obţinute prin analiza circuitelor cu diode modelate liniar pe porţiuni ;.Scurt breviar teoretic

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice 4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.

Διαβάστε περισσότερα

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2 TABILIZATOAE DE TENINE ELECTONICĂ Lucrarea nr. 5 TABILIZATOAE DE TENINE 1. copurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 1. Scopurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare serie şi derivaţie; -

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE

CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE 2.1. GENERALITĂȚI PRIVIND AMPLIFICATOARELE OPERAȚIONALE 2.1.1 DEFINIȚIE. Amplificatoarele operaţionale sunt amplificatoare electronice de curent continuu, care

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

Circuite electrice in regim permanent

Circuite electrice in regim permanent Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme apitolul. ircuite electrice in regim permanent. În fig. este prezentată diagrama fazorială a unui circuit serie. a) e fenomen este

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR L2. REGMUL DNAMC AL TRANZSTRULU BPLAR Se studiază regimul dinamic, la semnale mici, al tranzistorului bipolar la o frecvenţă joasă, fixă. Se determină principalii parametrii ai circuitului echivalent natural

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE LOGICE CU TB

CIRCUITE LOGICE CU TB CIRCUITE LOGICE CU T I. OIECTIVE a) Determinarea experimentală a unor funcţii logice pentru circuite din familiile RTL, DTL. b) Determinarea dependenţei caracteristicilor statice de transfer în tensiune

Διαβάστε περισσότερα

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune I.Circuitul sumator Circuitul sumator are structura din figura de mai jos. Circuitul are n intrări, la care se aplică n tensiuni de intrare şi o singură ieşire, la care este furnizată tensiunea de ieşire.

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN Montajul Experimental În laborator este realizat un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune cu emitorul comun (E.C.) cu o singură

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument: Erori i incertitudini de măurare Sure: Modele matematice Intrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măurandintrument: (tranfer informaţie tranfer energie) Influente externe: temperatura, preiune,

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE. 3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE. 3.5.1 STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE. Principalele caracteristici a unui stabilizator de tensiune sunt: factorul de stabilizare

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CAPTOLL 3. STABLZATOAE DE TENSNE 3.1. GENEALTĂȚ PVND STABLZATOAE DE TENSNE. Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care furnizează la ieșire (pe rezistența de sarcină) o tensiune continuă

Διαβάστε περισσότερα

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Laborator 2 Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Se vor studia dioda Zener şi stabilizatoarele de tensiune continua cu diodă Zener şi cu diodă Zener si tranzistor serie. Pentru diodă se va

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI V. POL S FLTE ELETE P. 3. POL ELET reviar a) Forma fundamentala a ecuatiilor cuadripolilor si parametrii fundamentali: Prima forma fundamentala: doua forma fundamentala: b) Parametrii fundamentali au urmatoarele

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Tranzistoare bipolare cu joncţiuni 1. Noţiuni introductive Tranzistorul bipolar cu joncţiuni, pe scurt, tranzistorul bipolar, este un dispozitiv semiconductor cu trei terminale, furnizat de către producători

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Elemente de Electronică Analogică 35. Stabilizatoare de tensiune integrate STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE Stabilizatoarele

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC Lucrarea nr.6 AMPLIFICATOAE DE SEMNAL MIC 1. Scopurile lucrării - ridicarea experimentală a caracteristicilor amplitudine-frecvenţă pentru amplificatorul cu cuplaj C şi amplificatorul selectiv; - determinarea

Διαβάστε περισσότερα

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal.

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal. wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal. Cuprins I. Generator de tensiune dreptunghiulară cu AO. II. Generator de tensiune

Διαβάστε περισσότερα

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.43. Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.44. Dependenţa curentului de fugă de raportul U/U R. I 0 este curentul de fugă la tensiunea nominală

Διαβάστε περισσότερα

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE 7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE 7.1. GENERALITĂŢI PRIVIND AMPLIFICATOARELE DE SEMNAL MIC 7.1.1 MĂRIMI DE CURENT ALTERNATIV 7.1.2 CLASIFICARE 7.1.3 CONSTRUCŢIE 7.2 AMPLIFICATOARE DE SEMNAL MIC

Διαβάστε περισσότερα

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1. Curentul alternativ 1. Voltmetrele din montajul din figura 1 indică tensiunile efective U = 193 V, U 1 = 60 V și U 2 = 180 V, frecvența tensiunii aplicate fiind ν = 50 Hz. Cunoscând că R 1 = 20 Ω, să se

Διαβάστε περισσότερα

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Problema 1. Se dă circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC10[V], 470[kΩ], RC2,7[kΩ]. Tranzistorul bipolar cu joncţiuni (TBJ) este de tipul BC170 şi are parametrii β100 şi VBE0,6[V]. 1. să se determine

Διαβάστε περισσότερα

C U P R I N S ARGUMENT PREZENTAREA AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE Simbol şi terminale AO ideal AO real...

C U P R I N S ARGUMENT PREZENTAREA AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE Simbol şi terminale AO ideal AO real... C U P R I N S ARGUMENT.... 2 1. PREZENTAREA AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE... 4 1.1 Simbol şi terminale... 4 1.2 AO ideal..... 5 1.3 AO real... 5 1.4 Configuraţii de circuite cu AO... 6 2. PARAMETRII UNUI

Διαβάστε περισσότερα

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT LUCAEA N STUDUL SUSELO DE CUENT Scopul lucrării În această lucrare se studiază prin simulare o serie de surse de curent utilizate în cadrul circuitelor integrate analogice: sursa de curent standard, sursa

Διαβάστε περισσότερα

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL 1. Scopul lucrării În această lucrare se studiază experimental amplificatorul instrumental programabil PGA202 produs de firma Texas Instruments. 2. Consideraţii

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională

Διαβάστε περισσότερα

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare.. I. Modelarea funcţionării diodei semiconductoare prin modele liniare pe porţiuni În modelul liniar al diodei semiconductoare, se ţine cont de comportamentul acesteia atât în regiunea de conducţie inversă,

Διαβάστε περισσότερα

AMPLIFICATORUL OPERAŢIONAL REAL - EFECTE DE CURENT CONTINUU

AMPLIFICATORUL OPERAŢIONAL REAL - EFECTE DE CURENT CONTINUU Cuprins CAPITOLUL 4 AMPLIFICATORUL OPERAŢIONAL REAL - EFECTE DE CURENT CONTINUU...38 4. Introducere...38 4.2 Modelul la foarte joasă frecvenţă al amplficatorului operaţional...38 4.3 Amplificatorul neinversor.

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS I. OBIECTIVE a) Înţelegerea funcţionării porţii de transfer. b) Determinarea rezistenţelor porţii în starea de blocare, respectiv de conducţie. c) Înţelegerea modului

Διαβάστε περισσότερα

PARAMETRII AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE

PARAMETRII AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE 3 PARAMETRII AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE 3.1 STRUCTURA INTERNĂ DE PRINCIPIU A AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE Amplificatorul operaţional (AO) real, prezentând limitări, diferă de cel ideal. Pentru a

Διαβάστε περισσότερα

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in

Διαβάστε περισσότερα

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare Electronică Analogică 5. Amplificatoare 5.1. Introducere Prin amplificare înţelegem procesul de mărire a valorilor instantanee ale unei puteri sau ale altei mărimi, fără a modifica modul de variaţie a

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS Circuite cu tranzistoare 1. Inversorul CMOS MOSFET-urile cu canal indus N si P sunt folosite la familia CMOS de circuite integrate numerice datorită următoarelor avantaje: asigură o creştere a densităţii

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar Pagina 1 FNOMN TANZITOII ircuite şi L în regim nestaţionar 1. Baze teoretice A) ircuit : Descărcarea condensatorului ând comutatorul este pe poziţia 1 (FIG. 1b), energia potenţială a câmpului electric

Διαβάστε περισσότερα

Examen. Site Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate

Examen. Site   Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate Curs 12 2015/2016 Examen Sambata, S14, ora 10-11 (? secretariat) Site http://rf-opto.etti.tuiasi.ro barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate min. 1pr. +1pr. Bonus T3 0.5p + X Curs 8-11 Caracteristica

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale Lucrarea 2 Măsurători asupra semnalelor digitale 2.1 Obiective Lucrarea are ca obiectiv fixarea cunoştinţelor dobândite în lucrarea anterioară: Familiarizarea cu aparatele de laborator (generatorul de

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Tranzistorul bipolar

2.3. Tranzistorul bipolar 2.3. Tranzistorul bipolar 2.3.1. Structură şi simboluri Tranzistorul bipolar este un dispozitiv format din 3 straturi de material semiconductor şi are trei electrozi conectati la acestea. Construcţia şi

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

AMPLIFICATOARE DE MĂSURARE. APLICAŢII

AMPLIFICATOARE DE MĂSURARE. APLICAŢII CAPITOLL 4 AMPLIFICATOAE DE MĂSAE. APLICAŢII 4.. Noţiuni fundamentale n amplificator este privit ca un cuadripol. Dacă mărimea de ieşire este de A ori mărimea de intrare, unde A este o constantă numită

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare Scopul lucrării - asimilarea conceptului de nivel mare; - studiul etajului de putere clasa B; 1. Generalităţi Caracteristic etajelor de nivel mare este faptul

Διαβάστε περισσότερα

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Polarizarea tranzistoarelor bipolare 1. ntroducere Tranzistorul bipolar poate funcţiona în 4 regiuni diferite şi anume regiunea activă normala RAN, regiunea activă inversă, regiunea de blocare şi regiunea

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Amplificatoare liniare

Amplificatoare liniare mplificatoare liniare 1. Noţiuni introductie În sistemele electronice, informaţiile sunt reprezentate prin intermediul semnalelor electrice, care reprezintă mărimi electrice arible în timp (de exemplu,

Διαβάστε περισσότερα

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN 5.1.3 FUNŢONAREA TRANZSTORULU POLAR Un tranzistor bipolar funcţionează corect, dacă joncţiunea bază-emitor este polarizată direct cu o tensiune mai mare decât tensiunea de prag, iar joncţiunea bază-colector

Διαβάστε περισσότερα

SIGURANŢE CILINDRICE

SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE CH Curent nominal Caracteristici de declanşare 1-100A gg, am Aplicaţie: Siguranţele cilindrice reprezintă cea mai sigură protecţie a circuitelor electrice de control

Διαβάστε περισσότερα

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE STDIL FENOMENLI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE Energia electrică este transportată şi distribuită la consumatori sub formă de tensiune alternativă. În multe aplicaţii este însă necesară utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE L1. DIODE SEMICONDUCTOARE L1. DIODE SEMICONDUCTOARE În lucrare sunt măsurate caracteristicile statice ale unor diode semiconductoare. Rezultatele fiind comparate cu relaţiile analitice teoretice. Este

Διαβάστε περισσότερα

REACŢIA NEGATIVĂ ÎN AMPLIFICATOARE

REACŢIA NEGATIVĂ ÎN AMPLIFICATOARE Lucrarea nr. 7 REACŢA NEGATVĂ ÎN AMPLFCATOARE. Scopurile lucrării: - determinarea experimentală a parametrilor amplificatorului cu şi fără reacţie negativă şi compararea rezultatelor obţinute cu valorile

Διαβάστε περισσότερα

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV niversitatea POLITEHNI din Timişoara epartamentul Măsurări şi Electronică Optică 6.1. Introducere teoretică L6. PNŢI E ENT LTENTIV Punţile de curent alternativ permit măsurarea impedanţelor. Măsurarea

Διαβάστε περισσότερα

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV I. OBIECTIVE a) Stabilirea dependenţei dintre tipul redresorului (monoalternanţă, bialternanţă) şi forma tensiunii redresate. b) Determinarea efectelor modificării

Διαβάστε περισσότερα

LIMITĂRI STATICE ALE AMPLIFICATOARELOR OPERAłIONALE

LIMITĂRI STATICE ALE AMPLIFICATOARELOR OPERAłIONALE LMTĂ STATCE ALE AMPLFCATOAELO OPEAłNALE 5 La un AO ideal dacă valoarea de curent continuu a tensiunii de intrare este zero atunci şi la ieşire valoarea de c.c. a tensiunii este tot zero. Această limitare

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor 4. Măsurarea impedanţelor 4.2. Măsurarea rezistenţelor în curent continuu Metoda comparaţiei ceastă metodă: se utilizează pentru măsurarea rezistenţelor ~ 0 montaj serie sau paralel. Montajul serie (metoda

Διαβάστε περισσότερα

Fig Stabilizatorul de tensiune continuă privit ca un cuadripol, a), şi caracteristica de ieşire ideală, b).

Fig Stabilizatorul de tensiune continuă privit ca un cuadripol, a), şi caracteristica de ieşire ideală, b). 6. STABILIZATOARE DE TENSIUNE LINIARE 6.1. Probleme generale 6.1.1. Definire si clasificare Un stabilizator de tensiune continuă este un circuit care, alimentat de la o sursă de tensiune continuă ce prezintă

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα