Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές

Σχετικά έγγραφα
3η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Στην περίπτωση που έχουμε δυο εισόδους (V 1 και V 2 ) στην είσοδο του τελεστικού ενισχυτή, όπως το παρακάτω σχήμα :

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 Το Σερβοσύστημα MS150 1

Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ι. Το Σερβοσύστημα MS150. Υφαντής Α. Καρέλης Δ. Θεοχαράτος Χρ. Τσαγκάρης Β. Σουλιώτης Γ. Γιαννακόπουλος Κ. Ράπτης Π.

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (μέρος 1 ο ) Γ Ηλ/κών Τεχνικοί Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Άσκηση 7 1. Άσκηση 7: Θεώρημα επαλληλίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 2η. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Εργαστήριο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 24/01/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σχήμα 2: Λειτουργία ανοιχτού βρόγχου

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα )

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 21/06/2011 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Εργαστήριο

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 16/02/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΛΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη.

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 20/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1περίοδος

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

Άσκηση 3. Ποιοτική Μελέτη των νόμων ελέγχου δύο και τριών όρων (συσκευή: Προσομοιωτής ελέγχου PCS327: Σχ.1) Απαραίτητες γνώσεις

Επισημάνσεις από τη θεωρία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Γ Λυκείου - Λύσεις Ασκήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2015

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: «Απλά Ηλεκτρικά Κυκλώματα» AB AB

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΙΝTERFACES Υλοποίηση κύκλωματος απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Ι. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Άσκηση 7. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Επαφής (JFET)

Πειραματικό Μέρος Εργαστηρίου στα Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου

ΓΕΝΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Τελεστικοί Ενισχυτές

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Το διπολικό τρανζίστορ

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

Διαφορικοί Ενισχυτές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 4 Κυκλώματα σε Σειρά

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

1) Τι είναι ένα Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου 2) Παραδείγματα εφαρμογών Συστημάτων Ελέγχου 3) Τι είναι ανατροφοδότηση (Feedback) και ποιες είναι οι

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 1η. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 4α. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

Ονοµατεπώνυµο Μαθητών ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ιάρκεια εξέτασης 45min) Σχολική Μονάδα:

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2013

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Προαιρετική εργασία

ΠΑΝΕΚΦE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραματικός υπολογισμός της ειδικής θερμότητας του νερού. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 4β. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Άσκηση 12. Περιττού ή διπλού σπινθήρα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Transcript:

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση Τελεστικός Ενισχυτής Άσκηση : Τελεστικός Ενισχυτής Αντικείμενο ) Άθροιση με τελεστικό ενισχυτή ) Έλεγχος κέρδους τελεστικού ενισχυτή Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. Συγκριτές Σε αυτή την άσκηση εξετάζουμε τη συμπεριφορά των συγκριτών και τη χρήση τους στα συστήματα ελέγχου. Ένα απλό σύστημα αυτομάτου ελέγχου είναι η θερμοστατικά ελεγχόμενη ηλεκτρική θερμάστρα που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός δωματίου. Σε ένα τέτοιο σύστημα έχουμε να κάνουμε με δύο θερμοκρασίες, την πραγματική και την επιθυμητή. Στο θερμοστάτη, αν η πραγματική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή, το διμεταλλικό έλασμα θα λυγίσει κατάλληλα για να ανοίξει η ηλεκτρική επαφή και να πάψει να διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Αν η πραγματική θερμοκρασία είναι μικρότερη από την επιθυμητή η ηλεκτρική επαφή θα παραμείνει κλειστή και θα εξακολουθήσει να διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να ανέβει η θερμοκρασία του δωματίου. Ο θερμοστάτης (σχήμα.) μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτελεί συνεχώς τον υπολογισμό: Αν x-y>0, η επαφή παραμένει ανοικτή Αν x-y 0, η επαφή παραμένει κλειστή όπου x η θέση της επαφής και y η θέση της επαφής στο διμεταλλικό έλασμα Σχήμα.. Θερμοστάτης Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου μπορεί να επανασχεδιαστεί όπως στο σχήμα., όπου, χρησιμοποιώντας το θερμοστάτη, μπορούμε να μετρήσουμε την πραγματική θερμοκρασία (sensor B) και να τη συγκρίνουμε με την επιθυμητή θερμοκρασία (sensor A). Το κλείσιμο των επαφών κάνει την ηλεκτρική τροφοδοσία να ενεργεί ως ο Ελεγκτής που θερμαίνει τον Ενεργοποιητή, έτσι ώστε η Διαδικασία, π.χ. η ατμόσφαιρα του δωματίου, να γίνεται θερμότερη. Ο θερμοστάτης συχνά ονομάζεται bang bang συσκευή επειδή είναι ή ανοικτός ή κλειστός. Σε πολλές εφαρμογές οι αισθητήρες Α και Β παράγουν τάσεις ανάλογες με τις επιθυμητές και πραγματικές καταστάσεις της διαδικασίας.

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση Τελεστικός Ενισχυτής. Τελεστικοί Ενισχυτές Σχήμα.. Μια ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση αναλογικών τάσεων είναι ο Τελεστικός Ενισχυτής. Πρόκειται για έναν υψηλού κέρδους, μικρής ολίσθησης DC ενισχυτή που είναι σχεδιασμένος να είναι ανεξάρτητος από τις μεταβολές της τάσης τροφοδοσίας. Το πλεονέκτημα ενός ενισχυτή με πολύ υψηλό κέρδος, της τάξης του 0 6, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα απλό κύκλωμα που μπορεί να εκτελεί μαθηματικές πράξεις με μεγάλο βαθμό ακριβείας. Στο σχήμα.3, η V ο έχει ένα εύρος ±0V, που καθορίζεται από τη διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας ±5V. Έτσι η V a είναι πάντα πολύ μικρή και μπορεί να θεωρείται μηδενική. Επίσης, εξαιτίας της υψηλής εμπέδησης εισόδου, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εισέρχεται ρεύμα στις εισόδους του ενισχυτή. Σχήμα.3. Κάτω από αυτές τις συνθήκες: V Va i= i = Vi i Va Vo = V = o Αλλά i = i οπότε Vi Vo = ή Vo = Vi Σχήμα.4. Η V i μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μια τάσεις εισόδου V και V (σχήμα.4). Τότε η έξοδος θα είναι το άθροισμα των V και V επί το αντίστοιχο κέρδος.

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση Τελεστικός Ενισχυτής 3 V o = V V = ( V + V) Μια εναλλακτική υλοποίηση φαίνεται στο σχήμα.5 όπου α είναι το κλάσμα της τάσης κατά μήκος του ποτενσιόμετρου. Τότε το συνολικό κέρδος είναι περίπου /α αν =. Σχήμα.5. Να σημειωθεί ότι αν οι δύο είσοδοι είναι αντίθετης πολικότητας τότε ο ενισχυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφαιρέτης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε ένα σερβοσύστημα κλειστού βρόχου. Διαδικασία. Συνδέστε το τροφοδοτικό, τον εξασθενητή και τον τελεστικό ενισχυτή όπως δείχνει το σχήμα.6. Θέστε τον επιλογέα ανατροφοδότησης του ενισχυτή στα 00kΩ. Σχήμα.6.. Συνδέστε βολτόμετρα στις δύο εισόδους του ενισχυτή (σε σχέση με τη γείωση). Ρυθμίστε κατάλληλα τα δύο ποτενσιόμετρα ώστε τα βολτόμετρα να δείχνουν μηδέν..3 Συνδέστε βολτόμετρο στην έξοδο V ο του ενισχυτή (σε σχέση με τη γείωση). Ρυθμίστε το zero set του ενισχυτή ώστε το βολτόμετρο να δείχνει μηδέν.

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση Τελεστικός Ενισχυτής 4.4 Διατηρείστε την V στο μηδέν και ρυθμίστε μέσω του ποτενσιόμετρου την V στα +V. Μετρείστε την έξοδο V ο και σημειώστε τις τιμές στον πίνακα.. Εφαρμόστε διάφορες τάσεις τόσο θετικές όσο και αρνητικές στην V διατηρώντας πάντα την V μηδενική. Σημειώστε τις τιμές στον πίνακα.. Επαναλάβετε μεταβάλλοντας την V και διατηρώντας την V μηδενική. Τέλος μεταβάλλετε και την V και την V. V V V o V o (θεωρητικά) Πίνακας...5 Συμπληρώστε τον πίνακα. υπολογίζοντας και θεωρητικά την τάση V ο σε κάθε περίπτωση. Προσοχή στα πρόσημα των V και V..6 Συγκρίνετε τις πειραματικές με τις θεωρητικές τιμές. Για ποιους λόγους μπορεί να διαφέρουν;.7 Συνδέστε το τροφοδοτικό, τον εξασθενητή και τον τελεστικό ενισχυτή όπως δείχνει το σχήμα.7. Θέστε τον επιλογέα ανατροφοδότησης του ενισχυτή σε external feedback. Το πάνω ποτενσιόμετρο χρησιμοποιείται για την μεταβολή του αντιστάτη που θα μεταβάλει το κέρδος. Σχήμα.7..8 Εφαρμόστε είσοδο +V και μετρείστε την V ο για τις θέσεις 0 και 0 του πάνω ποτενσιόμετρου. Σημειώστε τις τιμές στον πίνακα.. V i Θέση της V o V o /V i V 0 V 0 Πίνακας..

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση Τελεστικός Ενισχυτής 5.9 Συμπληρώστε τον πίνακα. υπολογίζοντας το αντίστοιχο κέρδος σε κάθε περίπτωση. Μεταβάλλεται πολύ το κέρδος; Αιτιολογείστε την απάντησή σας..0 Τροποποιείστε το κύκλωμα όπως δείχνει το σχήμα.8. Διαφορά υπάρχει μόνο στο πάνω ποτενσιόμετρο. Ο επιλογέας ανατροφοδότησης του ενισχυτή παραμένει σε external feedback. Σχήμα.8.. Μετρείστε και σημειώστε τις τιμές της V ο για τις τιμές του πίνακα.3. Συμπληρώστε και το αντίστοιχο κέρδος. Θέση ποτενσιόμετρου 5 0 5 0 V i V o V o /V i V V V V V V V V Πίνακας.3. V o /V i (θεωρητικά). Υπολογίστε και σημειώστε στον πίνακα.3 και τη θεωρητική τιμή του κέρδους. Όταν το ποτενσιόμετρο είναι στη θέση τότε η τιμή του α είναι περίπου /0. Τότε το συνολικό κέρδος είναι /α=-0..3 Συγκρίνετε τις πειραματικές με τις θεωρητικές τιμές του πίνακα.3. Συμφωνούν τα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις ή στις περισσότερες; Αν σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν πολύ, εξηγείστε το λόγο.