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

Σχετικά έγγραφα

V O. = v I v stabilizator

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB


Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

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

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

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Electronică anul II PROBLEME

Stabilizator cu diodă Zener

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE


5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE


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

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

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

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

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

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

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

Circuite cu diode în conducţie permanentă

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

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

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

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

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

Behzad Razavi Design of Integrated Circuits for Optical Communications carte1.pdf (2,3) 29 pg.

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

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

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL

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

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

2C/1L Optoelectronică, structuri, tehnologii, circuite, OSTC Minim 7 prezente curs + laborator Curs - sl. Radu Damian Joi 15-18, P5 E 70% din nota

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

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

SIGURANŢE CILINDRICE

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

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

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

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

MARCAREA REZISTOARELOR

Subiecte Clasa a VII-a


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

DETECTOR DE NIVEL - exemplu de proiectare -

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

STABILIZATOARE DE TENSIUNE CONTINUǍ

Examen , P7

CIRCUITE LOGICE CU TB

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT

CAPITOLUL 6. TRANZISTOARE UNIPOLARE 6.1. TRANZISTOARE UNIPOLARE - GENERALITĂŢI

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

CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE

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

Dioda electroluminescenta Capitolul 8

Curs 4 Serii de numere reale

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

STABILIZATOARE DE TENSIUNE REALIZATE CU CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune

riptografie şi Securitate

Amplificatoare liniare

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

SURSĂ DE ALIMENTARE CU FET- URI

Examen , P7?

Dispozitive electronice de putere

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

RF-OPTO. Fotografie. de trimis prin necesara la laborator/curs

Curs. marti, 13-16, P7 2C 3C (14-4)*2/ =

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

MOTOARE DE CURENT CONTINUU

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

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

2.3. Tranzistorul bipolar

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE

Circuite electrice in regim permanent

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune

STRUCTURI DE CIRCUITE NUMERICE

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

PROBLEME DE ELECTRICITATE

Integrala nedefinită (primitive)

LIMITĂRI STATICE ALE AMPLIFICATOARELOR OPERAłIONALE

a) b) c) Fig Caracteristici de amplitudine-frecvenţă ale amplificatoarelor.

Transcript:

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 putere optica emisa functie de curentul direct prin LED este liniara la nivele mici ale curentului. Nu exista curent de prag La nivele foarte mari puterea optica se satureaza Responzivitatea r P I o W A Tipic r=50μw/ma

Amorsarea emisiei stimulate necesita pomparea unei anumite cantitati de energie curent de prag r P I o W A I I th P r I o T th

Control putere optica Control temperatura

Curs 12

Capitolul 10

Caracteristica putere optica emisa functie de curentul direct prin LED este liniara la nivele mici ale curentului. Nu exista curent de prag La nivele foarte mari puterea optica se satureaza Responzivitatea r P I o W A Tipic r=50μw/ma

Cea mai simpla schema de control: un rezistor in serie cu LED Atentie! Tensiunea directa poate varia semnificativ (>>0.7V) si trebuie preluata din catalog mai ales la intensitate luminoasa mare datorita materialelor diferite de realizare a LED-urilor dependenta de lungimea de unda mai mica la lungimi de unda mai mari cd/mcd Iv f I F [ma] I F V cc V R F

Variatii mici ale tensiunii (mai ales in jurul tensiunii de deschidere) pot duce la variatii mari ale curentului Se prefera de multe ori controlul in curent al LED-ului

Control in tensiune Schema electrică a emiţătorului în impuls

Control in curent Schema electrică a emiţătorului optic analogic

utilizate pentru a oferi izolare electrica intre doua sectiuni ale unui circuit izolarea portiunii de comanda si/sau masura de partea de forta a circuitului

Amorsarea emisiei stimulate necesita pomparea unei anumite cantitati de energie curent de prag r P I o W A I I th P r I o T th

Ca si in cazul LED, pentru DL intensitatea luminoasa emisa este o functie de curentul prin dioda aproape exclusiv, DL sunt controlate in curent controlul in curent are avantajul unei viteze mai mari de lucru

Cerinte pentru driver-ele de diode laser viteza mare de basculare pentru minimizarea interferentei intersimbol curent mare de iesire capacitatea de a rezista la variatiile de tensiune pe dioda Laser Cerintele sunt dificil de respectat deoarece sunt contradictorii viteza mare presupune micsorarea dimensiunii componentelor micsorarea dimensiunii scade tensiunea de strapungere scade capabilitatea de curent/putere disipata

Viteza caracterizata de timpii de crestere si de cadere suma acestora trebuie sa fie mult mai mica decat perioada de bit la viteza nominala de lucru Testarea vitezei de lucru standardizata eye diagram

Curent de iesire laserele trebuie polarizate in vecinatatea pragului, astfel incat o mica variatie de curent sa poata deschide dioda driver-ele de DL trebuie sa poata furniza: un curent de polarizare un curent de modulatie Curentul de polarizare (~ de prag) variaza cu temperatura si varsta diodei extrem de mult Curentul de modulatie (semnal) nu depinde de aceste elemente deoarece pentru DL pragul depinde de temperatura si varsta panta este aproximativ constanta

Variatii de tensiune pe dioda LASER generate de variatiile mari de curent si rezistenta interna a diodei

Impedante de intrare si iesire Se lucreaza la viteze mari (1Gb/s, 10GB/s) se aplica considerente de proiectare a circuitelor de microunde Intrarea in amplificator are tipic o impedanta de 50Ω Iesirea trebuie adaptata la impedanta diodei Laser daca aceasta impedanta e prea mica, se creste la valori adecvate (~25Ω) prin introducerea unui rezistor in serie

Tipic etajul de iesire se realizeaza diferential

La viteze mari se utilizeaza tipic tranzistoare unipolare si etajul diferential se realizeaza simetric

Necesar datorita variatiei curentului de polarizare

circuitul RC din schema de reglaj a curentului de polarizare realizeaza o filtrare trece sus a semnalului

La frecvente prea mici de lucru bucla de reatie e suficient de rapida pentru a urmari si anula curentul de semnal

Bucla de reactie are efect si in cazul unei suite lungi de biti 1 transmisi In acest caz, la limita curentul emis de dioda laser in starea OFF ajunge jumatate din curentul corespunzator starii ON Capacitatea de filtrare din bucla trebuie aleasa mare pentru a minimiza acest efect daca valoarea e prea ridicata e necesara o capacitate externa circuitului integrat

Fotodiodele genereaza un curent proportional cu puterea optica receptionata Primul pas necesar este conversia acestui curent la o tensiune Amplificatoarele transimpedanta sunt amplificatoarele atacate in curent si care ofera la iesire o tensiune proportionala cu acesta Amplificarea este masurata in Ω (kω)

Cel mai simplu amplificator transimpedanta este un rezistor

Trebuie realizat un compromis intre zgomot castig viteza De obicei sunt realizate cu reactie

Laboratorul de microunde si optoelectronica http://rf-opto.etti.tuiasi.ro rdamian@etti.tuiasi.ro