Elektronika tajemství zbavená (2) Pokusy se střídavým proudem

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kdo zná první díl série „Elektronika tajemství zbavená“, již ví, oč tentokrát běží: díky gra­fům, schématům, fotografiím a především nesčetným pokusům máme popisované jevy jakona dlani. Tento druhý díl přichází vhod i těm, kteří neznají první díl, ale mají základní pově­domí o elektronických součástkách. Mnoho experimentálních zapojení má praktické použitía vyplatí se postavit si je: různé zesilovače, domácí telefon, měřiče osvětlení a od nich odvo­zené spínače, regulátor vytápění, jednoduchý radiopřijímač atd. Kdo již má nějaké praktickézkušenosti, může si pro další pokusy postavit podle kapitoly 10 některý ze dvou popisova­ných stejnosměrných zdrojů napájených ze sítě a tím se zbavit nutnosti používat bateriea zároveň zvýšit úroveň své experimentální laboratoře.Mnoho potěšení při čtení a především experimentování.

Vydal: HEL, ul. 26. dubna 208, 725 27 Ostrava - Plesná Autor: HEL 1998

Strana 73 z 167

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
. určujífrekvenci. Pokud bychom chtěli zesilovat sly­ šitelné pásmo kHz, musíme spokojit s padesátinásobným zesílením (pro jeden stupeň s operačním zesilovačem; při více stupních, za­ pojených sérii, úměrně více). Jako poslední důkaz slouží zapojení multivibrátoru s operačním zesilovačem. Záporná zpětná vazba Na zapojení operačními zesi­ lovači nepochybně praktické to, jeho funkci lze nastavit pouze vnějšími součástkami, především větví záporné zpět­ né vazby. Čtyři součástky vytvoří operačního zesilovače multivibrá- tor. Frekvenční diagram operačního zesilovače 741 ukazuje, šířka pásma při plném zesílení je 10 Hz, ještě tři řády níže nestačí šířka pásma na celý slyšitelný rozsah. Naštěstí zesílení na­ stavuje většinou ještě níž, důsledku toho se zvětšuje šířka pásma. Šířku pásma zesílení lze určit bez diagramu, neboť vzájemným vynásobením těchto veli­ čin dostaneme vždy hodnotu frekvence při (přechodový kmitočet), zde MHz. Při zadané šířce pásma naopak nakreslíme v hodnotě frekvence svislici průsečíku s charakteristikou přečteme maximální zesílení. ♦ frekvence (Hz) -» Obr. průsečíku s charakteristikou vyčteme maximální frekvenci. Možnou šířku pásma lze stanovit frekvenčního diagramu, jestliže úrovni žádaného zesílení na­ rýsujeme vodorovnou přímku. Po zapnutí, kdy vybit, je na výstupu téměř plné napáje­ cí napětí. Čím zesílení stupně vyšší, tím menší je šířka pásma. R2 představují zapoje­ ní komparátoru hysterezí. Kondenzátor nabíjí přes Jakmile jeho napětí překročí napětí neinvert- ujícím vstupu, klesne výstupní -j |—o»— J Obr. Při šířce pásma 1 MHz přestává operační zesilovač zesilovat 1).72 Šířka pásma Vysoké zesílení operačního zesilovače bohu­ žel vykoupeno jistou nevýhodou: při zesilování střídavých napětí malou šířku pásma. Při tisícinásobném zesí­ leníjsou již stejnoměrně zpracovávány frekvence do 1000 Hz. zna­ mená: zvyšující frekvencí zesílení snižuje. Pokud chceme zesilovat větší šířkou pásma, musíme nastavit záporně zpětnovazebním odporem menší zesíleni