„Laboratórium 2 - 5. Mérés ellenőrző kérdései” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
David14 (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
David14 (vitalap | szerkesztései)
4. sor: 4. sor:
<div class="noautonum">__TOC__</div>
<div class="noautonum">__TOC__</div>


==1. Definiálja az aszimmetrikus erősítőkre az illesztési jellemzőket! ==
==1. Definiálja az aszimmetrikus erősítőkre az üzemi paramétereket! ==


'''Feladat:'''
'''Feladat:'''
12. sor: 12. sor:


'''Megoldás:'''
'''Megoldás:'''
 
Az erősítők olyan elektronikus áramkörök, amik a fogyasztó felé nagyobb teljesítményt képesek leadni, mint amekkorát a meghajtó hálózatból felvesznek.<br/>Aszimmetrikus (hárompólusú) erősítőről akkor beszélünk, ha a meghajtó hálózatot helyettesítő generátor és a terhelés is egyik kapcsán földelt kétpólus.
 
Az üzemi paraméterek fontos tulajdonsága, hogy értékük (különösen visszacsatolt erősítők esetén) függ az erősítő bemeneti és kimeneti lezárásától, ezért meg kell adni, hogy az adott üzemi paraméterek milyen lezárásokhoz tartoznak.
 
{| class="wikitable"
|- style="height: 40px;"
! colspan="4"|'''Üzemi paraméterek'''
|- style="height: 40px;"
| width="150px"|'''Megnevezése'''
| align="center" width="75px"|'''Jele'''
| align="center" width="120px"|'''Definíciója'''
| align="center" width="100px"|'''Dimenziója'''
|- style="height: 60px;"
| Bemeneti impedancia
| align="center"|<math>Z_{be}</math>
| align="center"|<math>{u_{be} \over i_{be}}</math>
| align="center"|<math>\Omega</math>
|- style="height: 60px;"
| Kimeneti impedancia
| align="center"|<math>Z_{ki}</math>
| align="center"|<math>-{u_{kiü} \over i_{kir}}</math>
| align="center"|<math>\Omega</math>
|- style="height: 60px;"
| Feszültségerősítés
| align="center"|<math>A_u</math>
| align="center"|<math>{u_{ki} \over u_{be}}</math>
| align="center"|<math>-</math>
|- style="height: 60px;"
| Áramerősítés
| align="center"|<math>A_i</math>
| align="center"|<math>{i_{ki} \over i_{be}}</math>
| align="center"|<math>-</math>
|- style="height: 60px;"
| Transzfer impedancia
| align="center"|<math>Z_A</math>
| align="center"|<math>{u_{ki} \over i_{be}}</math>
| align="center"|<math>\Omega</math>
|- style="height: 60px;"
| Transzfer admittancia
| align="center"|<math>Y_A</math>
| align="center"|<math>{i_{ki} \over u_{be}}</math>
| align="center"|<math>S</math>
|}
 
==2. Hogyan számítható a bemeneti és a kimeneti időállandó a földelt emitteres alapkapcsolásoknál? ==
==2. Hogyan számítható a bemeneti és a kimeneti időállandó a földelt emitteres alapkapcsolásoknál? ==



A lap 2014. február 4., 12:37-kori változata


1. Definiálja az aszimmetrikus erősítőkre az üzemi paramétereket!

Feladat:

Definiálja az aszimmetrikus erősítőkre az illesztési jellemzőket (bemeneti és kimeneti impedanciákat) az átviteli jellemzőket (feszültség- és áramerősítést, transzfer impedanciát és admittanciát)!


Megoldás:

Az erősítők olyan elektronikus áramkörök, amik a fogyasztó felé nagyobb teljesítményt képesek leadni, mint amekkorát a meghajtó hálózatból felvesznek.
Aszimmetrikus (hárompólusú) erősítőről akkor beszélünk, ha a meghajtó hálózatot helyettesítő generátor és a terhelés is egyik kapcsán földelt kétpólus.

Az üzemi paraméterek fontos tulajdonsága, hogy értékük (különösen visszacsatolt erősítők esetén) függ az erősítő bemeneti és kimeneti lezárásától, ezért meg kell adni, hogy az adott üzemi paraméterek milyen lezárásokhoz tartoznak.

Üzemi paraméterek
Megnevezése Jele Definíciója Dimenziója
Bemeneti impedancia
Kimeneti impedancia Értelmezés sikertelen (SVG (a MathML egy böngészőkiegészítővel engedélyezhető): Érvénytelen válasz („Math extension cannot connect to Restbase.”) a(z) https://wikimedia.org/api/rest_v1/ szervertől:): {\displaystyle -{u_{kiü} \over i_{kir}}}
Feszültségerősítés
Áramerősítés
Transzfer impedancia
Transzfer admittancia

2. Hogyan számítható a bemeneti és a kimeneti időállandó a földelt emitteres alapkapcsolásoknál?

3. Hogyan definiáljuk a felfutási és a lefutási időket?

4. Mi a tetőesés és mi okozza?

5. Milyen összefüggés van a felfutási idő és a felső határfrekvencia között?

6. Milyen összefüggés van az alsó határfrekvencia és a tetőesés között?

7. Hogyan határozható meg egy alapkapcsolás tranzisztorának munkapontja egy és két tápfeszültséges kapcsolásban?

Feladat: Hogyan határozható meg egy földelt emitteres / kollektoros / bázisú alapkapcsolás tranzisztorának munkapontja egy és két tápfeszültséges kapcsolásban?


Megoldás:

8. Hogyan számíthatók ki a bipoláris tranzisztorok vezetés (g) és hibrid (h) paraméterei a tranzisztorok munkaponti adataiból?

9. Hogyan számíthatók ki a bipoláris tranzisztoros alapkapcsolások jellemzői a tranzisztorok g vagy h paramétereinek ismeretében?

Feladat: Hogyan számíthatók ki a bipoláris tranzisztoros alapkapcsolások feszültségerősítése, bemeneti ellenállása, kimeneti ellenállása a tranzisztorok g vagy h paramétereinek ismeretében?


Megoldás:

10. Rajzolja fel a bipoláris tranzisztorok nagyfrekvenciás hibrid p helyettesítőképét és határozza meg az egyes elemeinek értékét!

Feladat: Rajzolja fel a bipoláris tranzisztorok nagyfrekvenciás hibrid p helyettesítőképét és határozza meg a munkaponti adatok ismeretében a helyettesítőkép egyes elemeinek értékét!


Megoldás:

11. Mit értünk fizikai paraméterek alatt?

12. Milyen hatással van az emitter ellenállás a nagyfrekvenciás időállandókra?

13. Rajzolja fel a földelt emitteres alapkapcsolás kisfrekvenciás Bode-diagramját!

14. Milyen hatással van az emitterkondenzátor a földelt emitteres erősítő Bode-diagramjára?