2aEsercitazione2018-2019.ppt [modalità compatibilità ] · 2019. 5. 14. · 9 $ 9 &roohjdphqwr...

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Elettronica I - Seconda Esercitazione -

Parte finale

CIRCUITI CON OpAmp

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

2

Accendere Alimentatore e…

3

e…

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

4

Collegamento Alimentatore e Basetta OpAmp

tenere spenta l’uscita 2

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

55

+15V

0.1A

-15V

Collegamento interno dello strumento se si imposta in modalità Serie

La GND viene fornita dal Generatore di Funzioni

6

Accendere Generatore e…

77

Collegare il Generatore di Funzioni a CH1 dell’Oscilloscopio Digitale

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

Controllare tutto il collegamento OpAmp e poi accendere l’Oscilloscopio

8Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

Collegare la Sonda dell’Oscilloscopio sul canale CH2

9Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

Collegare la Sonda alla Basetta dell’OpAmp

10Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

11

Controllare TUTTO il collegamento --- Accendere: l’uscita 2 dell’Alimentatore, l’uscita del Generatore di Funzioni

e sull’Oscilloscopio Digitale fare Autoset

Ricollegare tutto ed accendere gli strumenti

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

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Corto Circuito Virtuale «Reale»

Effetto del guadagno ad anello aperto sul Corto Circuito Virtuale:

misura dell’ampiezza della tensione V- al variare della

frequenza (V+ = 0 V)

OpAmp μA741 – Anello ApertoDiagramma di Bode – Modulo

Vedi anche grafico a pag. 81 in basso sulle dispense

13

14

Se l’OpAmp Satura, vale il Corto Circuito Virtuale?

NO! Perché? … Pensate al valore di Aa…

L+

L-

15

tR: Rise Time (Tempo di Salita) fc = 0.35 / tR

10%

90%

tR

Amplificatore InvertenteRisposta al Gradino

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Misura del Tempo di Salita Rise Time ( Configurare CH2 )

2: ruota e seleziona 3: premi 1: premi

4: esci dal Menu ( premi 1 volta )

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Misura del Tempo di Salita Rise Time

Visualizzazione del

Rise Time

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

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Integratore di MillerApprossimato

dispense a pag. 50 - ( interruttori: D,S,X ) - uscita 1

19

Stima Diagramma di Bode del Modulo

20

Stima Diagramma di Bode del Modulo

21

Stima Diagramma di Bode del Modulo

22

Stima Diagramma di Bode del Modulo

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Stima Diagramma di Bode del Modulo

24

Integratore di MillerDiagramma di Bode - Modulo

Integratore di MillerDiagramma di Bode - Fase

25

Integratore di MillerRisposta all’Onda Quadra (1)

26

27

Integratore di MillerRisposta all’Onda Quadra (2)

Frequenza 1kHz => Integratore!

28

Configurazione Non Invertente

Configurazione Non Invertente Diagramma di Bode - Modulo

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Configurazione Non Invertente Diagramma di Bode - Fase

30

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Effetto della Tensione e delle Correnti di Offset

32

Effetto della Tensione e delle Correnti di Offset

33

Spegnere l’uscita delGeneratore di Funzioni

1: premi Channel2: premi Output OffSilvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

3434

Prima di scollegare OpAmp

1: spegnere l’uscita 2

35

Staccare i cavi dalla basetta OpAmp

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CIRCUITI CON DIODI

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

37

Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)

Lab. Did. di Elettronica Circuitale 38

Dispense pagina 35 - Collegamento Raddrizzatore a singola semionda

3939

Ampiezza del Segnale Sinusoidale= 4V ( prima SLIDE )

1: premi Amplitude

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

4040

Ampiezza del Segnale Sinusoidale= 4V ( seconda SLIDE )

2: inserisci il valore 4

3: scegli l’unità di misura Vpp

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

4141

Frequenza del Segnale Sinusoidale= 1 kHz ( prima SLIDE )

1: premi Frequency

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

4242

Frequenza del Segnale Sinusoidale= 1 kHz ( seconda SLIDE )

2: inserisci il valore 1

3: scegli l’unità di misura kHz

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

43

Accendere l’uscita( quando è accesa Channel è illuminato )

1: premi Channel2: premi Output OnSilvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

Lab. Did. di Elettronica Circuitale 44

Strumenti accesi - Collegamento Raddrizzatore a singola semionda

45

Caratteristica I(V) delDiodo 1N4148

46

Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)

47

Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)

48

Configurazione X / Y

VISUALIZZAZIONE NORMALE

Raddrizzatore a singolasemionda

VISUALIZZAZIONE X / Y

ingresso / uscita

1: premi2: premi

49

Caratteristica Vout (Vin)

50

Raddrizzatore aPonte di Diodi (uscita 2)

51

Raddrizzatore aPonte di Diodi (uscita 2)

52

Strumenti accesi - Collegamento Raddrizzatore a ponte di diodi

53

Caratteristica Vout (Vin)

54

Limitatore al Valore Superiore Clipping (uscita 3)

55

Impostare la tensione totale Serie a 5V con spenta l’uscita 2

Silvia Roncelli Lab. Didattico di Elettronica

56

Dispense pagina 37 - Circuito di cimatura ( clipping )collegare le spine banana/banana

e poi accendere l’uscita 2 dell’alimentatore( spostare la sonda dell’ Oscilloscopio sull’uscita 3 )

57

Limitatore al Valore Superiore Clipping (uscita 3)

58

Limitatore al Valore Superiore Clipping (uscita 3)

59

Caratteristica Vout (Vin)

60

Limitatore al Valore Inferiore Clipping (uscita 4)

61

Limitatore al Valore Inferiore Clipping (uscita 4)

62

Caratteristica Vout (Vin)

63

Limitatore Max/MinClipping

64

Limitatore Max/MinClipping

65

Caratteristica Vout (Vin)

66

Aggancio del Massimo Clamping (uscita 5)

67

Aggancio del Massimo Clamping (uscita 5)

68

Aggancio del Minimo Clamping (uscita 6)

69

Aggancio del Minimo Clamping (uscita 6)

70

Polarizzazione e Parametri di Piccolo Segnale

71

Polarizzazione Diretta (E < 0V)

72

Polarizzazione Inversa (E > 0V)

73

Polarizzazione Inversa(E > 0V)