Op-Amp Uygulama Devreleri

Benzer belgeler
DENEY FÖYÜ 7: İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

DENEY 8. OPAMP UYGULAMALARI-II: Toplayıcı, Fark Alıcı, Türev Alıcı, İntegral Alıcı Devreler

AREL ÜNİVERSİTESİ DEVRE ANALİZİ

İşlemsel Yükselteçler

DENEY 5- TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) DEVRELERİ

Yükselteçlerde Geri Besleme

Deney 3: Opamp. Opamp ın (işlemsel yükselteç) çalışma mantığının ve kullanım alanlarının öğrenilmesi, uygulamalarla pratik bilginin pekiştirilmesi.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Algılayıcılar (Sensors)

Ders İçerik Bilgisi. Dr. Hakan TERZİOĞLU Dr. Hakan TERZİOĞLU 1

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-1

BİLGİSAYARLI KONTROL OPERASYONAL AMFLİKATÖRLER VE ÇEVİRİCİLER

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

Deney 10: Analog - Dijital Dönüştürücüler (Analog to Digital Converters - ADC) Giriş

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik Devre Lab

Elektrik Devre Temelleri

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2

İşlemsel Kuvvetlendiriciler (Operational Amplifiers: OPAMPs)

ES05GK19 BİYOMEDİKAL DENEY SETİ

OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

DENEY 2 Op Amp: AC Uygulamaları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9. --İşlemsel Yükselteçler

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

SAYISAL-ANALOG (DAC) ANALOG-SAYISAL(ADC) DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

GERİBESLEME VE OSİLATÖR DEVRELERİ

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER DERS NOTLARI

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM)

DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

Şekil 1.1: Temel osilatör blok diyagramı

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

ĠġLEMSEL YÜKSELTEÇLER (ELEKTRONİK II)

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

KZ MEKATRONİK. Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti Ana Ünite

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

BÖLÜM 11 SAYISAL-ANALOG (DAC) ANALOG-SAYISAL(ADC) DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SAYISAL TASARIM. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır.

DENEY 13 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ (Op Amp)

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLERİN LİNEER UYGULAMALARI HAKAN KUNTMAN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL)

Bölüm 14 FSK Demodülatörleri

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

Bölüm 13 FSK Modülatörleri.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DENEY-5-

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

Şekil 1. Geri beslemeli yükselteçlerin genel yapısı

DENEY NO 3. Alçak Frekans Osilatörleri

BÖLÜM VIII ÖZEL TİP YÜKSELTEÇLER

DENEY 8 FARK YÜKSELTEÇLERİ

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

RC Osilatörler. Şekil Temel Osilatör Blok Diyagramı

DENEY NO:1 DENEYİN ADI: 100 Hz Hz 4. Derece 3dB Ripple lı Tschebyscheff Filtre Tasarımı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ

Öğrenci No Ad ve Soyad İmza DENEY 3. Tümleşik Devre Ortak Source Yükselteci

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

KISIM 1 ELEKTRONİK (ANALİZ, TASARIM, PROBLEM) 1. BÖLÜM DİYOT, DİYOT MODELLERİ VE UYGULAMALARI... 1

Deney 2: FARK YÜKSELTEÇ

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

Aşağıdaki, verimli ve güvenilir bir işlem için gerekli tüm bileşenleri tanımlanmış gerçek evirici devresinin bir şematik çizimidir:

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

ELEKTRONİK DEVRELER-II LABORATUVARI

ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

Doğru Akım Devreleri

: OP AMP IN GENEL ÖZELLİKLERİ. Giriş:

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

Şekil Sönümün Tesiri

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

EET340/308 ALGILAYICILAR VE ÖLÇME LABORATUVARI DENEYLERİ. Deney-4: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-I

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK-BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ VE ELEKTRĠK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Transkript:

Op-Amp Uygulama Devreleri Tipik Op-amp devre yapıları şunları içerir: Birim Kazanç Arabelleği (Gerilim İzleyici) Evirici Yükselteç Evirmeyen Yükselteç Toplayan Yükselteç İntegral Alıcı Türev Alıcı Karşılaştırıcı Negatif Empedans Dönüştürücü Not: İntegral alıcı ve Türev Alıcı devreler aktif filtreler olarak kabul edilir. 1

Birim Kazanç Arabelleği (İzleyici) O A V = V 1 V V O = 1 A V = 1 V April 2004 ENGI 242/ELEC 222 Op Amps 2

Evirici Yükselteç Giriş, OPAMP ın eviren (-) girişine uygulanır. Evirmeyen giriş (+) topraklanır. R 2, geri besleme direncidir ve çıkıştan eviren girişe bağlanır. Buna negatif geri besleme denir. 3

Evirici Yükselteç Toplama bölgesi koşulu Evirici uca herhangi bir akım girmediği varsayılır (İDEAL OPAMP olduğundan). R F =R 2 I I- < 100nA V D 0V O IN F A V = = - S IN 1 F A V = - R 1 V I R V I R R 4

Evirici Yükselteç Kazancı Kapalı Çevrim Kazancı harici dirençlerle kontrol edilir: RF ve R1 O IN F A V = = - S IN 1 F A V = - R 1 V I R V I R R Birim kazanç için: A V = -1 and RF = R1 R R F A V = - = -1 1 Eksi işareti, giriş ile çıkış arasında 180 derecelik bir faz kaymasını gösterir. 5

I bias akımının kompanzasyonu için Evirici OPAMP R direnci, I BIAS + ve I BIAS- 'deki farkı telafi etmek için kullanılır. R F A V = - R 1 6

Bu yapı, temel eviriciden daha küçük bir direnç aralığında yüksek kazanım elde eder. Evirici Yükselteç A R F =R 4 V- V+ R + R R R A V = - + R R R 2 F 2 F 1 1 3 7

Yüksek Zin li Evirici Yükselteç Bir evirici yükselteç ile çok yüksek bir giriş direnci elde etmek için bir birim kazanç arabelleği kullanılır. 8

Düşük R L için Evirici Yükselteç Düşük empedans yükü sürmek için çok yüksek giriş direnci elde etmek için bir birim kazanç arabelleği kullanılır. 9

Evirmeyen Yükselteç R 2 V O = V in 1 + R1 V O R 2 A V = = 1 + V in R1 V- = V+ = vi 10

I BIAS Akımının Kompanzasyonu için Evirmeyen Op Amp R bias direnci, I BIAS + ve I BIAS- arasındaki farkı telafi etmek için kullanılır. 11

Fark Yükselteci V1 V2 A A V R - V - V R O 2 A V = - = 2 1 1 12

Fark Yükselteci Çıkışı 13

Enstrümantasyon Yükselticisi Arabellekli Giriş R1 = R2, RF1 = RF2 A V = - R R F 1 14

Enstrümantasyon Yükselticisi R1 = R2, RF1 = RF2 R F R A A V = - 1 + 2 R 1 RB 15

Eviren Toplayıcı Yükselteç IF + I- = I1 + I2 + I3 I- = 0 IF = I1 + I2 + I3 VO = -IF RF RF RF RF V O = - V 1 + V 2 + V3 R1 R2 R3 V 1 V 2 V3 V O = - R F + + R1 R2 R3 16

Evirmeyen Toplayıcı Yükselteç Her giriş için kaynak dönüşümü yapın. Akım kaynaklarını toplayın ve dirençler için R TH 'yi bulun. VIN+ = IT RTH V 1 V 2 V 3 V IN + = + + R R1 R2 R3 where R = R // R // R VIN + V = R + R R IN V O R A V = = 1 + V IN + R TH TH 1 2 3 O IN F F IN 17

İntegral Alıcı Çıkış, girişin integralidir. Bu devre, alçak geçiren bir filtre devresidir. 1 vo(t) v1(t)dt RC 18

Türev alıcı Türev alıcı devre girişin türevini alır. Bu devre, yüksek geçiren filtre devreleridir. v o (t) RC dv1(t) dt 19

Karşılaştırıcı Yüksek Kazançlı op-amp Bir girişi bir referans voltajıyla karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır. Girişin referansın üstünde veya altında olup olmadığını göstermek için çıkış (dijital seviye) verir. Sadece V OSAT and V OSAT vermek için tasarlanmış devre. 20

Karşılaştırıcı İşleyiş Örneği Giriş gerilimi referans geriliminin üzerine çıktığında Led yanar. Giriş gerilimi referans geriliminin altına düştüğünde Led yanar. 21

Negatif Empedans Dönüştürücüsü Giriş direnci R ile R 1 ve R 2 dirençlerinin oranının çarpımının negatifine eşit olduğundan bu devre negatif empedans dönüştürücüsü olarak adlandırılır. 22

Çıkışı Belirleme 23

Uygulamalar - Filtreler Türler: Alçak geçiren filtre Yüksek geçiren filtre Band geçiren filtre Kaskat bağlama (2 veya daha fazla filtrenin birlikte bağlanması) Alçak geçiren filtre C R 2 Alçak geçiren filtre transfer fonksiyonu R 1 - + V cc Alçak geçiren filtre kesim frekansı + - + - V cc + V 0

Uygulamalar Gerinim Ölçer (Strain Gauge) Bir gerinim ölçerin direncindeki değişimi ölçerek bir elemanın gerimini belirlemek için Wheatstone köprüsü kullanılır. (Gerilme yok) Dengeli Köprü R #1 = R #2 (Gerilme) Dengesiz Köprü R #1 R #2

Uygulamalar Gerinim Ölçer Yarım köprü düzenlemesi R + ΔR Gerinim ölçerden gelen çıkışı yükseltmek için Op-Amp kullanılır. R f + V ref - + V cc - + - V cc + V 0 R - ΔR R f Op amp ın eviren ve evirmeyen uçlarında KCL'yi kullanarak bunu buluruz. ε ~ V o = 2ΔR(R f /R 2 )

PID Denetleyicisi Sistem blok diyagramı P V SET V ERROR I Çıkış İşlemi V OUT D V SENSOR Sensor Amaç V SET = V OUT olmasıdır. V ERROR = V SET V SENSOR olduğunu hatırlayın. Çıkış süreci, V out ~ V SET denetleyicisinden V ERROR olacak şekilde ayarlamak için PID kullanır.

Uygulamalar PID Denetleyicisi Sistem devre diyagramı Sinyal belirleme, atalet gibi şeyleri açıklayabilecek bir zaman geciktirmesi yapılmasını sağlar. System to control -V SENSOR Kaynak: http://www.ecircuitcenter.com/circuits/op_pid/op_pid.htm

Uygulamalar PID Denetleyicisi PID Denetleyicisi devre diyagramı Ayarlama K p K i K d Değişim RP1, RP2 RI, CI RD, CD V ERROR PID V ERROR