Alimentatore Tektronix PS283. Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 1

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1 Alimentatore Tektronix PS283 Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 1

2 Generatore di Tensione Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 2

3 Regolazione Tensione e Limite di Corrente Spie che indicano i due regimi (Attenzione a C.C.!!!) I MAX : Limite di corrente (1A) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 3 V C.V. C.C. V DC I MAX I

4 DEVO SEMPRE Limitare la Corrente Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 4

5 Tasti AMPS e VOLTS Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 5

6 Tasti TRACKING Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 6

7 Tasti TRACKING: Serie collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 7

8 Tasti TRACKING: Serie collegamento interno fra il + dello SLAVE e il - del MASTER 0-30V (variabili) 8

9 Impostare 15V e spegnere l'alimentatore Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 9

10 Collegamento OP-AMP e accendere Generatore di Funzioni ed Oscilloscopio Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 10

11 Generatore di Funzioni T T i - TG2000 Genera i segnali di tensione Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 11

12 Regolazioni principali Forma d onda del Segnale Frequenza del Segnale Ampiezza picco-picco del Segnale Offset (comp. continua del Segnale) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 12

13 Forma d onda del Segnale 1 premi Onda Sinusoidale = sine Onda Quadra = square Onda Triangolare = triangle premi STATUS Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 13

14 Frequenza del Segnale 1kHz 3 imposta valore 4 imposta MHz, khz, Hz oppure mhz premi 1 premi 2 premi 5 premi Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 14

15 Ampiezza del Segnale 100mV 2 imposta valore 3 imposta V oppure mv premi 1 premi 4 premi Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 15

16 Accendere Alimentatore Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 16

17 Attenzione: Dopo aver impostato il generatore ed aver effettuato gli opportuni controlli mettere su ON (si accende il LED rosso) 17

18 Collegamento OP-AMP Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 18

19 Oscilloscopio Digitale Tektronix TBS2102 Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettr. Circuitale 19

20 Canali di Ingresso Scala orizzontale Canale 1 traccia gialla Canale 2 traccia azzurra Scale verticali Silvia Roncelli

21 Canali di Ingresso Visualizzazione e posizione delle tracce Visualizzazione canali Controllo delle Scale di Visualizzazione Ingressi BNC CH1 traccia gialla CH2 traccia azzurra

22 Controllo della Scala di Visualizzazione Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettr. Circuitale 22

23 Accoppiamento in ingresso Coupling: ( Configurare CH1 e CH2 ) Silvia Roncelli

24 Accoppiamento in ingresso Coupling: ( Configurare CH1 premi e poi CH2 premi ) 1 premi 2 ruota e seleziona 3 premi Silvia Roncelli 4 esci dal Menu

25 Misura di tensione picco-picco ( Misurare CH1 e poi CH2 ) 3 seleziona 2 premi 4 ruota, seleziona e 1 premi 5 regolazione Fine movimento barra 1 e premi per passare alla barra 2

26 Misura del Δt ( Misurare CH2 CH1 ) 3 seleziona 2 premi 4 ruota, seleziona e 1 premi 5 regolazione Fine movimento barra 1 e premi per passare alla barra 2

27 Sonda Oscilloscopio 10.1 Coccodrillo di Massa Punta Sonda Connettore BNC Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettr. Circuitale 27

28 CONTROLLARE eventuale ATTENUAZIONE INPUT = Cavo BNC = CH1 = 1X OUTPUT = Sonda Oscilloscopio = CH2 = 10X 3 ruota e seleziona 1X 4 premi ruota e seleziona 10X 2 premi 5 premi 1 premi

29 Misura del Tempo di Salita Rise Time ( Configurare CH2 ) 2 ruota e seleziona 3 premi 1 premi Silvia Roncelli 4 esci dal Menu ( premi 1 volta )

30 Misura del Tempo di Salita Rise Time Visualizzazione del Rise Time Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettr. Circuitale 30

31 Misura del Tempo di Discesa Fall Time ( Configurare CH2 ) 2 ruota e seleziona 3 premi 1 premi Silvia Roncelli 4 esci dal Menu ( premi 1 volta )

32 Misura del Tempo di Discesa Fall Time Visualizzazione del Fall Time Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettr. Circuitale 32

33 Configurazione X / Y VISUALIZZAZIONE NORMALE Raddrizzatore a semplice semionda VISUALIZZAZIONE X / Y ingresso / uscita 2 premi 1 premi Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 33

34 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)

35 OpAmp A741 Diagramma del Modulo di A a (jω) Vedi anche grafico a pag. 81 in basso sulle dispense Diagramma di Bode (modulo) del guadagno dell amplificatore operazionale ad anello aperto

36 Se l OpAmp Satura, vale il Corto Circuito Virtuale? NO! Perché? Pensate al valore di A a L + L -

37 Amplificatore Invertente Risposta al Gradino t R : Rise Time (Tempo di Salita) f c = 0.35 / t R t R 90% 10%

38 Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 38

39 Integratore di Miller Approssimato

40 Stima Diagramma di Bode del Modulo

41 Stima Diagramma di Bode del Modulo Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 41

42 Stima Diagramma di Bode del Modulo Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 42

43 Stima Diagramma di Bode del Modulo Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 43

44 Stima Diagramma di Bode del Modulo Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 44

45 Integratore di Miller Diagramma di Bode - Modulo

46 Integratore di Miller Diagramma di Bode - Fase

47 Integratore di Miller Risposta all Onda Quadra (1)

48 Integratore di Miller Risposta all Onda Quadra (2) Frequenza 1kHz => Integratore!

49 Configurazione Non Invertente

50 Configurazione Non Invertente Diagramma di Bode - Modulo

51 Configurazione Non Invertente Diagramma di Bode - Fase

52 Effetto della Tensione e delle Correnti di Offset

53 Effetto della Tensione e delle Correnti di Offset Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 53

54 Elettronica I - Seconda Esercitazione - CIRCUITI CON DIODI

55 Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)

56 Spegnere l Alimentatore Tektronix PS283 Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 56

57 Attenzione: Mettere su OFF (si spegne il LED rosso) 57

58 Staccare i cavi dalla basetta OP-AMP Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 58

59 Dispense pagina 35 - Collegamento Raddrizzatore a semplice semionda Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 59

60 Ampiezza del Segnale 10V 2 imposta valore 3 imposta V oppure mv premi 1 premi 4 premi Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 60

61 Frequenza del Segnale 1 khz 3 imposta valore 4 imposta MHz, khz, Hz oppure mhz premi 1 premi 2 premi 5 premi Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 61

62 Attenzione: Dopo aver impostato il generatore ed aver effettuato gli opportuni controlli mettere su ON (si accende il LED rosso) 62

63 Oscilloscopio Digitale Tektronix TBS2102 Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettr. Circuitale 63

64 Strumenti accesi - Collegamento Raddrizzatore a semplice semionda Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 64

65 Configurazione X / Y VISUALIZZAZIONE NORMALE Raddrizzatore a semplice semionda VISUALIZZAZIONE X / Y ingresso / uscita 2 premi 1 premi Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 65

66 Alimentatore Collegamento serie a 2V Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 66

67 Dispense pagina 37 - Collegamento Circuito di cimatura ( clipping ) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 67

68 Strumenti accesi - Collegamento Circuito di cimatura ( clipping ) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 68

69 Caratteristica I(V) del Diodo 1N4148 Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 69

70 Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)

71 Raddrizzatore a Singola Semionda (uscita 1)

72 Caratteristica V out (V in ) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 72

73 Raddrizzatore a Ponte di Diodi (uscita 2)

74 Raddrizzatore a Ponte di Diodi (uscita 2)

75 Caratteristica V out (V in ) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 75

76 Limitatore al Valore Superiore Clipping (uscita 3)

77 Limitatore al Valore Superiore Clipping (uscita 3)

78 Caratteristica V out (V in ) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 78

79 Limitatore al Valore Inferiore Clipping (uscita 4)

80 Limitatore al Valore Inferiore Clipping (uscita 4)

81 Caratteristica V out (V in )

82 Limitatore Max/Min Clipping

83 Limitatore Max/Min Clipping

84 Caratteristica V out (V in )

85 Aggancio del Massimo Clamping (uscita 5)

86 Aggancio del Massimo Clamping (uscita 5)

87 Aggancio del Minimo Clamping (uscita 6)

88 Aggancio del Minimo Clamping (uscita 6)

89 Polarizzazione e Parametri di Piccolo Segnale Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 89

90 Polarizzazione Diretta (E < 0V) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 90

91 Polarizzazione Inversa (E > 0V) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 91

92 Polarizzazione Inversa (E > 0V) Silvia Roncelli Lab. Did. di Elettronica Circuitale 92

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