Zbierka príkladov. CAD systémy v elektronike

Size: px
Start display at page:

Download "Zbierka príkladov. CAD systémy v elektronike"

Transcription

1 Ž I L I N S K Ý Stredná odborná škola strojnícka samosprávny kraj Športová 1326 zriaďovateľ Kysucké Nové Mesto Zbierka príkladov CAD systémy v elektronike 2009 Ing. Pavol Pavlus, Bc. Peter Franek

2 Obsah I. Popis programu...2 II. III. IV. Panel súčiastok...5 Panel meracích prístrojov...7 Spustenie simulácie...12 V. Vytvorenie obvodu...13 VI. VII. VIII. Jednoduché zapojenia na cvičenia...17 DC analýza...28 AC analýza

3 I. Popis programu Hlavný panel ponuka 1. File ( súbor ) jednotlivé zložky ponuky súbor: - New založenie novej schémy, projektu - Open otvorenie už uloženej schémy, projektu - Save uloženie zmien v rozpracovanom projekte alebo schéme - Save as uloženie s možnosťou definovania adresára uloženia - Print tlač projektu alebo schémy - Print preview náhľad pred tlačou - Print options nastavenie vlastnosti tlače - Recent designs opätovné načítanie naposledy otvorenej schémy - Recent projects opätovné načítanie naposledy otvorenej schémy 2. Edit ( úpravy ) jednotlivé zložky ponuky úpravy: - Undo krok vpred - Redo krok vzad - Cut vystrihne označený objekt súčiastku, zbernicu, text - Copy skopíruje označený objekt súčiastku, text - Paste vloží označenú súčiastku, text, zbernicu - Delete vymaže súčiastku, spoj, zbernicu, text - Orientation zmena orientácie súčiastky - Font nastavenie štýlu a veľkosti jednotlivých textov - Propertie ( vlastnosti ) jednotlivé zložky položky vlastnosti: a, Circuit nastavenie pracovného prostredia Labels zobrazenie popisu súčiastky RefDes zobrazenie označenia súčiastky Values zobrazenie hodnoty súčiastky Atributes zobrazenie atribútov súčiastky Color farba objektov a pracovnej plochy 2

4 b, Workspace nastavenie parametrov výkresu Show grid skry raster, mriežku Show border ohraničenie Orientation orientácia na výšku na šírku Custom size rozmery stránky c, Wiring nastavenie šírky spoja a zbernice d, Font nastavenie štýlu a popisu jednotlivých objektov e, PCB nastavenie počtu vrstiev medi budúceho ploš. spoja 3. View ( zobrazenie stránky ) - obsahuje položky: - Full screen zobrazenie na celú plochu - Zoom in zväčšenie výkresu - Zoom out zmenšenie výkresu - Zoom area zobrazenie výrezu - Ruler Bars zobrazenie pomocného pravítka - Status Bar zobrazenie stavového riadku - Toolbars nástrojová lišta Standard lišta pre prácu so zložkou View lišta pre prácu s veľkosťou zobrazenia Components lišta s výberom súčiastok Instruments lišta s výberom meracích prístrojov Simulation Switch lišta pre spustenie simulácie 4. Place ( umiestnenie ) slúži k umiestneniu súčiastok, vodičov, zberníc, textov do schémy: - Component umiestnenie súčiastky - Junction umiestnenie spoja, uzlu - Wire umiestnenie vodiča - Bus umiestnenie zbernice - Conector umiestnenie konektora - Hierarchical block umiestnenie (schémy, projektu), cesta k súboru. - New hierarchical block zadanie nového umiestnenia schémy, projektu - Multi-Page voľba ďalšej stránky projektu, podobne ako Excel nový zošit - Comment komentár k obvodu ( napríklad schému vytvoril Karol ) 3

5 - Text umiestnenie textu - Title Bolcks umiestnenie razítka, popisnej tabuľky 5. Simulate ( simulácia ) jednotlivé zložky ponuky: - Run spusti simuláciu - Pause pozastav simuláciu - Stop stopne simuláciu - Instruments výber meracích prístrojov ( multimeter, generátor, wattmeter, dvojkanálový štvorkanálový osciloskop, zapisovač, čitač, logický analyzátor konvertor, zobrazovač volt-ampérových charakteristík, analyzátor skreslenia, meracia sonda ) - Analyses obsahuje jednotlivé typy analýz: DC - AC analýzu Tranzientnú analýzu Prechodovú analýzu Furierovu analýzu Fourier analysis Šumovú analýzu Noise analysis Analýzu skreslenia Distortion analysis Rozmietanú jednosmernú analýzu DC sweep Citlivostná analýza Sensitivity Parametrickú analýzu Parameter sweep Teplotnú analýzu Temperatúre sweep Analýza vysokofrekvenčných obvodov RF amalysis 6. Transfers ( prenos ) obsahuje jednotlivé zložky: - Transfer to Ultiboard výstup do programu pre návrh DPS - Export to PCB Layout výstup do ostatných návrhových programov - Export netlist generovanie zoznamu spojov a súčiastok v text. formáte 7. Options ( voľby ) - Global prefernces - a, Patchs nastavenie b, Save ukladania c, Parts - typu schematických značiek 4

6 II. Panel súčiastok a, Virtuálne súčiastky pracujeme s nimi v tom prípade, ak musíme často meniť hodnoty súčiastok, nie je tu však možný návrh plošného spoja. b, Reálne súčiastky pojem je relatívny a závisí na presnosti popisu v prostredí programu, pracujeme s nimi v prípade že budeme navrhovať plošný spoj. Výber súčiastok môžeme realizovať viacerými spôsobmi, napr. kliknutím na PLACE COMPONENT, alebo priamo z lišty. Kurzorom označíme skupinu súčiastok, vyberieme hodnotu. Sledujeme pritom schematickú značku a kliknutím na OK umiestnime. Kliknutím na tlačítko DETAIL REPORT sa môžeme 5

7 zoznámiť s popisom obvodu, súčiastky. V pravom dolnom rohu sa nachádza potrebná informácia pre návrh plošného spoja o puzdre súčiastky FOOTPRINT MANUF./TYPE. Význam jednotlivých položiek v ponuke PLACE COMPONENT Sources - obsahuje napájacie zdroje AC, DC. Napájanie digitálnych obvodov, funkčné zdroje Basic obsahuje rezistory, cievky, kondenzátory rôznych typov, potenciometre, konektory, relé, transformátory... Diodes obsahuje usmerňovacie, stabilizačné a LED diódy, triaky, diaky, mostíky Transistors obsahuje bipolárne, unipolárne a IGBT tranzistory Analog obsahuje operačné zosilňovače, funkčné obvody TTL obsahuje integrované obvody TTL CMOS obsahuje integrované obvody CMOS Misc Digitál obsahuje mikroprocesory, mikrokontrolery, programovateľné polia, pamäte... Mixed obsahuje časovače, prevodníky... Indicators obsahuje žiarovky, displeje, barografy, bzučiaky Power obsahuje poistky, stabilizátory Misc obsahuje elektrónky, poistky, napäťové regulátory, optoelektronické súčiastky RF obsahuje súčiastky a komponenty vf. obvodov Elektro Mechanical kontakty, relé, motory, transformátory ( Niektoré dôležité názvy v angličtine: SOURCE zdroj, SWITCH kontakt, TRANSFORMER transformátor, RELAY relátko, CONNECTORS konektor, SOCKETS pätica, RESISTOR rezistor, CAPACITOR kondenzátor, INDUCTOR cievka, POTENTIOMETER potenciometer, VARIABLE premenlivý, DIODE dióda, TRANSISTOR tranzistor, ANALOG analógový, INDICATOR kontrolka, FUSE poistka, VACUM TUBE - elektrónka ) 6

8 III. Panel meracích prístrojov a) Multimeter Panel multimetru zobrazíme dvojkliknutím 1. Nameraná hodnota 1 2. Nastavenie meranej veličiny 2 3. Voľba režimu AC/DC Nastavenie parametrov multimetra Nastavenia Voľba elektrických parametrov nastavenie vnútorného odporu jednotlivých meracích prístrojov 2. Nastavenie max. hodnôt zobrazenia na displeji 3. Akceptácia nastavení b) Voltmeter nachádza sa v zásobníku INDICATORS panelu súčiastok. Môžeme si vyberať medzi horizontálnym a vertikálnym zobrazením. 7

9 Po dvojitom kliknutí na ikonu voltmetra môžeme nastaviť parametre v položke VALUE a políčku MODE druh voltmetra AC/DC a v políčku RESISTANCE vnútorný odpor. V položke LABEL a políčku RefDes ( označenie súčiastky ). c) Funkčný generátor Ikona funkčného generátora 1. Plusová svorka signálu 2. GND Mínusová svorka signálu Rozvinutý panel funkčného generátoru 1. Waveforms - nastavenie tvaru výstupného signálu 2. Frequency nastavenie kmitočtu 3. Duty cycle 4. Amplitúde amplitúda výstupného signálu 5. Offset nastavenie jednosmernej zložky 6. Set Rise/Fall Time u obdĺžnikového signálu nastavenie doby trvania nábežnej a zostupnej hrany 8

10 d) Wattmeter Ikona wattmetra 1. Plusová svorka wattmetra časť voltmeter 2. Mínusová svorka wattmetra časť voltmeter 3. Plusová svorka wattmetra časť ampérmeter Mínusová svorka wattmetra časť ampérmeter Rozvinutý panel wattmetra Power Factor - účinník e) Dvojkanálový osciloskop Ikona dvojkanálového osciloskopu Rozvinutý panel dvojkanálového osciloskopu

11 1 poloha kurzoru 1 2 poloha kurzoru 2 3 posuvník priebehu signálu 4 informácia o signále v kanále A, B v závislosti od polohy kurzorov Význam jednotlivých tlačitiek: Timbelase časová základňa Scale nastavenie časovej základne X position posun časovej základne v smere osi x B/A - A/B porovnávanie vstupov signálov kanálov A a B Chanel A Vstup signálu kanálu A Scale Nastavenie počtu voltov na dielik Y position posunutie signálu v osi y ( dajú sa oddeliť signály vstupu A a B ) AC zobrazenie striedavej zložky signálu DC zobrazenie striedavej a jednosmernej zložky signálu 0 odpojenie vstupu Chanel B Vstup signálu kanálu B Trigger synchronizácia Edge volíme spôsob spúšťania signálu ( využitím hrán signálu, kanálmi A alebo B, a spúšťanie externé Level volíme úroveň spúšťacieho signálu Type ( Sing, Nor, Auto, None ) volíme charakter signálu synchronizácie Revers inverzné zobrazenie obrazovky osciloskopu. Save uloženie zobrazených výsledkov signálov T1 zobrazuje veľkosť napätia v kanáloch A a B v danom čase T2 - zobrazuje veľkosť napätia v kanáloch A a B v danom čase T2 T1 určuje rozdiel v napätiach a čase medzi kurzorom T2 a T1 10

12 f) Dynamická meracia sonda Dynamickú meraciu sondu využívame v prípade, keď chceme v určitej časti obvodu zistiť viac elektrických veličín. Zapojenie sa tak stáva prehľadnejším, Ako keby sme mali pripojiť samostatný Voltmeter a ampérmeter. V okamžitá hodnota napätia V (p-p) napätie špička špička V (rms) efektívna hodnota napätia V (dc) jednosmerná zložka napätia I okamžitá hodnota prúdu I (p-p) prúd špička špička I (rms) efektívna hodnota prúdu I (dc) jednosmerná zložka prúdu Freq frekvencia signálu g) Čitač ( Frequency counter ) Ikona čitača Freq meranie frekvencie Periód meranie periódy sig. Pulse doba trvania impulzu a medzery Rise/Fall doba trvania nábežnej a zostupnej hrany AC meranie striedavej zložky DC meranie striedavej a jednosmernej zložky 11

13 Príklad: Z panela meracích prístrojov vložíme funkčný generátor a čitač. Nastavíme funkčný generátor na výstup s obdĺžnikovým signálom o frekvencii 1 MHz, a s dobou trvania nábežnej a zostupnej hrany 400 ns. Výsledkom by mali byť namerané hodnoty: Frekvencia 1 MHz, perióda 1 μsec, doba trvania medzery a impulzu 500 ns a dĺžka nábežnej a zostupnej hrany impulzu okolo 320 ns, v závislosti od nastavenia čitača. IV. Spustenie simulácie Stopnutie simulácie 2. Štart simulácie 3. Pauza v simulácii 12

14 V. Vytvorenie obvodu Typ obvodu: zaťažený odporový delič napätia Vstupné napätie: 50 V DC Meranie: vstupné a výstupné napätia, výstupný prúd Úloha: zostaviť obvod, nastaviť parametre, vykonať merania 1. Format a orientácia výkresu: a, EDIT/PROPERTIES/WORKSPACE/SHEET SIZE zvolíme orientáciu výkresu, Portrait na výšku, Landscape na šírku. V našom prípade to bude Landscape. b, EDIT/PROPERTIES/WORKSPACE/CUSTOM SIZE zvolíme veľkosť výkresu v palcoch alebo v centimetroch. V kolónke width uvedieme šírku výkresu a v kolónke height uvedieme výšku výkresu. c, EDIT/PROPERTIES/WORKSPACE/SHOW zaškrtneme požadovaný parameter: Show grid viditeľnosť pomocnej mriežky, Show border - prípadne okraje listu a výkresu. 2. Zobrazenie a popis súčiastok a spojov: a, EDIT/PROPERTIES/CIRCUIT/COLOR nastavíme farby prostredia b, EDIT/PROPERTIES/CIRCUIT/COMPONENT nastavíme zobrazovanie popisu súčiastok, zaškrtneme položku: Labels popis označenia súčiastky RefDes označenie súčiastky Values hodnota súčiastky prípadne ďalšie položky Tolerance tolerancia, Atributes vlastnosti súčiastky. 13

15 3. Umiestnenie súčiastky na plochu: V okne SELECT A COMPONENT vyberieme skupinu BASIC/RESISTOR, v okne COMPONENT vyberieme ľavým tlačitkom myši potrebný typ rezistora a stlačíme OK. Rezistor sa nám uchytí na náš kurzor, s ktorým sa môžeme pohybovať po ploche a určiť tak miesto uloženia rezistora. Kliknutím ľavého tlačidla myši prilepíme rezistor na plochu. Podobným spôsobom vyberieme z položky SOURCE potrebný typ zdroja a umiestnime ho na plochu. Dvojklikom ľavého tlačitka myši na zdroj nastavíme jeho parametre v položke VALUE ( hodnota ), teda v našom prípade napätia 50 Volt DC. Z hľadiska funkcie programu musíme obvod vždy uzemniť. Zobrazenie schematickej značky nastavíme v položke OPTION/GLOBAL PREFERENCE/ PARTS/SYMBOL STANDARD. 4. Zmena polohy súčiastky: - kliknutím na súčiastku, prípadne text alebo popis sa vytvorí jej ohraničenie - kurzorom sa nastavíme na ohraničenú súčiastku a držaním ľavého tlačitka myši pretiahneme súčiastku prípadne text alebo popis na nové miesto a pustíme ľavé tlačítko myši - kliknutím pravého tlačítka myši na súčiastku sa otvorí dialóg, ktorí umožňuje ďalšie operácie ako sú: Cut vystrihnúť Copy kopírovať Paste prilepiť Delete vymazať Flip vertical zamení polohu vývodov súčiastky zvisle Flip horizontal - zamení polohu vývodov súčiastky vodorovne 90 Clock Wise otočí súčiastku o 90 stupňov v naznačenom smere 90 Counter CW - otočí súčiastku o 90 stupňov v naznačenom smere Change color zmena farby súčiastky Font zmena písma popisu súčiastky Properties nastavenie označenia súčiastky, prípadne zmena hodnoty alebo zámena súčiastky, počet pin - ov a podobne. 14

16 5. Prepojenie súčiastok: Klikneme ľavým tlačítkom myši na vývod súčiastky, namiesto kurzoru budeme mať zobrazené kolečko a vedieme spoj k vývodu nasledujúcej súčiastky. Spoj ukončíme LTM ( ľavým tlačítkom myši ). Zalomenie cesty môžeme urobiť LTM. Spoj odstránime tak, že kurzorom sa nastavíme na požadovaný spoj a PTM rozvinieme ponuku a vyberieme položku DELETE. PTM myši meníme aj farbu spoja v položke CHANGE COLOR. Presun spoja klikneme LTM na daný spoj, zobrazí sa nám šípka posunu a držaním LTM posúvame kurzorom na požadované miesto a LTM uvoľníme. Umiestnenie uzla PLACE/JUNCTION, pri kurzore sa nám objaví gulička, pohybom kurzoru vyberieme miesto polohy uzlu a klikneme LTM. Farba spoja Klikneme PTM na spoj, rozvinie sa nám ponuka s položkou CHANGE COLOR, vyberieme farbu a stlačíme OK. 6. Úprava súčiastky Úpravu vykonávame dvojkliknutím na súčiastku a v editačných oknách v záložkách: LABEL ( označenie ) a VALUE ( hodnota ) nastavíme zodpovedajúce hodnoty. 7. Pripojenie meracích prístrojov: Výber meracích prístrojov uskutočňujeme pomocou záložky SIMULATE/INSTRUMENTS, alebo palety meracích prístrojov. Z palety meracích prístrojov si vytiahneme 3 x multimeter a umiestnime na plochu podobne ako pri výbere súčiastok. 15

17 Nastavíme si jednotlivé meracie prístroje dvojklikom LTM ( zobrazí sa čelný panel meracieho prístroja ). XMM1 je nastavený ako voltmeter DC XMM2 je nastavený ako voltmeter DC XMM3 je nastavený ako ampérmeter DC 8. Začatie a ukončenie simulácie Začatie simulácie môžeme spustiť z hlavnej ponuky SIMULATE/ RUN SIMULATE/STOP, alebo kliknutím na ikonu simulácie. Spustenie simulácie dokumentuje informácia v stavovom riadku v pravej dolnej časti obrazovky okno TRAN s bežiacim textom SIMULATING a bežiace zelené svetlo. Ak by sme chceli vykonať zmeny parametrov obvodu je potrebné simuláciu zastaviť, zmeny vykonať a simuláciu opätovne spustiť. Výsledkom nášho snaženia by mali byť tieto namerané hodnoty: 16

18 VI. Jednoduché zapojenia na cvičenia Príklad 1 Integračný članok: Dbajte na správne nastavenie zdroja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Impulzný zdroj 0-5 V SOURCES/ SIGNAL VOLTAGE SOURCES/ PULZE VOLTAGE R1 1 kω - BASIC/ RESISTORS C1 56 nf BASIC/ CAPACITOR Dvojkanálový Osciloskop Panel prístrojov vpravo Zem SOURCES/ POWER SOURCES/ GROUND Priebeh výstupu integračného článku na dvojkanálovom osciloskope 17

19 Cvičenie 1 Vytvorte schému derivačného článku a zobrazte jeho priebeh na dvojkanálovom osciloskope. Impulzný zdroj 0-5 V, R1 1 kω, C1 56 nf, Osciloskop. Pozor na nastavenie zdroja. Priebeh výstupu derivačného článku na dvojkanálovom osciloskope 18

20 Cvičenie 2 Výstup integračného a derivačného článku zobrazte na štvorkanálovom osciloskope a oddeľte výstupne signály na osi Y tak aby sa neprekrívali a boli odlíšené farbou. Cvičenie 3 Derivačný článok zapojte cez prepínače tak, aby ste mohli sledovať zmeny na výstupe pri hodnotách kondenzátora 56 nf, 470 nf, 150 nf, hodnote rezistora 1 kω a impulznom zdroji 0-5 V. Pozor na nastavenie zdroja. Impulzný zdroj 0-5 V SOURCES/ SIGNAL VOLTAGE SOURCES/ PULZE VOLTAGE R1 1 kω - BASIC/ RESISTORS C1 470 nf BASIC/ CAPACITOR C2 56 nf BASIC/ CAPACITOR C3 150 nf BASIC/ CAPACITOR Dvojkanálový Osciloskop Panel prístrojov vpravo Zem SOURCES/ POWER SOURCES/ GROUND 19

21 Príklad 2 Zostrojte zapojenie podľa schémy. Na zistenie elektrických veličín nepožite multimetre, ale dynamickú sondu. Nezabudnite na nastavenie zdroja. Porovnajte namerané výsledky diagnostickej meracej sondy s výsledkami na str. 15 kde sme použili viacero multimetrov ktoré nám nahrádza diagnostická meracia sonda. Zdroj DC 50 V SOURCES/ POWER SOURCES/ DC VOLTAGE R1 2,2 kω - BASIC/ RESISTORS R2 4,7 kω - BASIC/ RESISTORS R3 8 kω - BASIC/ RESISTORS Zem SOURCES/ POWER SOURCES/ GROUND Dynamická meracia sonda - Panel prístrojov vpravo Cvičenie 4 Zostrojte schému podľa zapojenia a overte funkčnosť potenciometra. Zdroj DC 5 V SOURCES/ POWER SOURCES/ DC VOLTAGE R1 2,2 kω - BASIC/ RESISTORS Potenciometer 10 kω - BASIC/ POTENTIOMETER Multimeter - Panel prístrojov vpravo Zem SOURCES/ POWER SOURCES/ GROUND 20

22 Cvičenie 5 Zapojenie s potenciometrom doplnte o ďalší multimeter a zmerajte odoberaný prúd pri zmene potenciometra. Nezabudnite na nastavenie multimetra. Príklad 3 Zostrojte zapojenie mostíkového usmerňovača podľa schémy a zmerajte pomocou osciloskopu priebeh jeho výstupného napäťového signálu. Usmerňovač DIODES/ FWB/ 1B4B42 21

23 Príklad 4 Zostrojte zapojenie trojfázového motora podľa schémy a zmerajte výkon na jednom vinutí. R1 500 Ω - BASIC/ RESISTORS R2 100 Ω - BASIC/ RESISTORS R3 50 Ω - BASIC/ RESISTORS Zem SOURCES/ POWER SOURCES/ GROUND Wattmeter - Panel prístrojov vpravo Trojfázový motor ( hviezda ) - SOURCES/ POWER SOURCES/ THREE PHASE WYE Cvičenie 6 Zmerajte výkon všetkých vinutí trojfázového motora z predchádzajúcého zapojenia 22

24 Príklad 5 Zostrojte zapojenie Bistabilného klopného obvodu podľa schémy a na štvorkanálovom osciloskope zmerajte priebeh hodinového impulzu a priebeh výstupných stavov na kolektoroch tranzistorov. Nezabudnite nastaviť parametre zdroja hodinových impulzov a napájacieho zdroja. Zdroj DC 5 V SOURCES/ POWER SOURCES/ DC VOLTAGE Zdroj hod. imp. - SOURCES/ SIGNAL VOLTAGE SOURCES/ CLOCK VOLTAGE R1 100 kω - BASIC/ RESISTORS R2 100 kω - BASIC/ RESISTORS R3 680 Ω - BASIC/ RESISTORS R4 680 Ω - BASIC/ RESISTORS LED X1,X2 INDICATORS/ PROBE RED ( BLUE ) 2,5 V U1,U2 Tranzistory TRANSISTORS/ BJT NPN/ 2N5089 Zem SOURCES/ POWER SOURCES/ GROUND 23

25 Výsledok zobrazenia signálov Bistabilného klopného obvodu na štvorkanálovom osciloskope. Cvičenie 7 Zostrojte zapojenie Astabilného klopného obvodu podľa schémy a na dvojkanálovom osciloskope zmerajte priebeh výstupných stavov na kolektoroch tranzistorov. Nezabudnite nastaviť parametre zdroja hodinových impulzov a napájacieho zdroja Zdroj DC 5 V SOURCES/ POWER SOURCES/ DC VOLTAGE R1 120 kω - BASIC/ RESISTORS R2 120 kω - BASIC/ RESISTORS R3 8,2 kω - BASIC/ RESISTORS R4 8,2 kω - BASIC/ RESISTORS LED X1,X2 INDICATORS/ PROBE RED ( BLUE ) 2,5 V U1,U2 Tranzistory TRANSISTORS/ BJT NPN/ 2N5089 Zem SOURCES/ POWER SOURCES/ GROUND 24

26 Výsledok zobrazenia signálov Astabilného klopného obvodu na dvojkanálovom osciloskope. 25

27 Príklad 6 Zostrojte zapojenie hradiel AND podľa schémy a presvečte sa o logických stavoch na jednotlivých vstupoch a výstupoch. VCC 5V J1 Key = Space J2 X1 X2 & U1A 7408J X9 1 x 0 = 0 Key = Space J3 Key = Space J4 X3 X4 & U1B 7408J X10 0 x 1 = 0 Key = Space J5 X5 X11 Key = Space J6 X6 & U1C 7408J 0 x 0 = 0 Key = Space X7 J7 X12 Key = Space J8 X8 & U1D 7408J 1 x 1 = 1 Key = Space Zdroj VCC 5V - SOURCES/ POWER SOURCES/ VCC Prepínače ( space ) BASIC/ SWITCH/ SPDT LED INDICATORS/ PROBE RED ( BLUE ) 2,5 V Hradlo AND TTL/ 74STD/ 7408J 26

28 Cvičenie 8 Prerobte zapojenie hradiel AND na hradlá OR a presvečte sa o logických stavoch na jednotlivých vstupoch a výstupoch. VCC 5V J1 Key = Space X1 X2 U2A >=1 X = 1 J2 74S32D Key = Space J3 Key = Space J4 X3 X4 U2B >=1 74S32D X = 1 Key = Space J5 X5 X11 Key = Space X6 U2C >= = 0 J6 74S32D Key = Space X7 J7 X12 Key = Space J8 X8 U2D >=1 74S32D = 1 Key = Space Zdroj VCC 5V - SOURCES/ POWER SOURCES/ VCC Prepínače ( space ) BASIC/ SWITCH/ SPDT LED INDICATORS/ PROBE RED ( BLUE ) 2,5 V Hradlo OR TTL/ 74S/ 74S32D 27

29 VII. DC analýza Schéma zapojenia 1. Meranie výstupnej charakteristiky bipolárneho tranzistora pomocou programu Multisim Q1 IB 1mA 2N5088 VCE 12 V Nastavenie DC analýzy (SYMULATE ANALYSES DC SWEEP) - parametre SOURCE 1 zdroj 1 nastavuje x-sovú os SOURCE 2 zdroj 2 Pri tomto nastavení bude prevedená simulácia pri I b =0 ma a napätie U ce sa bude meniť v rozsahu 0-10V. Potom dôjde k zmene prúdu I b =1mA a opäť k postupnej zmene napätia U ce 0-10V. Simulácia sa ukončí pi I b =10mA. - výstup V záložke OUTPUT, treba nastaviť výstupnú veličinu zobrazovanú v analýze (y - os). V tomto prípade je to prúd kolektora I c. ADD DEVICE / MODEL PARAMETER 28

30 29

31 Schéma zapojenia 2. Meranie výstupnej charakteristiky bipolárneho tranzistora pomocou programu MicroCap Nastavenie DC analýzy (ANALYSIS DC...) 30

32 VIII. AC analýza Schéma zapojenia 1. Meranie rezonančných obvodov pomocou programu Multisim V1 10 Vrms 1kHz 0 R1 100Ω L1 500mH C1 1µF Nastavenie AC analýzy (SYMULATE ANALYSES AC ANALYSIS) 31

33 Schéma zapojenia 2. Meranie rezonančných obvodov pomocou programu MicroCap Nastavenie AC analýzy (ANALYSIS AC...) 32

KVANT-MAI. Measuring and Information Module..MH. electronic

KVANT-MAI. Measuring and Information Module..MH. electronic KVANT-MAI Measuring and Information Module.MH. electronic Popis Zariadenie je určené na monitorovanie fyzikálnych a elektrických veličín ( napätie, elektricky prúd a teplota ) v laserových zariadeniach.

More information

Experiment 1.A. Working with Lab Equipment. ECEN 2270 Electronics Design Laboratory 1

Experiment 1.A. Working with Lab Equipment. ECEN 2270 Electronics Design Laboratory 1 .A Working with Lab Equipment Electronics Design Laboratory 1 1.A.0 1.A.1 3 1.A.4 Procedures Turn in your Pre Lab before doing anything else Setup the lab waveform generator to output desired test waveforms,

More information

Experiment 9 The Oscilloscope and Function Generator

Experiment 9 The Oscilloscope and Function Generator Experiment 9 The Oscilloscope and Function Generator Introduction The oscilloscope is one of the most important electronic instruments available for making circuit measurements. It displays a curve plot

More information

Introduction to NI Multisim & Ultiboard Software version 14.1

Introduction to NI Multisim & Ultiboard Software version 14.1 School of Engineering and Applied Science Electrical and Computer Engineering Department Introduction to NI Multisim & Ultiboard Software version 14.1 Dr. Amir Aslani August 2018 Parts Probes Tools Outline

More information

PreLab 6 PWM Design for H-bridge Driver (due Oct 23)

PreLab 6 PWM Design for H-bridge Driver (due Oct 23) GOAL PreLab 6 PWM Design for H-bridge Driver (due Oct 23) The overall goal of Lab6 is to demonstrate a DC motor controller that can adjust speed and direction. You will design the PWM waveform and digital

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

More information

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

Powered Loudspeaker Manuál

Powered Loudspeaker Manuál Powered Loudspeaker Manuál ELX112P ELX115P ELX118P Popis Ďakujeme, že ste si zvolili Electro-Voice Live X aktívny reprosystém. Prosím venujte čas tomuto manuálu, aby ste pochopili všetky možnosti zabudované

More information

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SK Príručka užívateľa

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SK Príručka užívateľa Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SK Príručka užívateľa 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

More information

FAMILIARIZATION WITH DIGITAL PULSE AND MEASUREMENTS OF THE TRANSIENT TIMES

FAMILIARIZATION WITH DIGITAL PULSE AND MEASUREMENTS OF THE TRANSIENT TIMES EXPERIMENT 1 FAMILIARIZATION WITH DIGITAL PULSE AND MEASUREMENTS OF THE TRANSIENT TIMES REFERENCES Analysis and Design of Digital Integrated Circuits, Hodges and Jackson, pages 6-7 Experiments in Microprocessors

More information

BAZÉNOVÝ AUTOMAT. Autor: Rastislav Sádecký v spolupráci s MCU.cz

BAZÉNOVÝ AUTOMAT.   Autor: Rastislav Sádecký v spolupráci s MCU.cz BAZÉNOVÝ AUTOMAT www.elektrobazeny.sk Autor: Rastislav Sádecký v spolupráci s MCU.cz Popis Bazénového Automatu 1. Určenie prístroja 2. Popis ovládacích a signalizačných prvkov 3. Spustenie prístroja 4.

More information

Output Impedance. Duty Cycle Range. Buffer Size Resolution. PROTECTION Input Over Voltage. Output Short Circuit. TRIGGERING Sources.

Output Impedance. Duty Cycle Range. Buffer Size Resolution. PROTECTION Input Over Voltage. Output Short Circuit. TRIGGERING Sources. 3 Channel Digital Storage Oscilloscope (DSO) Instrument VERTICAL SPECIFICATIONS Analogue Bandwidth (-3dB) Bandwidth Limiting Rise time (10% to 90%, calculated) Input ranges (full scale) Input sensitivity

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

More information

DIGITAL COMMUNICATIONS (INTRODUCTION TO MULTISIM SOFTWARE)

DIGITAL COMMUNICATIONS (INTRODUCTION TO MULTISIM SOFTWARE) PROJECT 1B DIGITAL COMMUNICATIONS (INTRODUCTION TO MULTISIM SOFTWARE) (i) FSK SYSTEM (MODULATOR / DEMODULATOR) Abstract: In this project, students are required to design a complete circuit of FSK SYSTEM.

More information

Name EET 1131 Lab #2 Oscilloscope and Multisim

Name EET 1131 Lab #2 Oscilloscope and Multisim Name EET 1131 Lab #2 Oscilloscope and Multisim Section 1. Oscilloscope Introduction Equipment and Components Safety glasses Logic probe ETS-7000 Digital-Analog Training System Fluke 45 Digital Multimeter

More information

Analog Arts SF990 SF880 SF830 Product Specifications

Analog Arts SF990 SF880 SF830 Product Specifications 1 www.analogarts.com Analog Arts SF990 SF880 SF830 Product Specifications Analog Arts reserves the right to change, modify, add or delete portions of any one of its specifications at any time, without

More information

1.0 Introduction to VirtualBench

1.0 Introduction to VirtualBench Table of Contents 1.0 Introduction to VirtualBench... 3 1. 1 VirtualBench in the Laboratory... 3 1.2 VirtualBench Specifications... 4 1.3 Introduction to VirtualBench Getting Started Guide Lab Exercises...

More information

EXAMPLE. Use this jack for the red test lead when measuring. current from 0 to 200mA. Figure P-1

EXAMPLE. Use this jack for the red test lead when measuring. current from 0 to 200mA. Figure P-1 Digital Multimeters ON / OFF power switch Continuity / Diode Test Function Resistance Function Ranges from 200Ω to 200MΩ Transistor Test Function DC Current Function Ranges from 2mA to 20A. AC Current

More information

The University of Jordan Mechatronics Engineering Department Electronics Lab.( ) Experiment 1: Lab Equipment Familiarization

The University of Jordan Mechatronics Engineering Department Electronics Lab.( ) Experiment 1: Lab Equipment Familiarization The University of Jordan Mechatronics Engineering Department Electronics Lab.(0908322) Experiment 1: Lab Equipment Familiarization Objectives To be familiar with the main blocks of the oscilloscope and

More information

Multiple Instrument Station Module

Multiple Instrument Station Module Multiple Instrument Station Module Digital Storage Oscilloscope Vertical Channels Sampling rate Bandwidth Coupling Input impedance Vertical sensitivity Vertical resolution Max. input voltage Horizontal

More information

Experiment # 4: BJT Characteristics and Applications

Experiment # 4: BJT Characteristics and Applications ENGR 301 Electrical Measurements Experiment # 4: BJT Characteristics and Applications Objective: To characterize a bipolar junction transistor (BJT). To investigate basic BJT amplifiers and current sources.

More information

Electronics I. laboratory measurement guide

Electronics I. laboratory measurement guide Electronics I. laboratory measurement guide Andras Meszaros, Mark Horvath 2017.02.27. 4. Measurement: Bipolar transistor current generator and amplifiers These measurements will use a single (asymmetric)

More information

FM20VHIR FM20VVIR. RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Preliminary Data Sheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS

FM20VHIR FM20VVIR. RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Preliminary Data Sheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS FM0VHIR FM0VVIR RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Preliminary Data Sheet DESCRIPTION This Firecomms RedLink receiver is based on a fully integrated photodiode with TIA, limiting

More information

Analog Arts SL987 SL957 SL937 SL917 Product Specifications [1]

Analog Arts SL987 SL957 SL937 SL917 Product Specifications [1] www.analogarts.com Analog Arts SL987 SL957 SL937 SL917 Product Specifications [1] 1. These models include: an oscilloscope, a spectrum analyzer, a data recorder, a frequency & phase meter, an arbitrary

More information

Exercise 1: Circuit Block Familiarization

Exercise 1: Circuit Block Familiarization Exercise 1: Circuit Block Familiarization EXERCISE OBJECTIVE When you have completed this exercise, you will be able to locate and identify the circuit blocks and components on the DIGITAL LOGIC FUNDAMENTALS

More information

Fluorescent display tube level meter driver, 16-point 2 channel, VU scale, bar display

Fluorescent display tube level meter driver, 16-point 2 channel, VU scale, bar display Fluorescent display tube level meter driver, 16-point 2 channel, VU scale, bar display The is a two-channel, 16-point fluorescent display tube driver for VU-scale bar-level meters. It uses a dynamic-drive

More information

transformer rectifiers

transformer rectifiers Power supply mini-project This week, we finish up 201 lab with a short mini-project. We will build a bipolar power supply and use it to power a simple amplifier circuit. 1. power supply block diagram Figure

More information

Experiment No. 9 DESIGN AND CHARACTERISTICS OF COMMON BASE AND COMMON COLLECTOR AMPLIFIERS

Experiment No. 9 DESIGN AND CHARACTERISTICS OF COMMON BASE AND COMMON COLLECTOR AMPLIFIERS Experiment No. 9 DESIGN AND CHARACTERISTICS OF COMMON BASE AND COMMON COLLECTOR AMPLIFIERS 1. Objective: The objective of this experiment is to explore the basic applications of the bipolar junction transistor

More information

FR20DxIR RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Datasheet

FR20DxIR RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Datasheet FR0DxIR RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Datasheet DESCRIPTION This Firecomms RedLink receiver is based on a fully integrated photodiode with TIA, limiting amplifier and a

More information

PHY405F 2009 EXPERIMENT 6 SIMPLE TRANSISTOR CIRCUITS

PHY405F 2009 EXPERIMENT 6 SIMPLE TRANSISTOR CIRCUITS PHY405F 2009 EXPERIMENT 6 SIMPLE TRANSISTOR CIRCUITS Due Date (NOTE CHANGE): Thursday, Nov 12 th @ 5 pm; Late penalty in effect! Most active electronic devices are based on the transistor as the fundamental

More information

R & D Electronics DIGITAL IC TRAINER. Model : DE-150. Feature: Object: Specification:

R & D Electronics DIGITAL IC TRAINER. Model : DE-150. Feature: Object: Specification: DIGITAL IC TRAINER Model : DE-150 Object: To Study the Operation of Digital Logic ICs TTL and CMOS. To Study the All Gates, Flip-Flops, Counters etc. To Study the both the basic and advance digital electronics

More information

Experiment #8: Designing and Measuring a Common-Collector Amplifier

Experiment #8: Designing and Measuring a Common-Collector Amplifier SCHOOL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING ECE 2115: ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY Experiment #8: Designing and Measuring a Common-Collector Amplifier

More information

U1571A Ni-MH Battery Pack for U1600A Handheld Oscilloscopes

U1571A Ni-MH Battery Pack for U1600A Handheld Oscilloscopes United States Home >... > Oscilloscope Accessories > U1600 Series Oscilloscope Accessories > U1571A Ni-MH Battery Pack for U1600A Handheld Oscilloscopes Key Specifications Features Ni-MH Battery Pack,

More information

Features. = +25 C, 50 Ohm System, Vcc= 5V

Features. = +25 C, 50 Ohm System, Vcc= 5V Typical Applications Programmable divider for offset synthesizer and variable divide by N applications: Satellite Communication Systems Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radios LMDS SONET Functional

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

More information

APPENDIX D DISCUSSION OF ELECTRONIC INSTRUMENTS

APPENDIX D DISCUSSION OF ELECTRONIC INSTRUMENTS APPENDIX D DISCUSSION OF ELECTRONIC INSTRUMENTS DC POWER SUPPLIES We will discuss these instruments one at a time, starting with the DC power supply. The simplest DC power supplies are batteries which

More information

EXPERIMENT 1 INTRODUCTION TO LABORATORY INSTRUMENTS

EXPERIMENT 1 INTRODUCTION TO LABORATORY INSTRUMENTS EXPERIMENT 1 INTRODUCTION TO LABORATORY INSTRUMENTS 1.1 Objective: In this experiment, multimeters and some circuit components are introduced. You will learn the following things: i. Reading the color

More information

FR05DxDR RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Datasheet

FR05DxDR RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Datasheet FR05DxDR RedLink Fiber Optic Receiver for Direct High Voltage Switching Datasheet DESCRIPTION This Firecomms RedLink receiver is based on a fully integrated photodiode with TIA, limiting amplifier and

More information

EXPERIMENT 1 PRELIMINARY MATERIAL

EXPERIMENT 1 PRELIMINARY MATERIAL EXPERIMENT 1 PRELIMINARY MATERIAL BREADBOARD A solderless breadboard, like the basic model in Figure 1, consists of a series of square holes, and those columns of holes are connected to each other via

More information

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No Štefánia SALOKYOVÁ *

Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series. article No Štefánia SALOKYOVÁ * Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava, Mechanical Series No. 1, 2015, vol. LXI article No. 1997 Štefánia SALOKYOVÁ * MEASURING THE AMOUNT OF MECHANICAL VIBRATION DURING LATHE PROCESSING

More information

ME 365 EXPERIMENT 1 FAMILIARIZATION WITH COMMONLY USED INSTRUMENTATION

ME 365 EXPERIMENT 1 FAMILIARIZATION WITH COMMONLY USED INSTRUMENTATION Objectives: ME 365 EXPERIMENT 1 FAMILIARIZATION WITH COMMONLY USED INSTRUMENTATION The primary goal of this laboratory is to study the operation and limitations of several commonly used pieces of instrumentation:

More information

LAB 1: Familiarity with Laboratory Equipment (_/10)

LAB 1: Familiarity with Laboratory Equipment (_/10) LAB 1: Familiarity with Laboratory Equipment (_/10) PURPOSE o gain familiarity with basic laboratory equipment oscilloscope, oscillator, multimeter and electronic components. EQUIPMEN (i) Oscilloscope

More information

1. LINEAR WAVE SHAPING

1. LINEAR WAVE SHAPING Aim: 1. LINEAR WAVE SHAPING i) To design a low pass RC circuit for the given cutoff frequency and obtain its frequency response. ii) To observe the response of the designed low pass RC circuit for the

More information

National Quali cations Date of birth Scottish candidate number

National Quali cations Date of birth Scottish candidate number N5FOR OFFICIAL USE X860/75/01 National Quali cations 2018 Mark Practical Electronics WEDNESDAY, 30 MAY 9:00 AM 10:00 AM *X8607501* Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre

More information

U1604A Handheld Oscilloscopes, 40 MHz

U1604A Handheld Oscilloscopes, 40 MHz Products & Services Technical Support Buy Industries About Agilent Search: All Test & Measurement Go United States Home >... > Oscilloscopes > U1600A Series handheld oscilloscopes (2 models) > U1604A Handheld

More information

ECE 6416 Low-Noise Electronics Orientation Experiment

ECE 6416 Low-Noise Electronics Orientation Experiment ECE 6416 Low-Noise Electronics Orientation Experiment Object The object of this experiment is to become familiar with the instruments used in the low noise laboratory. Parts The following parts are required

More information

PHYS 235: Homework Problems

PHYS 235: Homework Problems PHYS 235: Homework Problems 1. The illustration is a facsimile of an oscilloscope screen like the ones you use in lab. sinusoidal signal from your function generator is the input for Channel 1, and your

More information

HMC705LP4 / HMC705LP4E

HMC705LP4 / HMC705LP4E HMC75LP4 / HMC75LP4E v4.212 Typical Applications Features The HMC75LP4(E) is ideal for: Satellite Communication Systems Point-to-Point Radios Military Applications Sonet Clock Generation Test Equipment

More information

INTRODUCTION TO ENGINEERING AND LABORATORY EXPERIENCE Spring, 2015

INTRODUCTION TO ENGINEERING AND LABORATORY EXPERIENCE Spring, 2015 INTRODUCTION TO ENGINEERING AND LABORATORY EXPERIENCE Spring, 2015 Saeid Rahimi, Ph.D. Jack Ou, Ph.D. Engineering Science Sonoma State University A SONOMA STATE UNIVERSITY PUBLICATION CONTENTS 1 Electronic

More information

Tektronix 485 repair

Tektronix 485 repair Tektronix 485 repair Fig. 1 Tektronix 485. 2 channel, 350MHz oscilloscope. Some time ago my colleague gave me a faulty TEK 485 oscilloscope. Symptoms: Bright, blue mains fuse explosion after pressing the

More information

Analog Arts SF900 SF650 SF610 Product Specifications

Analog Arts SF900 SF650 SF610 Product Specifications www.analogarts.com Analog Arts SF900 SF650 SF610 Product Specifications Analog Arts reserves the right to change, modify, add or delete portions of any one of its specifications at any time, without prior

More information

Using Circuits, Signals and Instruments

Using Circuits, Signals and Instruments Using Circuits, Signals and Instruments To be ignorant of one s ignorance is the malady of the ignorant. A. B. Alcott (1799-1888) Some knowledge of electrical and electronic technology is essential for

More information

CRO AIM:- To study the use of Cathode Ray Oscilloscope (CRO).

CRO AIM:- To study the use of Cathode Ray Oscilloscope (CRO). 1. 1 To study CRO. CRO AIM:- To study the use of Cathode Ray Oscilloscope (CRO). Apparatus: - C.R.O, Connecting probe (BNC cable). Theory:An CRO is easily the most useful instrument available for testing

More information

FR05DxIR. DC-5 MBd Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS AVAILABLE OPTIONS

FR05DxIR. DC-5 MBd Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS AVAILABLE OPTIONS FR05DxIR DC-5 MBd Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION The Firecomms DC to 5 MBd Dual supply voltage RedLink receiver is based on a fully integrated photo-diode with TIA and limiting

More information

CW Modulator Using Pin Diodes

CW Modulator Using Pin Diodes Wolfgang Schneider, DJ8ES CW Modulator Using Pin Diodes This article describes a CW modulator for radio applications which is simple and uncomplicated from the rf technology point of view. The call sign

More information

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS (EDC) LABORATORY MANUAL

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS (EDC) LABORATORY MANUAL ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS (EDC) LABORATORY MANUAL (B.E. THIRD SEMESTER - BEENE302P / BEECE302P/ BEETE302P) Prepared by Prof. S. Irfan Ali HOD PROF. M. NASIRUDDIN DEPARTMENT OF ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION

More information

University of Jordan School of Engineering Electrical Engineering Department. EE 204 Electrical Engineering Lab

University of Jordan School of Engineering Electrical Engineering Department. EE 204 Electrical Engineering Lab University of Jordan School of Engineering Electrical Engineering Department EE 204 Electrical Engineering Lab EXPERIMENT 1 MEASUREMENT DEVICES Prepared by: Prof. Mohammed Hawa EXPERIMENT 1 MEASUREMENT

More information

HMC4069LP4E FREQUENCY DIVIDERS AND DETECTORS - SMT. Typical Applications. General Description. Functional Diagram

HMC4069LP4E FREQUENCY DIVIDERS AND DETECTORS - SMT. Typical Applications. General Description. Functional Diagram Typical Applications The HMC4069LPE is ideal for: Point-to-Point Radios Satellite Communication Systems Military Applications Sonet Clock Generation General Description Functional Diagram Features Ultra

More information

Indeks: WMXXCMM60 Advanced Industrial Multimeter

Indeks: WMXXCMM60 Advanced Industrial Multimeter CMM-60 Indeks: WMXXCMM60 Advanced Industrial Multimeter Description The CMM-60 multimeter allows you to record data thanks to the Trend Capture function of the built-in memory as well as the possibility

More information

EXPERIMENT 5 CURRENT AND VOLTAGE CHARACTERISTICS OF BJT

EXPERIMENT 5 CURRENT AND VOLTAGE CHARACTERISTICS OF BJT EXPERIMENT 5 CURRENT AND VOLTAGE CHARACTERISTICS OF BJT 1. OBJECTIVES 1.1 To practice how to test NPN and PNP transistors using multimeter. 1.2 To demonstrate the relationship between collector current

More information

Facility of Engineering. Biomedical Engineering Department. Medical Electronic Lab BME (317) Post-lab Forms

Facility of Engineering. Biomedical Engineering Department. Medical Electronic Lab BME (317) Post-lab Forms Facility of Engineering Biomedical Engineering Department Medical Electronic Lab BME (317) Post-lab Forms Prepared by Eng.Hala Amari Spring 2014 Facility of Engineering Biomedical Engineering Department

More information

GF 467F FUNCTION GENERATOR. PROTECTED RS232 + (USB OR LAN)* LabVIEW 0,01 Hz to 5 MHz CMos. Specifications. Other specifications

GF 467F FUNCTION GENERATOR. PROTECTED RS232 + (USB OR LAN)* LabVIEW 0,01 Hz to 5 MHz CMos. Specifications. Other specifications FUNCTION GENERATOR EAN CODE : 3760244880468 5 MHZ+RS232++(USB or LAN)* GF 467F COMPLETE : Reciprocal frequency counter 50 MHz. - Internal linear or logarithmic sweep, and external VCF or FM modulation.

More information

An Introductory Guide to Circuit Simulation using NI Multisim 12

An Introductory Guide to Circuit Simulation using NI Multisim 12 School of Engineering and Technology An Introductory Guide to Circuit Simulation using NI Multisim 12 This booklet belongs to: This document provides a brief overview and introductory tutorial for circuit

More information

Dev Bhoomi Institute Of Technology Department of Electronics and Communication Engineering PRACTICAL INSTRUCTION SHEET

Dev Bhoomi Institute Of Technology Department of Electronics and Communication Engineering PRACTICAL INSTRUCTION SHEET Dev Bhoomi Institute Of Technology Department of Electronics and Communication Engineering PRACTICAL INSTRUCTION SHEET LABORATORY MANUAL EXPERIMENT NO. ISSUE NO. : ISSUE DATE: REV. NO. : REV. DATE : PAGE:

More information

Characteristics. Frequency (DG1022) Sine, Square, Ramp, Triangle, Pulse, Noise, Arb. ±50 ppm in 90 days ±100 ppm in 1year 18 C ~ 28 C.

Characteristics. Frequency (DG1022) Sine, Square, Ramp, Triangle, Pulse, Noise, Arb. ±50 ppm in 90 days ±100 ppm in 1year 18 C ~ 28 C. Characteristics Frequency (DG1022) Waveforms Sine Square Ramp, Triangle Pulse Noise Arb Resolution Accuracy Temperature index Sine, Square, Ramp, Triangle, Pulse, Noise, Arb 1µHz ~ 20MHz 1µHz ~ 5MHz 1µHz

More information

Analog Arts SG985 SG884 SG834 SG814 Product Specifications [1]

Analog Arts SG985 SG884 SG834 SG814 Product Specifications [1] www.analogarts.com Analog Arts SG985 SG884 SG834 SG814 Product Specifications [1] 1. These models include: an oscilloscope, a spectrum analyzer, a data recorder, a frequency & phase meter, and an arbitrary

More information

Simple LFO Features. 2. Application. 3. Description. Simple and easy to build LFO module for Analog Synthesizers.

Simple LFO Features. 2. Application. 3. Description. Simple and easy to build LFO module for Analog Synthesizers. Simple LFO. Simple and easy to build LFO module for Analog Synthesizers.. Features Square and Triangle waveforms (90 phase shifted) Dual range frequencies Frequency ranges from under Hz up to several khz

More information

Chapter 6 Specifications

Chapter 6 Specifications RIGOL This chapter lists the technical specifications and general specifications of the RF signal generator. The technical specifications are valid when the instrument is within the calibration period,

More information

EE320L Electronics I. Laboratory. Laboratory Exercise #6. Current-Voltage Characteristics of Electronic Devices. Angsuman Roy

EE320L Electronics I. Laboratory. Laboratory Exercise #6. Current-Voltage Characteristics of Electronic Devices. Angsuman Roy EE320L Electronics I Laboratory Laboratory Exercise #6 Current-Voltage Characteristics of Electronic Devices By Angsuman Roy Department of Electrical and Computer Engineering University of Nevada, Las

More information

CECS LAB 4 Prototyping Series and Parallel Resistors

CECS LAB 4 Prototyping Series and Parallel Resistors NAME: POSSIBLE POINTS: 10 NAME: NAME: DIRECTIONS: We are going to step through the entire process from conceptual to a physical prototype for the following resistor circuit. STEP 1 - CALCULATIONS: Calculate

More information

UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD M4670 Preliminary CMOS IC

UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD M4670 Preliminary CMOS IC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD M4670 Preliminary CMOS IC FITERLESS HIGH EFFICIENCY 3W SWITCHING AUDIO AMPLIFIER DESCRIPTION The M4670 is a fully integrated single-supply, high-efficiency Class D switching

More information

ELEXBO A-Car-Engineering

ELEXBO A-Car-Engineering 1 Task: -Construct successively all schematic diagrams and describe your findings. -Describe also the differences between the previous electrical diagram. Construct this electrical circuit and describe

More information

Low-Cost, High-Voltage, Internally Powered OUTPUT ISOLATION AMPLIFIER

Low-Cost, High-Voltage, Internally Powered OUTPUT ISOLATION AMPLIFIER Low-Cost, High-Voltage, Internally Powered OUTPUT ISOLATION AMPLIFIER FEATURES SELF-CONTAINED ISOLATED SIGNAL AND OUTPUT POWER SMALL PACKAGE SIZE: Double-Wide (.6") Sidebraze DIP CONTINUOUS AC BARRIER

More information

FR05DHCR FR05DVCR. DC-5 MBd Open Collector Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS AVAILABLE OPTIONS

FR05DHCR FR05DVCR. DC-5 MBd Open Collector Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS AVAILABLE OPTIONS FR05DHCR FR05DVCR DC-5 MBd Open Collector Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION The Firecomms DC to 5 MBd Dual supply voltage RedLink receiver is based on a fully integrated photo-diode

More information

DG5000 Series Specifications

DG5000 Series Specifications DG5000 Series Specifications All the specifications can be guaranteed if the following two conditions are met unless where noted. The generator is within the calibration period and has performed self-calibration.

More information

TL494 Pulse - Width- Modulation Control Circuits

TL494 Pulse - Width- Modulation Control Circuits FEATURES Complete PWM Power Control Circuitry Uncommitted Outputs for 200 ma Sink or Source Current Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation Internal Circuitry Prohibits Double Pulse

More information

FR05DHIR FR05DVIR. DC-5 MBd Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS AVAILABLE OPTIONS

FR05DHIR FR05DVIR. DC-5 MBd Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION FEATURES APPLICATIONS AVAILABLE OPTIONS FR05DHIR FR05DVIR DC-5 MBd Dual Supply Voltage RedLink Receiver Datasheet DESCRIPTION The Firecomms DC to 5 MBd Dual supply voltage RedLink receiver is based on a fully integrated photo-diode with TIA

More information

ECE 53A: Fundamentals of Electrical Engineering I

ECE 53A: Fundamentals of Electrical Engineering I ECE 53A: Fundamentals of Electrical Engineering I Laboratory Assignment #1: Instrument Operation, Basic Resistor Measurements and Kirchhoff s Laws Fall 2007 General Guidelines: - Record data and observations

More information

Ultrafast TTL Comparators AD9696/AD9698

Ultrafast TTL Comparators AD9696/AD9698 a FEATURES 4.5 ns Propagation Delay 200 ps Maximum Propagation Delay Dispersion Single +5 V or 5 V Supply Operation Complementary Matched TTL Outputs APPLICATIONS High Speed Line Receivers Peak Detectors

More information

Exam Booklet. Pulse Circuits

Exam Booklet. Pulse Circuits Exam Booklet Pulse Circuits Pulse Circuits STUDY ASSIGNMENT This booklet contains two examinations for the six lessons entitled Pulse Circuits. The material is intended to provide the last training sought

More information

HMC3716LP4E FREQUENCY DIVIDERS AND DETECTORS - SMT. Typical Applications. General Description. Functional Diagram

HMC3716LP4E FREQUENCY DIVIDERS AND DETECTORS - SMT. Typical Applications. General Description. Functional Diagram Typical Applications The HMC3716LPE is ideal for: Point-to-Point Radios Satellite Communication Systems Military Applications Sonet Clock Generation General Description Functional Diagram Features Ultra

More information

Assignment /01

Assignment /01 Principles and Applications of Electronic Devices and Circuits Assignment 1 40764/01 It's very straightforward to submit this test paper online by logging on to the ICS Student Community at www.icslearn.co.uk.

More information

Experiment #7: Designing and Measuring a Common-Emitter Amplifier

Experiment #7: Designing and Measuring a Common-Emitter Amplifier SCHOOL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING ECE 2115: ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY Experiment #7: Designing and Measuring a Common-Emitter Amplifier

More information

RIA452. Technická informácia

RIA452. Technická informácia Technická informácia Procesný displej Digitálny procesný displej pre stráženie a zobrazovanie analóg. meraných hodnôt s funkciami ovládania čerpadla a dávkovacími-funkciami Oblasti použitia voda/odpadová

More information

LABORATORNÍ MODUL ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D S PWM MODULACÍ

LABORATORNÍ MODUL ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D S PWM MODULACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

RIADENIE KROKOVÉHO MOTORA MIKROPROCESOROM

RIADENIE KROKOVÉHO MOTORA MIKROPROCESOROM RIADENIE KROKOVÉHO MOTORA MIKROPROCESOROM Bakalárska práca Evidenčné číslo: FEI-5402-26710 Študijný program: Priemyselná informatika Pracovisko: Ústav riadenia a priemyselnej informatiky Vedúci záverečnej

More information

LD7536E 5/28/2012. Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections. General Description. Features.

LD7536E 5/28/2012. Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections. General Description. Features. 5/28/2012 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Rev. 00 General Description The is built-in with several functions, protection and EMI-improved solution in a tiny

More information

i Intelligent Digitize Emulated Achievement Lab

i Intelligent Digitize Emulated Achievement Lab Electronics Circuits Equipment Intelligent Digitize Emulated Achievement Lab intelligent digitize emulated achievement lab is a digitized-based training system, which utilizes integrated Hardware Platform,

More information

TDA W MONO CLASS-D AMPLIFIER 18W OUTPUT POWER:

TDA W MONO CLASS-D AMPLIFIER 18W OUTPUT POWER: TDA481 18 MONO CLASS-D AMPLIFIER 18 OUTPUT POER: RL = 8Ω/4Ω; THD = 10% HIGH EFFICIENCY IDE SUPPLY VOLTAGE RANGE (UP TO ±25V) SPLIT SUPPLY OVERVOLTAGE PROTECTION ST-BY AND MUTE FEATURES SHORT CIRCUIT PROTECTION

More information

LM555 and LM556 Timer Circuits

LM555 and LM556 Timer Circuits LM555 and LM556 Timer Circuits LM555 TIMER INTERNAL CIRCUIT BLOCK DIAGRAM "RESET" And "CONTROL" Input Terminal Notes Most of the circuits at this web site that use the LM555 and LM556 timer chips do not

More information

PESIT BANGALORE SOUTH CAMPUS BASIC ELECTRONICS

PESIT BANGALORE SOUTH CAMPUS BASIC ELECTRONICS PESIT BANGALORE SOUTH CAMPUS QUESTION BANK BASIC ELECTRONICS Sub Code: 17ELN15 / 17ELN25 IA Marks: 20 Hrs/ Week: 04 Exam Marks: 80 Total Hours: 50 Exam Hours: 03 Name of Faculty: Mr. Udoshi Basavaraj Module

More information

TL494M PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT

TL494M PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT Complete PWM Power Control Circuitry Uncommitted Outputs for 00-mA Sink or Source Current Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation Internal Circuitry Prohibits Double Pulse at Either

More information

Diodes This week, we look at switching diodes, LEDs, and diode rectification. Be sure to bring a flash drive for recording oscilloscope traces.

Diodes This week, we look at switching diodes, LEDs, and diode rectification. Be sure to bring a flash drive for recording oscilloscope traces. Diodes This week, we look at switching diodes, LEDs, and diode rectification. Be sure to bring a flash drive for recording oscilloscope traces. 1. Basic diode characteristics Build the circuit shown in

More information

OBJECTIVE The purpose of this exercise is to design and build a pulse generator.

OBJECTIVE The purpose of this exercise is to design and build a pulse generator. ELEC 4 Experiment 8 Pulse Generators OBJECTIVE The purpose of this exercise is to design and build a pulse generator. EQUIPMENT AND PARTS REQUIRED Protoboard LM555 Timer, AR resistors, rated 5%, /4 W,

More information

HP 16533A 1-GSa/s and HP 16534A 2-GSa/s Digitizing Oscilloscope

HP 16533A 1-GSa/s and HP 16534A 2-GSa/s Digitizing Oscilloscope User s Reference Publication Number 16534-97009 February 1999 For Safety Information, Warranties, and Regulatory Information, see the pages behind the Index Copyright Hewlett-Packard Company 1991 1999

More information

for MIL-STD-1553/1760 & SAE-AS November 5, 2008

for MIL-STD-1553/1760 & SAE-AS November 5, 2008 Standard Products ACT4455/4459 Single Supply Transceiver for MIL-STD-1553/1760 & SAE-AS15531 www.aeroflex.com/avionics November 5, 2008 FEATURES Small size, light weight and low standby power single transceiver

More information

Chapter 6 Specifications

Chapter 6 Specifications Chapter 6 Specifications DC Characteristics Function Range [2] Test Current or Burden Voltage DC Voltage DC Current Resistance [6] 24 Hour [3] T CAL ±1 Accuracy Specifications: ± (% of reading + % of range)

More information

Digital Step Attenuator

Digital Step Attenuator Surface Mount Digital Step Attenuator 50Ω 0 to 31.5, 0.5 Step DC to 4.0 GHz DAT-31R5A+ Series The Big Deal Wideband, operates up to 4 GHz Immune to latchup High IP3, 52 m CASE STYLE: DG983-2 Product Overview

More information

DIY Function Generator XR2206

DIY Function Generator XR2206 DIY Function Generator XR2206 20Hz 100KHz http://radiohobbystore.com Components List: Resistors: R1, R2 1% Metal Film 5K1 R4 1% Metal Film 10K R5 1% Metal Film 3K R10 5% Carbon Film 10R R3, R9 Potentiometer

More information

IME-100 ECE. Lab 1. Electrical and Computer Engineering Department Kettering University. G. Tewolde, IME100-ECE,

IME-100 ECE. Lab 1. Electrical and Computer Engineering Department Kettering University. G. Tewolde, IME100-ECE, IME-100 ECE Lab 1 Electrical and Computer Engineering Department Kettering University 1-1 IME-100, ECE Lab1 Circuit Design, Simulation, and Layout In this laboratory exercise, you will do the following:

More information