SCHEDA:
SCHEDA 01 :
1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -
SCHEDA 02 :
2.10 -2.20 -
SCHEDA 03 :
3.10 -3.20 -3.30 -
SCHEDA 04 :
4.10 -4.20 -
SCHEDA 05 :
5.10 -
SCHEDA 06 :
6.10 -
6.20 -
SCHEDA 07 :
7.10 -
SCHEDA 08 :
8.10 -
SCHEDA 09 :
9.10 -
SCHEDA 10 :
10.10 -
REV.: DATA:
CODICE COLOREVALORI STANDARD DI RESISTENZE E CAPACOTA'
GRANDEZZE ELETTRICHE, MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI.LEGGE DI OHMCADUTA DI TENSIONESERIE DI RESISTENZE E CAPACITA'PARALLELO DI RESISTENZE E CAPACITA'
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
INDICE
03/2008 PAG. 1 A
TRANSISTOR GENERALITA'
DIODI DIODI LEDDIODI ZENER
DIODO VARICAP
02/08/2008
TRANSISTOR POLARIZZAZIONE
TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI TRANSISTOR
FET GENERALITA'
FET POLARIZZAZIONI
FET POLARIZZAZIONI II PARTE
TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI FET
SCR
SCHEDA:
SCHEDA 11 :
11.10 -
SCHEDA 12 :
12.10 -
SCHEDA13 :
13.10 -
SCHEDA14 :
14.10 -
SCHEDA15 :
15.10 -
SCHEDA16 :
16.10 -
SCHEDA17 :
17.10 -
SCHEDA18 :
18.10 -
18.20 -
SCHEDA19 :
19.10 -
19.20 -
SCHEDA20 :
20.10 -
SCHEDA21 :
21.10 -
REV.: DATA:
(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI
(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 2
(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 3
(OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE
(OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA
(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO INVERTENTE
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
INDICE
TRIAC
OPERAZIONALI GENERALITA'
(OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE
(OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA
(OPERAZIONALI) ALCUNI TIPI
(OPERAZIONALI) VANTAGGI
(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO NON INVERTENTE
03/2008 PAG. 1 B 02/08/2008
SCHEDA:
SCHEDA 22:
22.10 -
22.20 -
22.30 -
SCHEDA 23:
23.10 -
23.20 -
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
INDICE
(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 4
(OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE
(OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO " INVERTENTE ALIM DUALE
03/2008 PAG. 1 C 02/08/2008
(OPERAZIONALI) GBW TIPICI
(OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE 2
SCHEDA:
V V F HzI A C FP W L HR Ω
R = V / I I = V / R P = V * I
R = P / I2 I = P / V P = V2 / R
R = V2 / P I = RDQ ( P / R ) P = R * I2
V = R * I
V = P / I
V = RDQ ( P * R )
RT = R1 + R2 = 470 + 220 = 690 Ω
I = V / RT = 15 / 690 = 0,02 A
VR2 = I * R2 = 0,02 * 220 = 4,78 V
RT = R1 + R2
CT = ( C1 * C2 ) / ( C1 + C2 )
C1 = ( CT * C2 ) / ( C2 - CT )
RT = ( R1 * R2 ) / ( R1 + R2 )
R1 = (RT * R2 ) / (R2 - RT )
CT = C1 + C2
REV.: DATA:
1.30
1.40
1.50
GRANDEZZE ELETTRICHE, MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI.
LEGGE DI OHM
CADUTA DI TENSIONE
SERIE DI RESISTENZE E CAPACITA'
PARALLELO DI RESISTENZE E CAPACITA'
1.20
03/2008 02/08/2008PAG. 2
1X10-6
GGiga
HerzCAPACITA' FaradINDUTTANZA Henry
TENSIONE VoltCORRENTE AmperePOTENZA Watt
1.10
0,000001
ρpico
1X10-12
1.000.000
KKilo
1X103
1.000
mmilli
1X10-3
0,001
1
ηnano
1X10-9
0,000000001
mmicro
M
1.000.000.000 0,0000000000011X109
Arnaldo Nevano
[email protected] 01APPUNTI DI ELETTRONICA
ANALOGGICA
Mega
1X106
RESISTENZA Ohm
FREQUENZA
SCHEDA:
REV.: DATA:
2.10
2.20
680 pF 6.800 pF 68.000 pF 680.000 pF 6,8 µF
10 pF 100 pF 1.000 pF 10.000 pF
8,2 µF
CODICE COLORE
VALORI STANDARD DI RESISTENZE E CAPACOTA'
8,2 pF 82 pF 820 pF 8.200 pF 82.000 pF 820.000 pF6,8 pF 68 pF
100.000 pF 1 µF
02/08/2008
1 pF
5,6 µF5,6 pF 56 pF 560 pF 5.600 pF 56.000 pF 560.000 pF
3,9 µF4,7 pF 47 pF 470 pF 4.700 pF 47.000 pF 470.000 pF 4,7 µF3,9 pF 39 pF 390 pF 3.900 pF 39.000 pF 390.000 pF
2,7 µF3,3 pF 33 pF 330 pF 3.300 pF 33.000 pF 330.000 pF 3,3 µF2,7 pF 27 pF 270 pF 2.700 pF 27.000 pF 270.000 pF
1,8 µF2,2 pF 22 pF 220 pF 2.200 pF 22.000 pF 220.000 pF 2,2 µF1,8 pF 18 pF 180 pF 1.800 pF 18.000 pF 180.000 pF
1,2 µF1,5 pF 15 pF 150 pF 1.500 pF 15.000 pF 150.000 pF 1,5 µF1,2 pF 12 pF 120 pF 1.200 pF 12.000 pF 120.000 pF
5,6 Ω 560 Ω 5.600 Ω 5,6 ΜΩ56 Ω 56.000 Ω 560.000 Ω4,7 Ω 470 Ω 4.700 Ω 4,7 ΜΩ47 Ω 47.000 Ω 470.000 Ω
8,2 Ω 820 Ω 8.200 Ω 8,2 ΜΩ82 Ω 82.000 Ω 820.000 Ω6,8 Ω 680 Ω 6.800 Ω 6,8 ΜΩ68 Ω 68.000 Ω 680.000 Ω
3,9 Ω 390 Ω 3.900 Ω 3,9 ΜΩ39 Ω 39.000 Ω 390.000 Ω3,3 Ω 330 Ω 3.300 Ω 3,3 ΜΩ33 Ω 330.000 Ω2,7 Ω 270 Ω 2.700 Ω 2,7 ΜΩ27 Ω
33.000 Ω270.000 Ω27.000 Ω
12 Ω10.000 Ω1 Ω 100 Ω 1.000 Ω
2,2 Ω 220 Ω 2.200 Ω 2,2 ΜΩ22 Ω1,8 Ω 180 Ω 1.800 Ω 1,8 ΜΩ18 Ω
100.000 Ω120.000 Ω150.000 Ω180.000 Ω220.000 Ω
12.000 Ω15.000 Ω18.000 Ω22.000 Ω
Argento - -2 ±10
Niente - - ±20
1,5 Ω 150 Ω 1.500 Ω 1,5 ΜΩ15 Ω
1 ΜΩ1,2 Ω 120 Ω 1.200 Ω 1,2 ΜΩ
10 Ω
PAG. 3
Colore
Rosso 2 2 ±2
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
Blue 6 6Violetto 7 7
3 3Giallo 4 4Verde 5 5
±0.1
Grigio
Valore Moltiplicat Tolleranz(%)
±5
±0.25
-Arancio ±0.05
±0.5
01Marrone 1 ±1
Nero 0 -
8 8 -
Bianco 9 9 -
[email protected] ANALOGGICA
03/2008
Oro - -1
SCHEDA:
RC = ( V - VL ) / IL = 12 - 1,4 / 0,02 = 530 Ω
IL ZENER E' UNO STABILIZZATORE DI TENSIONE CONTINUA.
R1 = ( V - Vz ) / = 12 - 5,6 / 0,025 = Ω
VZ SIGLA VMIN VMAX VZ SIGLA VMIN VMAX VZ SIGLA VMIN VMAX VZ SIGLA VMIN VMAX
2,7 2V7 2,5 2,9 5,1 5V1 4,8 5,4 10 10 9,4 10,6 20 20 18,8 213 3V0 2,8 3,2 5,6 5V6 5,2 6 11 11 10,4 11,6 22 22 20,8 23
3,3 3V3 3,1 3,5 6,2 6V2 5,8 6,6 12 12 11,4 12,7 24 24 22,8 263,6 3V6 3,4 3.08 6,8 6V8 6,4 7,2 13 13 12,4 14,1 27 27 25,1 293,9 3V9 3,7 4,1 7,5 7V5 7 7,9 15 15 13,8 15,6 30 30 28 324,3 4V3 8,2 8V2 7,7 8,7 16 16 15,3 17,14,7 4V7 9,1 9V1 8,5 9,6 18 18 16,8 19,1
REV.: DATA:
3.10
DIODI LED
DIODI ZENER
256,00,025
03/2008 PAG. 4
3.20
3.30
I DIODI ZENER COLLEGATI IN SERIE TRA LORO SI OTTIENE UNA TENSIONE STABILIZATA PARI ALLA SOMMA DELLE VZ
DIODI
02/08/2008
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
SCHEDA:
REV.: DATA:
4.10
4.20
4 40 pF6 20 pF8 18 pF
TENSIONE CAPACITA'
0 60 pF2 50 pF
TRANSISTOR GENERALITA'
LA RESISTENZA DI CARICO E' SEMPRE DI 47.000 Ω
12 10 pF14 8 pF
22 3 pF24 2 pF25 1,8 pF
DIODO VARICAP
03/2008 PAG. 5 02/08/2008
TENSIONE CAPACITA'
16 6 pF18 5 pF20 4 pF
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
SCHEDA:
RC = RU / 5 = 1000 / 5 = 200 Ω e 180 n 220 Ω
RE = RC / Guad = 180 / 4 = 45 Ω e 47 Ω
IC = ((Vcc / 2) / (RC + RE)) * 1000 = ((20 / 2) / (180 +
+ 47)) * 1000 = mA
VRE = IC * RE / 1000 = * 47 / 1000 = V
RBE = hfe * RE / 10 = 30 * 47 / 10 = 141 Ω e 150 Ω
RBc = ((Vcc * RE) / (0,65 + VRE)) * RBE = ((20 * 47) / (0,65 +
+ 2,07)) * 150 = Ω e
e 47 n 56 ΚΩ
= VCC * 0,8 / = 20 * 0,8 / 4 = 4,00 VPP
= VCC * 0,8 / = 20 * 0,8 / 4 = 4,00
VEF = VPP / 2,82
REV.: DATA:
5.10
INGMAX GUAD
GUADMAX INGMAX
02/08/200803/2008 PAG. 6
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
44,05
44,05 2,07
51838,24
IL FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE 0,8 SI UTILIZZAPER EVITARE DI TOSARE LE ESTREMITA
DELL'ONDA A CAUSA DEGGLI EVENTUALI ERRORI DI
CALCOLO DELLA VRE DOVUTO ALLA TOLLERANZA DELLE
RESISTENZE.
[email protected] ANALOGGICA
TRANSISTOR POLARIZZAZIONE
SCHEDA:
REV.: DATA:
BASSAELEVATA
NO
NULLOMEDIOBASSO
ELEVATABASSA
GUADAGNO IN TENSIONE
Arnaldo Nevano
6.10
GUADAGNO IN CORRENTEGUADAGNO IN POTENZA
IMPEDENZA D' INGRESSO
TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI TRANSISTOR
03/2008 PAG. 7 02/08/2008
6.20 FET GENERALITA'
IMPEDENZA D' USCITAINVERSIONE DI FASE
APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
MEDIOMEDIOALTO
MEDIAELEVATA
SI
EMETTER COMMON
COLLECTOR COMMON
BASE COMMON
NO
ELEVATONULLOMEDIO
SCHEDA:
Vgs = / 2 = 3,60 / 2,00 = 1,80 V
VDs = VRD = (VCC - Vgs) / 2 = (15 - 1,8) / 2 = V
Ids = 4,00 mA =Ids = 1,00 mA =
RD = (VDS / Ids) * 1000 = (6 - 1) * 1000 = Ω e
e 4,7 n 5,6 ΚΩ
RS = (VGS / Ids) * 1000 = (1,8 - 1) * 1000 = Ω e
e 820 Ωms
= ((RD - RS) * Yfs) / = - 820) * 6) /
/ 1000 =
RD = RUSC / 10 = / 10 = 4700 Ω
VDs = VRD = (VCC - Vgs) / 2 = (15 - 1,8) / 2 = V
IDs = (VRD / RD) * 1000 = (6,6 / * 1000 = mA
RS = (VGS / Ids) * 1000 = (1,8 / 1,4) * 1000 = Ω e
e Ω
%REV.: DATA:
FET POLARIZZAZIONE
03/2008 PAG. 8 03/08/2008
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
7.10
[email protected] ANALOGGICA
800,00
BASSO GAINALTO GAIN
GAIN 1000 ((4700
1285,71
1200
RG =
23,28 VOLTE
CONOSCENDO LA Vgs
DETERMINA IL VALORE DELL'IMPEDENZA DI INGRESSO CHE POTRA' ESSERE SCELTO TRA UN VALORE TIPICO DI 47 KΩ A 1MΩ
47000
6,60
1,404700)
Vgs0FF
NON CONOSCENDO LA Vgs
6,60
5000,00
SCHEDA:
= (VCC / * 0,8 = (15 / * 0,8 = 0,52 VPP
= (VCC - * 0,8 = (15 - 1,8) * 0,8 = 10,6 VPP
VEF = VPP / 2,82
REV.: DATA:
FET POLARIZZAZIONE II PART.
03/2008 PAG. 9 03/08/2008
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
8.10
VIMAX GUAD) 23,28)
VUMAX VGS)
IL FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE 0,8 SI UTILIZZAPER EVITARE DI TOSARE LE ESTREMITA
DELL'ONDA A CAUSA DEGGLI EVENTUALI ERRORI DI
CALCOLO DELLA VRE DOVUTO ALLA TOLLERANZA DELLE
RESISTENZE.
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI FET
03/2008 PAG. 10 03/08/2008
9.10
SOURCE COMMON
DRAIN COMMON
GATE COMMON
GUADAGNO IN TENSIONE MEDIO NULLO ELEVATOGUADAGNO IN CORRENTE MEDIO MEDIO NULLOGUADAGNO IN POTENZA
IMPEDENZA D' USCITA ELEVATA BASSA ELEVATAINVERSIONE DI FASE SI NO NO
ALTO BASSO MEDIO
IMPEDENZA D' INGRESSO MEDIA ELEVATA BASSA
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
SCR
03/2008 PAG. 11 03/08/2008
10.10
SCHEDA:
PERMETTE IL PASSAGGIO DI UN IMPULSO SOLO AL RAG. DI UNA DET. SOGGLIA
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
11.10 TRIAC
03/2008 PAG. 12 03/08/2008
11.20 DIAC
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
12.10 OPERAZIONALI GENERALITA'
03/2008 PAG. 13 03/08/2008
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
13.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE
03/2008 PAG. 14 03/08/2008
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
14.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE
03/2008 PAG. 15 03/08/2008
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
15.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA
03/2008 PAG. 16 03/08/2008
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
16.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA
03/2008 PAG. 17 03/08/2008
SCHEDA:
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
17.10 (OPERAZIONALI) ALCUNI TIPI
03/2008 PAG. 18 03/08/2008
SCHEDA:
R1 = Ω
= / 330 + 1 = 7,67
= / 7,67 - 1 = Ω
= / 7,67 - 1 = Ω
= / 7,67 * 1 = ΗΖmV
= 12 * 0,85 / 700 * 1000 =
REV.: DATA:
330 49,5
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
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18.10 (OPERAZIONALI) VANTAGGI
03/2008 PAG. 19 03/08/2008
18.20 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO NON INVERTENTE
100.000,00
FMAX=(1.000.000/GUAD)*GBW 130.434,781000000
GUADMAX=(VCC*0,85)/(VIN)*1000 14,57
GUAD=(R3/R2)+1 2200
R2=R3/(GUAD-1) 2200 330
R3=R2*(GUAD-1)
SCHEDA:
= / 330 = 6,67
= / 6,67 = 330 Ω
= * 6,67 = 2200 Ω
= / 6,67 * 1 = ΗΖ
mV
= 12 * 0,9 / 700 * =
REV.: DATA:
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
[email protected] ANALOGGICA
19.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO INVERTENTE
03/2008 PAG. 20 03/08/2008
330
1000 14,57
19.20 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI
GUAD=(R3/R2)
R2=R3/(GUAD)
R3=R2*(GUAD)
FMAX=(1.000.000/GUAD)*GBW
GUADMAX=(VCC*0,85)/(VIN)*1000
1.500.000,0010000000
2200
2200
SCHEDA:
C1 = 4,7 µF
R2 = 3300 Ω
= /
/ * 15 = µF
= /
/ 3300 * 3,21 = Hz
= /
/ / 1000 * 25 = ρF
= /
/ / 1000 * = 25 KHz
REV.: DATA:
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[email protected] ANALOGGICA
20.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 2
C3=159000/(R2*FMIN)
3300
159000
3,212121
F=159000/((R3/1000)*C2) 159000
2200
F=159000/(R2*C3) 159000
15
C2=159000/((R3/1000)*F) 159000
2890,9092200
03/2008 PAG. 21 03/08/2008
2890,909
SCHEDA:
REV.: DATA:
03/2008 PAG. 22 03/08/2008
Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA
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21.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 3
SCHEDA:
REV.: DATA:
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22.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 4
03/2008 PAG. 23 03/08/2008
OP AMPµA.741 GBW 1MHz
GBW
µA.748 GBW 1MHzTL.081 GBW 4MHzTL.082 GBW 3.5MHzLF.351 GBW 4MHz
LF.356 GBW 5MHzLM.358 GBW 1MHzCA.3130 GBW 15MHz
22.20 (OPERAZIONALI) GBW TIPICI
22.30 (OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE
NE.5532 GBW 10MHz
OP AMP GBW
SCHEDA:
REV.: DATA:
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03/2008 PAG. 24 03/08/2008
23.20 (OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO " INVERTENTE ALIM DUALE
23.10 (OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE 2