dc.contributor.advisor | Brandštetter, Pavel | |
dc.contributor.author | Klein, Lukáš | |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T09:56:39Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T09:56:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | OSD002 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/116761 | |
dc.description | Import 13/01/2017 | cs |
dc.description.abstract | Hlavním záměrem a myšlenkou disertační práce je představit proudové konvejory jako moderní aktivní prvky dostupné pro realizaci širokého spektra elektronických obvodů. I přes svoji dlouhou historii nejsou doposud více využívány v praktických aplikacích. Proto hlavní snahou této disertační práce je teoreticky i prakticky dokázat, že proudové konvejory lze považovat za prvky univerzální. V úvodní teoretické části je nastíněna historie vývoje proudových konvejorů a jejich základní princip funkce. Dále jsou popsány prvky CDBA, které demonstrují princip duality a přes tuto teorii se plynule dostaneme plynule na napěťové konvejory, které je v souvislosti s proudovými také třeba zmínit. Teoretická část nabízí jak popis zobecněných variant konvejorů vhodných pro návrh teoretických aplikací s těmito prvky, dále také popis univerzálních konvejorů, vhodných pro praktické aplikace, tak popis možných praktických realizací proudových konvejorů, které se však omezují pouze na prvky CCII+ a CCII-.
Praktickou část reprezentují kapitoly popisující návrh syntetických prvků vyšších řádů a jejich implementace ve strukturách kmitočtových filtrů. Tato metoda využívá admitanční sítě, kde je jako aktivní prvek využit opět proudový konvejor. Zde je však možné ověřit funkčnost aplikací pouze pomocí simulací, neboť tyto obvody využívají komerčně nedostupné varianty proudových konvejorů. Další metodou je návrh funkčních blokových struktur s proudovými konvejory, kde se již uplatňují především dostupné CCII+ a proto je možné navržená zapojení s těmito strukturami přímo realizovat. Jako demonstrační zapojení byly vybrány obvody kmitočtových filtrů, zesilovač, oscilátor a funkční generátor. Navržená zapojení pracují na vyšších frekvencích a uplatňují se tak zde výhody využitých proudových konvejorů. | cs |
dc.description.abstract | Main intention and idea of doctoral thesis is to introduce current conveyors as the modern active elements available for realization of wide spectrum of electronic circuits. Despite quite long history of current conveyors, they are not used more in real applications. Therefore main intention of this doctoral thesis is theoretically and practically to prove that current conveyors can be considered as the universal elements. In the initial part of thesis is described brief history of current conveyors development and theirs basic functionality principle. Furthermore there are described also CDBA elements which demonstrate duality principle and through this theory it is possible continuously to introduce also voltage conveyors, which it is also necessary to mention related to current conveyors. Theoretical part also offers description of general variants of conveyors which are suitable for proposals of theoretical applications, further description of universal conveyors suitable for practical applications. Theoretical part also covers examples of possible practical implementation of current conveyors but it is limited only to variants CCII+ and CCII-.
Practical part of thesis is represented by chapters describing proposals of synthetic elements of higher orders and theirs implementation in frequency filters structures. This method uses admittance network when current conveyor is used again as a key active element. In this case it is possible to prove functionality of applications only by simulations because these circuits use commercially unavailable variants of current conveyors. Another design method is design of functional block structures with current conveyors where primarily CCII+ elements are applicable and therefore proposed circuits can be practically realized. Frequency filter, amplifiers, oscillator and functional generator were selected as example applications. Proposed circuits work at higher frequencies and benefits of these modern active elements are enforced. | en |
dc.format | 113 s. : il. + 1 CD-R | cs |
dc.format.extent | 2430140 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | proudový konvejor, napěťový konvejor, princip duality, univerzální proudový konvejor, zobecněný proudový konvejor, syntetický prvkek, frekvenční filtr, zesilovač, oscilátor, funkčí generátor | cs |
dc.subject | current conveyor, voltage conveyor, duality principle, universal current conveyor, general current conveyor, synthetic element, frequency filter, amplifier, oscillator, functional generator | en |
dc.title | Aplikace proudových konvejorů v elektronických obvodech | cs |
dc.title.alternative | Application of current conveyors in electronics circuits | en |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.identifier.signature | 201700079 | cs |
dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | |
dc.contributor.referee | Chlebiš, Petr | cs |
dc.contributor.referee | Špánik, Pavol | cs |
dc.contributor.referee | Hlisnikovský, Pavel | cs |
dc.date.accepted | 2016-12-15 | |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
dc.description.department | 430 - Katedra elektroniky | |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika | cs |
dc.thesis.degree-branch | Elektronika | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2724 | cs |
dc.identifier.thesis | KLE186_FEI_P2649_2612V015_2016 | |
dc.rights.access | openAccess | |