Automatizační technika. Typy signálů. Obsah. Typy signálů Převodníky A/Č Převodníky Č/A. Porovnávací členy. Akademický rok 2017/2018

Podobné dokumenty
3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky. 4. Analogově-číslicové převodníky

Pasivní tvarovací obvody RC

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Analogový a číslicový signál, A/D a D/A převod, vzorkování Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Analogový komparátor

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

R o č n í k V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina)

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

9 Viskoelastické modely

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Popis obvodů U2402B, U2405B

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Technická kybernetika. Obsah. Principy zobrazení, sběru a uchování dat. Měřicí řetězec. Principy zobrazení, sběru a uchování dat

Digitální učební materiál

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Bipolární tranzistor jako

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP)

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

7. MĚŘENÍ ODPORU 38XEMC P7 1

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

VY_32_INOVACE_E 15 03

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

Úloha 8. Analýza signálů

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Válcová momentová skořepina

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

Úloha V.E... Vypař se!

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek

Numerická integrace. b a. sin 100 t dt

Osciloskopy analýza signálů

- DAC - Úvod A/D převodník převádějí analogové (spojité) veličiny na digitální (nespojitou) informaci. Základní zapojení převodníku ukazuje obr.

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

Měření na D/A a A/D převodnících

Rotačně symetrické úlohy

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

KIV/PD. Sdělovací prostředí

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Úloha IV. Osciloskopy

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277


Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

JAN JUREK MĚŘENÍ NA IMPULSNÍCH OBVODECH. AKO v tranzistorovém zapojení AKO s časovačem NE 555. Jméno: Podpis: Název měření: Třída: E4B Skupina: 2

Simulační schemata, stavový popis. Petr Hušek

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

ZÁVĚRNÉ VLASTNOSTI PŘECHODU PN

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Analogově číslicové převodníky

ε ε [ 8, N, 3, N ]

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Optoelektronické součástky. Elektronika a Mikroelektronika A4B34EM. Absorpce a emise fotonu. Spektrální citlivost. Elektroluminiscenční dioda - LED

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

3.1.7 Kyvadlo. Předpoklady: 3106

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

Příspěvek k tvorbě dynamických modelů tvařitelných ocelí. Contribution to the creation on dynamic models of formed steel. Milan Forejt Miroslav Šlais

7. CVIČENÍ Témata:

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

A/D převodníky, D/A převodníky, modulace

Dynamické systémy. y(t) = g( x(t), t ) kde : g(t) je výstupní fce. x(t) je hodnota vnitřních stavů

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Transkript:

Akademický ok 017/018 Připavil: adim Faana Auomaizační echnika Poovnávací členy Obsah Typy signálů Převodníky A/Č Převodníky Č/A Typy signálů Signály spojié v čase: 1) Analogový signál (spojiý) signál spojiý v čase i úovni. x() ) Kvanovaný signál signál spojiý v čase a diskéní v úovni. x() ~ 1

Typy signálů Signály diskéní v čase: 1) iskéní signál (vzokovaný) signál diskéní v čase a spojiý v úovni. x(kt) kt ) Číslicový signál (vzokovaný a kvanovaný) signál diskéní v čase i úovni. x(kt) ~ kt egulační obvod Jesliže je vzokovací peioda velmi malá (vzokovací fekvence velmi velká), můžeme z našeho pohledu říci, že vlasnosi diskéních egulačních obvodů se blíží vlasnosem spojiých egulačních obvodů. iskeizace v úovni = kvanování. Pokud bude poče úovní velký, ozdíl mezi signálem spojiým a kvanovaným nebude velká. Kvanovaný signál pochází oo chaakeisikou. ~ x(kt) x(kt) ~ = x() = x() x(kt) ~ = x() Když bude kvanizační chyba malá, pojmy diskéní a číslicový můžeme považova za ovnocenné. egulační obvod Kvanování přináší do sysému nelineaiu. Číslicový signál diskeizace v čase i úovni. Číslicový signál je nelineání z důvodu kvanizace. x kvanování vzokování Signál sysémový pojeí. Hodnoa nejobecnější pojeí. Poměnná pojeí užívané v maemaice. V eoii řízení jsou pojmy signál, poměnná a hodnoa v podsaě ovnocenné.

Vyovnávací paměť 30.10.017 7 Kvanizační chyba Závisí na délce slova 8 b. 56 úovní chyba 0,39 % 10 b. 1 04 úovní chyba 0,0977 % 16 b. 65 536 úovní chyba 0,0015 % 3 b. 4 94 967 96 úovní chyba 0,000000033 % Sovneje s přesnosí snímače! 8 Vzokovací peioda Shannon Koělnikovův eoém: Vzokovací fekvence musí bý alespoň dvojnásobná opoi maximální fekvenci měřeného signálu. 9 Sukua A/Č převodníku 1. Zjisí se okamžiá hodnoa napěí vzokování. Jeho hodnoa se musí udžova sálá po dobu převodu T - udžování in Sample & hold vzokování udžování úovně Vlasní A-Č převod T v = 1/f v T f v.f max f v f H 3

10 hyby A/Č převodníků chyba zesílení je dána odchylkou sklonu skuečné převodní chaakeisiky A/ od ideální chyba nuly je dána posunem převodní chaakeisiky ve směu osy. chyba lineaiy převodu. kvanizační šum. 11 Typy A/Č převodníků unipolání vsupní ozsah 0 až bipolání vsupní ozsah až + kompaační (neinegační) převádí na číslo okamžiou hodnou vsupního napěí v učiém časovém okamžiku převodu. inegační převádí na číslo půměnou hodnou napěí za učiý časový ineval. 1 Převodníky A/Č (A/, A) Kompaační analogově-číslicové převodníky ejychlejší A/Č převodníky s dobou převodu asi 10 ns. V jednom aku se poovnává měřené napěí s řadou efeenčních napěťových úovní a převede se do dvojkového kódu. Každé efeenční úovni je přiřazen jeden napěťový kompaáo, akže po n-biový převodník je řeba n 1 napěťových kompaáoů. 4

13 Kompaační A/Č převodníky in Kompa. Klopné obvody ekodé Výsupní slovo Typická délka slova 8 biů 55 kompaáoů oba převodu 0,4 až 50 ns (Vyšší vzokovací fekvence se dosahuje cyklickým vzokování více převodníky) Hodiny ekodé z n na k na binání kód k = n 1 14 Séiový převodník A/Č Všechny bloky A/Č-Č/A jsou sejné a převodníky A/Č a Č/A v nich mají vždy sejný ozsah a sejný poče biů Převod začíná vždy od nejdůležiějšího biu in S&H 1 A/Č 1 Č/A 1 A/Č Č/A A/Č M Č/A M a 1 a a M egis 15 Séiový převodník A/Č Posup převodu V n-ém bloku se povede 1 biový převod A/Č napěí n a zpěný převod Č/A. Teno výsledek se odeče od napěí n a vynásobí 1 ak dosaneme n+1 elková doba převodu: T p = n.t p1, kde T p1 je doba převodu v jednom bloku 5

Apoximační egis 30.10.017 16 Posupné A/Č převodníky Zpěnovazební převodník 16 S&H A/Č Č/A 4 b 4 b Synchon. Řídicí jednoka egis 17 Zpěnovazební A/Č převodník Pacuje ve dvou (i více) akech: V pvním aku se na číslo převede 1 nejvýznamnějších biů a odpovídající napěí se odeče od vsupního Ve duhém aku se ozdíl zesílí 1 ká. Teno ozdíl se znovu podobí 1 biovému převodu ad. 18 Apoximaivní převodník Č/A převodník má S&H sejný poče biů (n) jako celý apoximaivní A/Č převodník. f 1 Pacuje v akech s délkou T 1 = 1/f 1. apox Č/A V každém aku esuje 1 bi. Začíná se nejvýznamnějším biem. Pokud je napěí apox na výsupu Č/A převodníku menší, než in, ponechá se příslušný bi na hodnoě 1, pokud ne, váí se na 0. Přiblížení pokačuje v dalším aku s nižším biem. ychlos převodu je nízká, T p = n.t 1 6

19 Inegační A/Č převodníky vouakní převodník S&H in = - 1 k 1 Jednolivé bavy odpovídají ůzným vsupním napěím in f g Řídicí jednoka Číač T T 1 T T T 1 0 vouakní inegační A/Č převodník 1.V pvním aku se nabíjí inegáo napěím in po konsanní dobu T 1 = 1 T g.ve duhém aku se inegáo vybíjí napěím až 1 dosáhne 0 odeče se čas T = T g 1 vouakní inegační A/Č převodník 1 10 Výhody: ezávisí na paameech obvodu:,, f g. T 1 T I.ak: T1 ; 10 in II.ak: 1 ; 10 když T, pak: 0 T 10 in T1 T in T 1 1 1 ezávisí na eploě. evýhody: louhá doba převodu. Vzniká adiivní chyba (chyba nuly offse) poblémy s měřením nízkých napěí. 7

f g Čyřakní inegační A/Č převodník S&H in S k 1 = S 1 S 0 Řídicí jednoka T 1 Pincip funkce V pvních dvou akech měří dvouakní inegační meodou adiivní chybu, v dalších dvou akech změří napěí in včeně absoluní chyby a pak ji odeče. Zapojení Podobné jako u dvouakního převodníku s ím ozdílem, že jsou zde navíc spínač S 0 na nulování náboje na kondenzáou a evezační přepínač S, keý mění polaiu zdoje napěí. 3 1 0 Tak 0. Čyřakní inegační A/Č převodník 00 T 1 T 0 Tak Tak I. II. 10 T 1 T Tak Tak III. IV. Popis funkce V nulém aku sepnuím S 0 vynuluje zbykové napěí 0, keé se am nashomáždilo v čase mezi odečy. V pvním aku se přepínači S 1 a S připojí na inegáo zdoj efeenčního napěí v polaiě +. Ve duhém aku se připojí zdoj - a dvouakní meodou se změří napěí (1+ 0 ) a odud učíme adiivní chybu 0. V dalších dvou akech změříme napěí in včeně adiivní chyby. V další fázi se povede koekce adiivní chyby. 4 Převodník Č/A (/A, A) Č/A převodník číslicově analogový, převádí číselnou hodnou na analogovou. u() u(kt), kt Přesnější musí bý převodník A/Č (A/) analogovo číslicový, poože ozhoduje v diskéním egulačním obvodu o přesnosi egulace. 8

5 Převodník Č/A (/A, A) Převodní chaakeisika a 1 a a n-1 a n ou d d n i1 a i i n.. n i1 a i ni Kde je a i = 0 nebo 1 je hodnoa i-ého biu, je napěťový ozsah převodníku /Č ou a 1 ejvýznamnější bi (MSB he Mos Significan Bi). a n ejméně významný bi (LSB he Leas Significan Bi). 6 Paalelní /A převodník Váhové ezisoové síě 0 B B ou B Ovlád. přepín. 1 3 M-1 M M+1 Z Z Přepínače mezi 0 a zemí ovládané číslem (a 1,, a n ) B M 1 m1 1 1 m Z Z ou B Z B 7 Paalelní /A převodník ůzné způsoby volby odpoů m a) M = 1, m = 0, B = 0 /, b m = 1 po m, po osaní m je b m = 0, m = 0 / = 0 Vysoký poče sejných odpoů 0 b) M = 1, m = ( m 1 ) 0, B = 0 /, b m = a m, m = 0 / = 0 ízký poče 1 odpoů ale s velkým poměem hodno 1: 9

8 /Č převodník s poudovými zdoji I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 Z ou Využívá síť s uzly (mezi odpoy ). zly označíme po řadě od opeačního zesilovače (zpava) indexy n = 1,,, ( je poče biů převodníku). o n-ého uzlu se přepínačem, řízeným hodnoou n-ého biu a n převáděného slova připojí poudový zdoj I 0 (a n = 1 připojeno, a n = 0 odpojeno). 9 /Č převodník s poudovými zdoji Pořadí: 1 5 4 3 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 Z I c I c ou Bude-li připojen pouze pvní zdoj poudu, bude se I 0 děli do dvou věví s odpoy: a akže I c = (/3)I 0. Bude-li připojen pouze duhý zdoj poudu, bude se poud I 0 děli do ří věví o sejných odpoech, akže I c = I 0 /3 Bude-li připojen pouze zdoj poudu s n >, bude se v nejbližším uzlu děli poud na řeiny, v každém uzlu dále vpavo se pak dělí poud do dvou věví ješě na polovinu. Poom I c = (I 0 /3). -(n-) 30 /Č převodník s poudovými zdoji Po poud I c ve výsupní věvi síě pak po připojení jednolivých zdojů podle vsupního převáděného čísla a n dosáváme: I I c 3 4I 0 (n ) 0 n an an n1 3 n1 Výsupní napěí převodníku ou je pak ovno: 4Z I ou Z I c 3 Při vhodné volbě I 0 a Z : ou n1 a n 0 n an n1 n 10

31 /Č převodník s napěťovými zdoji n = 1 4 3 1 0 Z 0 B = 0 ou o každé paalelní věve n = 1,.., lze přepínačem, řízeným převáděným číslem a n zapoji napěťový zdoj 0, nebo ji spoji se zemí. Při a n = 1 je připojen zdoj 0, při a n = 0 je věev připojena k zemnícímu vodiči. apěťový zdoj 0 v séii s odpoem lze podle Théveninovy věy nahadi paalelně připojeným poudovým zdojem I 0 = 0 /(). Tím celý výpoče výsupního napěí převedeme na předcházející případ s jediným ozdílem, že v bodě n = 0 není připojen žádný napěťový zdoj. 3 /Č převodník s napěťovými zdoji n = 1 4 3 1 0 Z I c I c 0 B = 0 ou Po náhadě 0 I 0 = 0 /() a s uvážením, že v bodě n = 0 žádný zdoj není: 0 (n1 ) 0 n I c an an 6 3 Výsupní napěí převodníku ou je pak ovno: n1 n1 Z n ou Z I c 0 an 3 n1 při vhodné volbě 0 a Z : ou n1 a n n 33 f h Posupný Č/A převodník - modulační Vaný číač Číač 1 1 A 1 max A 1 S S 1 3 3 ou Z 4 f g fg T g S T T ou 4 Tc 4 3 3 1 1 1 1 max T c 11

34 Posupný Č/A převodník - modulační 1 1 T 1 3 ou T c 1 + Z 3 3 s 4 3 se usálí v okolí sřední hodnoy s, kdy se náboj 1 nabíjený do kondenzáou Z v době impulzu bude ovna vybiému náboji v době mezi pulzy: 1 = ( 1 S )/.T = = S /.(T T 1 ) S = 1.(T/T ) T ou 4 Tc 4 3 3 1 1 1 1 max Vysoká přesnos je vyvážena dlouhou dobou převodu 1