1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

Podobné dokumenty
Teorie elektronických

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize MK

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Rychlý průvodce AXS-100

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Úloha D - Signál a šum v RFID

Popis přístroje AFG3000

Měření vlastností datového kanálu

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5.

Základy práce s osciloskopem

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

Pro více informací navštivte náš web

Unipolární tranzistor aplikace

Osciloskopická měření

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

1.6 Operační zesilovače II.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: / /

Tektronix 4000 Series Digital Phosphor Oscilloscopes

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

A4950 Stroboskop kapesní průvodce

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Teoretický úvod: [%] (1)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

Multisim součástky a měřící přístroje 2. díl

Fyzikální praktikum...

Modulované signály. Protokol 1

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

1.1 Pokyny pro měření

Osciloskopická měření

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

10. KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ CÍL MĚŘENÍ: ZADÁNÍ: POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

1-kanálový osciloskop 10 MHz 610/2 Obj. č.:

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Měřicí technika pro automobilový průmysl

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

USB osciloskop PSO-120. Obj. č.: Rozsah dodávky. Uvedení do provozu Systémové požadavky

Vzdálené řízení úlohy Měření na osciloskopech

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t ZAČÍNÁME

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Programovatelný inteligentní zdroj harmonického napětí

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: (DSO-2250 USB, 100 MHz)

HC-EGC-3235A. Návod k použití

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Analyzátor vibrací Adash VA3 Dvoukanálová měření

Program pro obsluhu AD14ETH. ADcontrol. Návod k použití

ZAČÍNÁME UŽIVATELSKÝ MANUÁL OSCILOSKOP GENERÁTOR FUNKCÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÉR ZÁZNAM PŘENOSU PLOTTER

NÁVOD K OBSLUZE PROTEK 1006 / 1020

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Obr. 1. Grafické programovací prostředí LabVIEW

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Miniaturní osciloskop a datový záznamník

CW01 - Teorie měření a regulace

Knihovny součástek. Přidání knihovny. Cesta ke knihovnám pro Pspice

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

A4900 Vibrio M kapesní průvodce

ELAB-080. Uživatelská příručka

Série NEP Uživatelský manuál

Transkript:

1 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 Zadání Zapojte pracoviště podle pokynů v pracovním postupu. Seznamte se s ovládáním přístrojů na pracovišti a postupně realizujte jednotlivé úkoly pracovního postupu. Po dokončení jednotlivých úkolů vždy zavolejte cvičícího, který jejich splnění zkontroluje. 2 Teoretický úvod Úloha si klade za cíl rozšíření znalostí v oblasti využití běžných laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi. Jednotlivé úlohy pracovního postupu odráží nejčastěji využívané metody měření v oblasti vývoje, analýzy funkce a oprav elektrotechnických zařízení. Základním předpokladem pro zvládnutí měřicích postupů je pochopení ovládání přístrojů a možností využití jejich funkcí. Poznatky získané absolvováním této úlohy jsou velmi dobrým základem ke zvládnutí různých laboratorních úloh nejen v rámci těchto cvičení, ale obecně v průběhu celého studia. Během studia vám již byly vysvětleny obecné základy ovládání jednotlivých přístrojů. Bylo by proto zbytečné zde vysvětlovat, k čemu lze využít osciloskop, co je to časová základna, apod. V současné době jsou k dispozici plně digitální přístroje, které nabízí celou řadu užitečných doplňkových funkcí. Studentům bývá nejznámější funkce pod názvem Autoset, kterou během laboratorních cvičení hojně využívají. Ne vždy však tato funkce může pomoci. Algoritmus přístroje, který spuštěním této funkce začne vyhledávat nejvhodnější nastavení, funguje spolehlivě pouze v případě periodických ustálených signálů. Ve všech ostatních případech způsobí nesprávné nastavení vstupního zesílení kanálů a časové základny. Proto během této laboratorní úlohy tlačítko Autoset NEBUDEME využívat. Během práce na laboratorním cvičení se předpokládá využití manuálů k přístrojům (dostupné v elektronické podobě) a informací nalezených na internetu. Proto není v pracovním postupu záměrně uveden způsob, jak přístroje nastavit. Zadání jednotlivých kroků pracovního postupu je realizováno pomocí obrázku z obrazovky digitálního osciloskopu. Vaším úkolem je všechny přístroje nastavit tak, abyste na obrazovce osciloskopu zobrazili shodný průběh včetně všech doplňujících informací. Po dokončení každého kroku pracovního postupu zavolejte cvičícího, který nastavení přístroje zkontroluje a splnění úkolu zaznamená.

2 3 Pracovní postup Zapojte pracoviště podle ilustrace na obr. 1. Funkční generátor A je digitální typ Agilent 33210A. Funkční generátor B je analogový přístroj staršího data výroby. Na generátoru A proveďte základní nastavení výstupu: tlačítko Utility, volba Output setup, položku Load nastavit na hodnotu High Z. Na digitálním osciloskopu nastavte manuální volbu spouštěcího prahu napětí. Pomocí nabídky vyvolané stiskem tlačítka Menu v sekci ovládacích prvků Trigger, režim spouštění časové základny Sweep na Manual. Další nastavení přístrojů je již na Vás. Obr. 1.: Zapojení pracoviště Nastavujte postupně přístroje tak, abyste na displeji osciloskopu dosáhli shodného zobrazení. Do tabulky doplňte požadované hodnoty. Odpovězte na případné otázky. Po splnění každého úkolu zavolejte cvičícího, který nastavení zkontroluje. Úkol 1

3 Úkol 2 Jakým způsobem ovlivňuje velikost zobrazení průběhu na obrazovce přesnost měření pomocí kurzorů? Úkol 3 Čím jsou v zobrazeném průběhu způsobeny špičky na náběžné a sestupné hraně signálu? Dají se tyto špičky nějakým způsobem kompenzovat při použití osciloskopické sondy? Čím?

4 Úkol 4 Budou funkce automatického měření v napěťové oblasti fungovat, pokud bude např. vlivem příliš velikého zesílení kanálu, zobrazena pouze část signálu (nebude viditelná zároveň kladná i záporná amplituda)? Úkol 5 Jakým způsobem zobrazení signálu lze docílit, pokud možno, co nejpřesnějšího měření pomocí automatických funkcí v časové oblasti (počet period signálu)? Budou funkce automatického měření v časové oblasti fungovat, pokud nebude např. vlivem špatně nastavené časové základny, ani jedna úplná perioda signálu?

5 Úkol 6 Jakým českým názvem nazýváme veličinu V rms (root mean square)? Jak lze tuto hodnotu vypočítat pro sinusový harmonický průběh? Kterou z veličin uvedených v tabulce na obrázku k tomuto výpočtu potřebujeme znát? Jaká je teoreticky střední hodnota napětí průběhu uvedeného na obrázku? Jaká hodnota tohoto napětí je uvedena v tabulce na obrázku? Jakým angl. názvem je označena? Jak lze tuto hodnotu vypočítat pomocí veličin označených U max a U min? Úkol 7 Pro jakou modulaci je využívána změna střídy obdélníkového signálu při konstantní frekvenci? K čemu tuto modulaci využíváme v čistě digitálních systémech?

6 Jaká je střední hodnota napětí uvedeného průběhu (úkol 7)? Úkol 8 Z jakého důvodu se vám nedaří zastavit zelený signál, který se neustále pohybuje? Jakou změnou zapojení pracoviště by bylo možné docílit toho, že by se oba signály zastavily? Úkol 9 Jakou matematickou funkci realizuje fialový průběh na obrázku?

7 Úkol 10 Jaký máme český název pro FFT? K čemu lze tuto funkci využít? Jak nazýváme laboratorní přístroj, jehož hlavním účelem je zobrazení těchto průběhů?... Úkol 11 Jaký technický parametr digitálního osciloskopu omezuje maximální zvětšení nástroje lupa (ZOOM)?

8 Úkol 12 Nápověda pro řešení úkolu: vyhledejte na internetu teoretické podklady k problematice Lissajousových obrazců. Pozor! Metoda je velmi citlivá na přesné nastavení frekvencí obou generátorů. K jemnému doladění (a zastavení pohybu obrazce) použijte digitální generátor. Realizujte postupně nastavení laboratorních přístrojů pro dosažení jednotlivých obrazců: a) b) c)

9 d) e) f) K čemu lze metodu Lissajousových obrazců využít v praxi? Jaký platí vztah mezi vzájemným poměrem frekvencí a vzhledu křivky?...

Závěr: 10 Zakreslete (od ruky) vliv vzájemného fázového posunutí signálů na podobu obrazce z prvního obrázku (a): Závěr: