Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

Podobné dokumenty
Měřicí technika pro automobilový průmysl

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

íta ové sít baseband narrowband broadband

Amplitudová a frekvenční modulace

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ

Limity odolnosti starých a perspektivních KO vůči ohrožujícímu proudu. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Martin Leso, Ph.D.

TSI CCS CR. Ing. Libor Lochman, Ph.D.

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

Návrh frekvenčního filtru

AŽD Praha s.r.o. Procesy a důsledky certifikace prvků a subsystémů interoperability

M-142 Multifunkční kalibrátor

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Certifikační laboratoř OIS

Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA ke zkouškám elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, metalických kabelů a trubek

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Testování elektrických komponentů

Pulzní (diskrétní) modulace

Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Měřící přístroje a měření veličin

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

Vektorové obvodové analyzátory

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

EX , SZU/03277/2015

Převodník Ethernet ARINC 429

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

I. N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

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

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

Linkový adapter L T A - 3. Spojovací a testovací deska LTA-INT-RJ. Vysokonapěťový izolátor LTA-HV. Popis a návod k použití

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1

Modulační parametry. Obr.1

Teoretický úvod: [%] (1)

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

Úloha D - Signál a šum v RFID

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

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

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

Signál v čase a jeho spektrum

Proudové převodníky AC proudů

SŽDC PPD č.5/2016. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech příprava, realizace a provoz. Změna č. 1

Direct Digital Synthesis (DDS)

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

Elektromagnetická kmpatibilita (BEMC) 2017/18. Úvodní informace. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

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

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Výkon komunik. systémů

LabView jako programovací jazyk II

Elektroměr elektronický

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení

Projektová dokumentace ANUI

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Popis. Technické vlastnosti

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

VY_32_INOVACE_E 15 03

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty

ETC Embedded Technology Club 6. setkání

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

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

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Teorie elektronických

CW01 - Teorie měření a regulace

I. Současná analogová technika

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

Přenos signálů, výstupy snímačů

Frekvenční měniče a servomotory Frekvenční měnič D2

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. září 2011 (16.09) (OR. en) 14244/11 TRANS 237 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Transkript:

Zkušební laboratoř Fakulty dopravní ČVUT v Praze Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření 8. 9. 2016, Brno Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. Ing. Dušan Kamenický

Činnosti Fakulty dopravní ČVUT v Praze Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní http://www.cov.fd.cvut.cz Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu Posuzování shody součástí interoperability Ověřování subsystémů evropského železničního systému Zkušení laboratoř Fakulty dopravní http://www.zl.fd.cvut.cz/ Základní elektrické veličiny: napětí, proud, kmitočet, fázový posun Měření střídavých složek zpětných trakčních proudů Zkouška Eurobalise Akreditace u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s, ČVUT v Praze autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro posuzování shody prvků interoperability konvenčního i vysokorychlostního systému pro subsystém Řízení a zabezpečení

Balíza Základní prvek interoperability subsystému Řízení a zabezpečení TSI 2012/88/EU SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise SUBSET-085 Test Specification for Eurobalise FFFIS

Balíza - princip Napájecí signál 27,095 MHz konstantní amplituda amplitudová modulace se změnou délky pulzu Modulace 50 khz Hloubka modulace 50 % Délka pulzu 2,0 µs až 3,5 µs Minimální rozdíl délky pulzu 1,2 µs Komunikační signál FSK modulace Středí frekvence 4,234 MHz logická 0 : 3,951 MHz logická 1 : 4,516 MHz Přenosová rychlost 564,48 kbit/s Délka telegramu 341 bitů 1023 bitů

Požadované testy pro ověření shody Testování přenosového pole napájecího signálu Měří se hodnota vysílaného výkonu v každém bodě kontaktní a postranní zóny tak, aby byl zachován požadovaný magnetický tok napájející balízu Testování přenosového pole komunikačního signálu Měří se hodnota přijímaného výkonu v každém bodě kontaktní, postranní i chráněné zóny, který vysílá balíza aktivovaná definovaným napájecím magnetickým tokem

Požadované testy pro ověření shody Testování vstupní a výstupní charakteristiky Ověřuje se velikost indukovaného proudu komunikačního signálu, který je přijímán testovací anténou, v závislosti na vyzařovaném napájecím magnetickém toku, způsobující aktivaci balízy. Měření probíhá za rozdílných testovacích podmínek přenosového pole, např.: Destilovaná voda Slaná voda 0,1 % NaCl Vrstva železné rudy 92,5 % až 97,5 % Fe3O4, Kovová deska pod balízou Extrémně nízká/vysoká teplota T < -40 C, resp. T > 85 C

Požadované testy pro ověření shody Testování charakteristiky komunikačního signálu Střední frekvence a odchylka Rychlost přenosu dat Maximum time interval error Kolísání amplitudy (během náběžné hrany, v ustáleném stavu) Šířka pásma Zpoždění na rozhraní s LEU Kompatibility nereaguje na napájecí signál Non-Toggling AM Start balízy za různých modifikací napájecího signálu: Doba trvání náběžných a sestupných hran napájecího signálu Doba trvání náběžných a sestupných hran jednotlivých pulzů Hloubka modulace

Využití MATLABu - přehled Zpracování postupů provádění zkoušky Zkoušky referenční x testovací, neprovedené x splněné Výzva k jednotlivým úkonům podle daného postupu Regulace výkonu zesilovače testovací antény Dvoustupňová regulace výkonu Skoková odezva regulovaného výkonu Nastavení měřících přístrojů a pořizování dat: sběrnice GPIB, visa-tcpip Wattmetr (výkon) Osciloskop (zaznamenání průběhu signálu pro jeho další zpracování) Spektrální analyzátor (spektrum, výkon v části spektra) Síťový analyzátor (impedance, útlum) Vyhodnocení naměřených dat a posouzení s požadavky SUBSETu-036, resp. 085 Správa datových souborů a vytvoření protokolu z měření ve formátu LaTex

Využití MATLABu - zpracování signálu Návrh a aplikace digitálního filtru Amplitudová demodulace

Využití MATLABu - zpracování signálu Fázová demodulace

Využití MATLABu vyhodnocení signálu Vyhodnocení střední frekvence a odchylky komunikačního signálu

Využití MATLABu vyhodnocení signálu Vyhodnocení MTIE (Maximum Time Interval Error)

Využití MATLABu vyhodnocení signálu Vyhodnocení kolísání amplitudy

Využití MATLABu vyhodnocení signálu Vyhodnocení času startu balízy od dosažení napájecího toku Φ d1

Využití MATLABu vyhodnocení signálu Vyhodnocení parametrů napájecího signálu Amplitude: 0.920 V Overshoot: 0.927 V OK, Depth: 51.8-52.2 % OK, Steady: -0.2-0.2 % OK Modulation freqency: 50.000 khz Egde jitter: 19.99 us - 20.01 us Pulse width: 2.10 us / 2.21 us Pulse deviation: 0.11 (0.10-0.11) us t1 short: down 298 ( 295-303) ns, t1 short: up 300 ( 296-302) ns t1 long: down 301 ( 297-304) ns, t1 long: up 301 ( 299-303) ns t2 short: down 946 ( 934-958) ns, t2 short: up 982 ( 970-997) ns t2 long: down 949 ( 938-963) ns, t2 long: up 986 ( 973-997) ns

Využití MATLABu vyhodnocení signálu Spektrum komunikačního signálu

Obtíže Přístroj s nedefinovaným rozhraním AutoIT Uzavřený list excelu Měření polohy a čekání na ručně zadávaný vstup t = timer; t.startdelay = 0; t.startfcn= ''; t.stopfcn= ''; t.timerfcn = 'vzdalenost_aktual=multimetr_measure(obj_multim);...'; t.period = 1; t.executionmode = 'fixedrate'; start(t); while 1 next_step=input('odpovidaji hodnoty? (Potvrd "1", Konec 2") ');... end stop(t); delete(t);

Závěr Loučíme se ukázkou zkušebního protokolu. Děkujeme za pozornost!