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

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

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

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

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

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

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

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

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Analogový komparátor

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

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

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

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

7. MĚŘENÍ ODPORU 38XEMC P7 1

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

Pasivní tvarovací obvody RC

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Popis obvodů U2402B, U2405B

6A Paralelní rezonanční obvod

Bipolární tranzistor jako

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

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

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

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

Úloha 8. Analýza signálů

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

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

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL. Pavel Buchar

Úloha IV. Osciloskopy

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

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Osciloskopy analýza signálů

proti podélnému přepětí (žíla ochranná zem) a proti příčnému přepětí (žíla žíla) hrubá i jemná přepěťová ochrana

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

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

ε ε [ 8, N, 3, N ]

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Úloha 5. Analýza signálů

Úloha 4. Analýza signálů

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

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

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

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

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

Operační zesilovač (dále OZ)

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

ednáška Fakulta informačních technologií

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFX - 500V

+ 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.

Časová relé pro drážní vozidla A

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

Učební text k přednášce UFY102

2. Měření napětí, proudu a kmitočtu

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce

Oddělovací moduly VariTrans

24 bitový dvoukanálový AD převodník s obvodem HX711

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

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

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

Téma Analogo Číslicové Převodníky AČP. 1.1 AČP s postupnou aproximací

Převodník Ethernet ARINC 429

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 500V

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogové měřicí přístroje

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

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

Elektroměr elektronický

Prvky a obvody elektronických přístrojů III

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

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

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

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

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

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

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

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

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Transkript:

3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky převodníky sřední hodnoy převodníky efekivní hodnoy, analogové násobičky, číslicově-analogové převodníky 4. Analogově-číslicové převodníky pincip kvanování a vzokování inegační převodníky (dvojí inegace, s mezipřevodem f, Σ převodníky) převodníky s posupnou apoximací převodníky s paalelní kompaací X38MCO P3 P4

Převodníky sřední hodnoy Neřízené usměňovače (akivní) inveující i neinveující i i u u u u FIL AČP i FIL AČP,ef ;,,sř,ef,ef I,sř,,I,sř i () i () ( ),sř,sř,sř,i,ef,sř,ef,, I,ef ( ),sř,sř I sř Poznámka: Obě zapojení vyžadují zv. plovoucí záěž. Má-li bý záěž uzemněna, musí bý použi ozdílový zesilovač nebo usměňovač se dvěma OZ. X38MCO P3 P4

Řízené usměňovače u ef u ř u () u () u ϕ u ř () ŘO Vekovolme u () u ef () ŘÍZENÝ MĚ. u, (); u,9 () VAO- VAČ 9 o o FIL u ř, (); u ř,9 () 9 o VAO- VAČ, ;,9 ; u ř,9 ř, ϕ Im e Po odfilování sřídavých složek dolnofekvenční popusí je sejnosměná složka napěí, na výsupu řízeného usměňovače úměná eálné složce měřeného fázou. Posuneme-li řídicí napěí o 9 (π/), odpovídá sejnosměná složka napěí,9 složce imaginání., m cosϕ π ef cosϕ π X38MCO P3 P4 3

u / zv Elekonické převodníky efekivní hodnoy (E M o DC convee) impliciní převodník (např. IO AD 637) - nejpoužívanější u x () u zv ud Dolnof. popus ux d ZV Dosažielná přesnos: deseiny %; fekvenční ozsah:?? převodník s eploně závislými pvky pincip: u () zv OZ OZ uxd uxd pakická ealizace: polovodičové sukuy, (např. dvojice epelně oddělených anzisoů vyhřívaných odpoy, eplou snímá přechod báze-emio) C C Dosažielná přesnos: až seiny % i po velký činiel výkyvu X38MCO P3 P4 4

Převodníky po měření součinu (násobičky) Násobička logaimus-exponenciela (log-anilog) u ln u ln u ln u ln u.u ln x u ln x ln u ypické paamey: f : desíky khz; ~,,5 % e x u 3 exp(ln u u ) u u Funkce logaimu je definována pouze po kladný agumen Nelze přímo násobi sřídavá napěí Možné řešení: - supepozice sejnosměné složky - využií pomocných obvodů po indikaci okamžié polaiy vsupních napěí a řízení výsupu Násobička s řízeným odpoem popř. řízeným zesílením ealizace: P - napěťově řízený odpo lineaizovaný unipolání anziso napájený napěím řízeným poudovým zdojem - ozdílový supeň s bipoláními anzisoy s napěím řízeným zdojem emioových poudů u i k u ypické paamey: k u u f : desíky khz až desíky MHz; ~, - % u 3 i k u k u k u.u X38MCO P3 P4 5

Příklady 4-biového AČP Číslicově analogové převodníky MB LB O z 3 z z z 8I 4I I I n i O I zi ; zi, i z 3 / /4 /8 z z z O O n O 6 i z, i i z i ; MB LB X38MCO P3 P4 6 O

Pincip kvanování a vzokování 7 u u 6 5 4 3 Kvanovací kok (LB) Min. chyba převodníku ½ kvanovacího koku P P < P doba převodu (někeé převodníky vyžadují změnu vsup. veličiny během převodu menší než ½ LB) peioda vzokování; f / Vzokovací (hanonův-koělnikovův) eoém: - vzokován fekvenčně omezený signál, mezní fekvence f M (např. nejvyšší hamonická, keou je řeba vzí v úvahu), - vzokovací fekvence f. Plaí-li f f M, lze původní signál ekonsuova s libovolnou přesnosí. X38MCO P3 P4 7

Analogově číslicové převodníky Inegační AČP a) s dvouakní inegací X P u i Inegáo C u i NK u i X ' X éiové ušení (po k uš se neuplaní) ' P ŘL u u i() i() KO f H DČ Xd X C C ; O d C O C N O X ; O X; X C C N ypická doba převodu: desíky ms; Použií: Číslicové mulimey (modifikace dle ozlišení) X38MCO P3 P4 8 O O ' u i N Nulování číače

Inegační AČP b) s mezipřevodem napěí-kmioče C I i NK f Měření napěí: f g P H P PG Číač Dekodé zobaz. C P u i d C P P P f P d P P N Měření inegálu napěí (číslicová inegace): f (N ) Dělička Číač Dekodé zobaz. Použií: Číslicové wamey a elekoměy Okamžiá fekvence: f N /, N f ku & X38MCO P3 P4 9 N k u d

Inegační AČP c) se Σ moduláoem C I u i f NK C Q D D ČF f /N f a) u i jednobiový ČAP D () () - Pincip vyovnání náboje - celkový náboj přivedený ze vsupu se ovná náboji přivedeného z -biového ČAP b) - / u i av po a po - / a) b) - / 3 4 3 D X38MCO P3 P4

c) > f LB u i D,,,,,3,3,8,8 Číslicový fil vyhodnocuje čenos log a log ( sřední hodnou ) za N hodinových pulsů ypický poče biů: - 4 (dle převzokování, j. dle hodnoy N) ypická doba převodu: sovky ns až desíky µs (dle převzokování, j. dle hodnoy N) Použií: akusické aplikace, AČ moduly řídicích počíačů, digializace signálu ze senzoů X38MCO P3 P4

Kompenzační AČP X NK A KO Algoimus vyvažování: Posupná apoximace ČAP MB 3 /4 ČAP ČAP LB N Po dobu převodu se vsupní napěí nesmí vsupní napěí měni o více než je ozlišení převodníku (j. napěí, odpovídající ½ LB) X / /4 MB LB ypický poče biů n: - 4 (ozlišení / n ) ypická doba převodu: desíky µs Použií: AČ moduly řídicích počíačů, digializace signálu ze senzoů n i X zi ; zi, i X 4 8 6 3 64 38 64 X38MCO P3 P4

Kompaační AČP paalelní kompaace (FLAH) LB / X NK NK NK 3 NK k Dekodé m z k na binání kód k n - Binání výsup ypický poče biů n: 8 (55 kompaáoů) Doba převodu:,4 až 5 ns (vyšší vzokovací ychlosi se dosahuje cyklickým vzokováním více převodníky) Použií: Osciloskopy s číslicovou paměí / Kompaační AČP séio-paalelní kompaace ypický poče biů n: až 4 Doba převodu: ns až µs X38MCO P3 P4 3