4. Zpracování signálu ze snímačů



Podobné dokumenty
3. D/A a A/D převodníky

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Signálové a mezisystémové převodníky

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

MĚŘENÍ TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Pracovní třídy zesilovačů

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Laboratorní zdroj - 6. část

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Manuální, technická a elektrozručnost

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

Gramofonový přístroj NC 440

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

Mechatronické systémy s krokovými motory

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk

Převodníky f/u, obvod NE555

Osciloskopické sondy.

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

8. Operaèní zesilovaèe

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Zkouškové otázky z A7B31ELI

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555) Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Způsoby realizace paměťových prvků

Laboratorní zdroj - 1. část

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem

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

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

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

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

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

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Analogový vstupní modul 07 AI 91

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

24 bitový AD USB modul AD24USB. Návod k použití

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

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

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

Obecný úvod do autoelektroniky

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod Elektronická řídící jednotka Cod Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

Transkript:

4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak například odporové snímače bývají spojeny s můstkovým obvodem, kterým se měří změna jejich odporu vyvolaná změnou měřené veličiny. Výstupní signály aktivních snímačů o vysoké impedanci jsou pomocí převodníků upravovány na signály s nízkou výstupní impedancí. Převodníky jsou zpravidla elektrické nebo pneumatické, zřídka hydraulické, a jsou vytvořeny z prvků pasivních, což jsou např. odpory a kapacity, a aktivních, což jsou zesilovače elektrické, pneumatické případně hydraulické nebo jejich kombinace. Podrobněji budou uvedeny elektrické převodníky, které se používají nejčastěji. Všechny technologické veličiny jsou v čase spojité. Ve snímačích jsou převáděny na spojitou nebo nespojitou měronosnou veličinu obvykle elektrickou. Spojitou, měronosnou veličinu nazýváme veličinou analogovou. Převodníky a obvody, které ji zpracovávají a udávají v této formě, nazýváme analogové. Obvody, které ji převádějí na veličinu nespojitou, a v této formě ji zpracovávají, nazýváme číslicové. V tomto případě hodnotu měřené veličiny obvykle charakterizuje číslo, vyjádřené v určité číselné soustavě. Zpracovávané veličině tedy říkáme číslicová (digitální). 4. Analogové převodníky 4.. Operační zesilovače Základním prvkem analogových obvodů je operační zesilovač, symbolické zapojení je na obr. 4.. Ideální OZ je tranzistorový diferenční zesilovač s velkým zesílením a velkou vstupní a malou výstupní impedancí a stabilitou zesílení v čase. OZ má obvykle dva symetrické vstupy. Jeden ze vstupů je invertující, druhý vstup je neinvertující.. Základní součástí OZ jsou stejnosměrné tranzistorové zesilovače. Většina vyráběných OZ má stejnosměrnou vazbu mezi vnitřními zesilovacími stupni, a proto slouží k zesiování stejnosměrných signálů. Obr. 4. Symbolické označení dvouvstupového OZ S určitými omezeními je možno pomocí OZ zesilovat i střídavé signály. Integrací aktivních i pasivních součástek (asi 5 až 30 tranzistorů a 0 odporů podle typu OZ), umístěných na malé destičce z křemíku o rozměru asi mm se podařilo dosáhnout malých rozměrů a celý systém OZ umístit v jednom pouzdře. Operační zesilovače se používají praktiky výlučně v obvodech s uzavřenou zpětnovazební smyčkou. Pro odvození parametru zesílení obvodu s uzavřenou zpětnou vazbou se operační zesilovač považuje za ideální (nekonečné zesílení, nekonečný vstupní odpor, nulový výstupní odpor). Vlastnosti obvodu jsou pak jsou určeny výlučně zpětnovazebním obvodem. Ve skutečnosti je chování obvodu mírně ovlivněno parametry reálného zesilovače.

Na obr. 4. je nakreslen napěťový invertující zesilovač s impedancí ve zpětné vazbě. Vztah pro napěťové zesílení zesilovače se zpětnou vazbou A VZ Obr. 4. Zesilovač se zpětnou vazbou Operační zesilovač může být využit pro různé matematické operace (odtud jeho název), které je možné využívat v měřicích technikách. V oblasti měření technologických veličin je možné je použít prakticky u všech typů snímačů. 4.. Převodníky odporových snímačů K vyhodnocení změn odporu odporových snímačů se často používá analogového převodníku - Wheatstoneova můstku (obr. 4.). Tento obvod se používá nejčastěji pro odporové snímače polohy, odporové snímače teploty a tenzometrické snímače. Obr.4. Wheatstoneův můstek Můstek je vyvážený (5 0) pokud platí 3 4

Vyvažovací metoda Při ručním vyvažování můstku se nastavuje vyvažovací odpor tak, aby proud v měřicí diagonále byl nulový. Z rovnosti napěťových rozdílů v obou větvích můstku je možno odvodit vztah, ze kterého vypočítáme neznámý odpor. 3 4 Při této metodě slouží měřicí přístroj, zapojený v diagonále můstku, jen jako indikátor nuly. Měřená hodnota se může odečítat na stupnici, a kterou je svázán běžec měnitelného odporu 3. Tento postup vyžaduje pro každou změnu odporu nová vyvažování můstku, měření je velmi přesné, ale časově náročně. Na výsledek nemá vliv kolísání napájecího napětí. provozních přístrojů a u moderních přístrojů laboratorních se používá automaticky vyvažovaných můstků, která jsou uváděny do rovnováhy servomechanizmem. Můstek s automatickým vyvážením Obr. 4.3 Automaticky vyvažovaný můstek B - balanční motorek, P - potenciometr, - indikační nebo zapisovací zařizení Napětí z měrné diagonály můstku se přivádí do zesilovače, který ovládá balanční motorek, jehož osa je spojena s běžcem potenciometru. Balanční motorek je dvoufázový asynchronní servomotor, u kterého je řídicí napětí proti budícímu posunuto o 90 zapojením kondensátoru do série s budicím vinutím ). Motorek reaguje na změnu fáze řídicího napětí změnou směru otáček hřídele a přestavuje běžec potenciometru tak dlouho, až je napětí v diagonále rovno nule. Tak je postaveni běžce potenciometru funkcí měřené veličiny a stupnice přístroje může být vyznačeno přímo v jejích jednotkách. K napájení můstku se používá stejnosměrného nebo střídavého napětí. Volba napětí závisí na vstupních obvodech kompenzátoru. Nevyvážený můstek Při měřeni výchylkovou metodou se jedná o nevyvážený můstek a měřená hodnota odporu se zjišťuje z výchylky ukazovatele měřicího přístroje. Při provozním měření se této metody často používá, protože je rychlejší s lacinější. Pro Wheatstoneův můstek (obr. 4. ) při měření výchylkovou metodou můžeme odvodit vztah pro proud v měřicí diagonále za předpokladu <<

I 5 4 ( + ) 5 kde je měrný odpor, 5 je vnitřní odpor měřicího přístroje a 34 jsou stejně velké. Proměnný odpor může být zapojen v jedné nebo více větvích můstku. Nejběžnější zapojeni je s jedním proměnlivým odporem, které se používá například u odporových snímačů teploty. Citlivějšího zapojeni se dosáhne zapojením dvou odporů, proměnných stejným směrem. V tomto případě budou proměnné odpory a 4 nebo a 3. Potom bude proud v měřicí diagonále I 5 ( + ) 5 Citlivost můstku se dvěma proměnlivými odpory bude dvojnásobná než v případě můstku s jedním proměnlivým odporem. Tohoto zapojení se často používá u analyzátorů založených na principu tepelné vodivosti. Stejnou citlivost bude mít i můstek se dvěma odpory proměnlivými opačným směrem, Toto řešení se používá např. u tenzometrů, kdy je měřicí můstek mechanicky zkonstruován tak, že u jednoho tenzometru odpor roste, zatímco u druhého klesá. 4..3 Převodníky tenzometrů Pro vyhodnocení změny odporu tenzometru se používá také Wheatstoneův můstek. V případě použití kovových tenzometrů, kdy výstupní napětí jsou malá a rušivý vliv termoelektrických napětí by mohl ovlivnit výsledek měřeni, se v řadě případů používá napájení střídavým proudem a vyhodnocení rozvážení citlivým digitální voltmetrem. V případě použití pouze jednoho aktivního tenzometru (tj. tenzometru namáhaného jenom na tah nebo jenom na tlak), je třeba vzít v úvahu, že odpor tenzometru se mění nejen se změnou jeho délky, ale také s teplotou. Proto je v tomto případě nutné použít druhý, tzv. kompenzační tenzometr, který je umístěn tak, že mechanické namáhání sledované součásti nezpůsobuje změnu jeho délky, a zapojit jej do sousední větve můstku (obr. 4.4). Změnou teploty, jež v tomto případě působí na oba tenzometry stejně, pak nedochází k rozvažování můstku a velikost výstupního napětí je pouze funkcí prodloužení. Obr. 4.4 Kompenzace vlivu teploty pasivním tenzometrem

Podstatně výhodnější je, pokud je možné upevnit tenzometry na sledovanou mechanickou součást tak, že jeden z nich je při mechanickém namáhání součástky prodlužován a druhý zkracován. V tomto případě se jedná o diferenční uspořádání, díky kterému se zdvojnásobí citlivost a sníží nelinearita. Pokud tyto tenzometry zapojíme do tzv. polovičního můstku dle obr. 4.5, je kompenzován nejen vliv teploty, ale i odporu přívodů. Obr.4.5 Zapojení s dvojnásobnou citlivostí Můžeme použít také dražší variantu se čtyřmi tenzometry (úplný můstek) ve čtyřech větvích můstku (obr. 4.6). Poto je citlivost čtyřnásobná oproti jednomu tenzometru a teplotní kompenzace je taky zajištěna. Obr. 4.6 Úplný tenzometrický můstek 4..4 Převodníky termočlánků Napětí na termočlánku měříme: přímým zapojením vývodů termočlánku na měřicí přístroj kompenzační můstkovou metodou. V prvním případě, pokud je vnitřní odpor přístroje dostatečně velký, není třeba vyrovnávat odpor přívodního vedení, které je často dlouhé. Pokud má přístroj proudový odběr, je třeba aby měl přívod konkrétní odpor (např. 0 Ohm) a úbytek na něm se kompenzuje připojením přídavného napětí. Při průmyslovém měření se jako srovnávací teplota volí 0 C, 50 C nebo 70 C. Tato vztažná teplota se udržuje konstantní pomocí termostatu, nebo použitím tzv. kompenzační krabice. Tak se eliminuje vliv proměnné vnější teploty na srovnávací spoj (obr. 4.8). Kompenzační krabice je v podstatě můstek s teplotně závislým odporem cu zapojený v sérii s termočlánkem, který vyvážen na vztažné teplotě obvykle 0 C. Při odchylce teploty od

0 C vznikne na diagonále můstku kompenzační napětí k, které vyrovnává změnu napětí na termočlánku v důsledku odchylky od 0 C. Obr.4.8 Zapojení termočlánku s kompenzační krabicí 4..5 Převodníky indukčnostních a kapacitních snímačů V těchto případech se převážně používají střídavé Wheatstonovy můstky, kdy se proměnná indukčnost nebo kapacita zapojují do jedné větve můstku a do druhé větve normálová indukčnost nebo kapacita. Používá se např. Mawellova můstku, jehož schéma je na obr. 4.9, dále transformátorových můstků a rezonančních obvodů. Obr.4.9 Schéma Mawellova můstku Pro měřenou indukčnost a její odpor platí vztahy L L n 3, 4 3 4 kde, n jsou odpory měřené a normálové indukční cívky a L, Ln jsou imdukčnosti měřené a normálové indukční cívky. n Indukčnostní snímače transformátorového typu, nazývané indukční vysílače zapojujeme obvykle do transformátorových můstků (obr. 4.0).

Obr. 4.0 Transformátorové můstky Další možností je u indučnostních transformátorových snímačů jejich střídavé napětí usměrnit a přivést na vstup elektrického vyhodnocovacího přístroje (obr. 4.). Obr. 4. Měřicí obvod transformátorového indukčnostního snímače Převodníky kapacitních snímačů Zpětnovazební kapacitní dělič se používá u jednoduchého deskového snímače s proměnnou mezerou. Kapacitní snímač se zapojí do zpětné vazby operačního zesilovače (obr. 4.). Dá se odvodit lineární vztah mezi výstupním napětím zesilovače a změnou vzdálenosti desek měřicího kondensátoru. ( jω ) C ( jω ) d (t ) εs kde S je plocha desek kondensátoru, d(t) je časová změna mezery. Obr. 4. a) Zapojení deskového snímače s proměnnou mezerou do zpětné vazby nábojového zesilovače b) spořádání elektrod s uzemněnou snímací elektrodou.

Výstupní napětí (jω) je amplitudově modulované napětí, přičemž nosné napětí je (jω). Obálka výstupního napětí sleduje časový průběh proměnné mezery d(t). místění snímače C ve zpětnovazební smyčce podle nedovoluje uzemnit žádnou z elektrod snímače. Pro měření kmitání uzemněných objektů je možné použít snímače podle obr.4.b s elektrodami ve tvaru kruhu (elektroda ) a mezikruží (elektroda ). Třetí elektrodu lze umístit izolovaně na rovinnou část povrchu vodivého objektu. Můstková metoda měření změn kapacity se používá podobně jako u měření indukčností. Často se používá Wienova můstku, který je možno vyvážit pomocí proměnlivých odporů a normálové kapacity. Obr. 4. Schéma Wienova můstku Pro měřenou kapacitu platí vztah C Cn 4 3 kde C, Cn jsou měřená a normálová kapacita. 4..7 Převodníky na unifikované signály Převodníky na unifikované signály jsou v podstatě zesilovače, které převádějí výstupní elektrické veličiny z čidel na určité předem definované hodnoty. Je to z důvodu kompatibility měřicích a řídicích zařízení různých výrobců. Výstupy napětových převodníků 0 V, - V, 0 5 V, -5 5 V, 0 0 V, -0 0 V Výstupy proudových převodníků 0 0 ma, 4 0 ma v proudové smyčce. Například výstupní signál z ph metru má výstupní napětí přibližně v rozmezí 500mV až + 500 mv. Pomocí vhodného převodníku se převádí na požadovaný unifikovaný signál.

4. Číslicové převodníky 4.. Princip číslicového měření Číslicová, čili digitální měřicí technika má oproti analogové řadu výhod. Jsou to především: Vyšší přesnost a linearita měření. Zatímco klasické měřici přístroje mají běžně přesnost kolem % Číslicové přístroje měří s přesností lepší než 0, %. Totéž platí o linearitě. Je to způsobeno tím, přesnost měření můžeme u číslicového přístroje volit. Vyšší rychlost měření. indikačních měřicích přístrojů je reakční doba signálu snímače dána především dobou ustálení ukazovatele, což mohou být řádově sekundy, zatímco u číslicových závisí reakční doba na době převodu analogové veličiny na digitální což trvá zlomky sekundy. Možnost přenosu výsledků měřeni na velké vzdáenosti bez podstatného zkreslení poruchami. Přenos analogových signálů je možný jen do určité vzdálenosti, která závisí přímo na velikosti přenášeného signálu a nepřímo na velikosti poruchových veličin a útlumu vedení. Tyto vlivy se projevují u digitálního signálu podstatně méně. Číslicové přístroje vznikly vývojem jako pokračováni analogových elektronických měřicích přístrojů. V nich byl nejdříve analogový výstup, udávaných nejčastěji magnetoelektrickým měřicím přístrojem, nahrazen čísicovým indikačním přístrojem, Soudobý číslicový indikační přístroj je blokově znázorněn na obr.4.3. nifikovaný výstup snímače je převeden převodníkem A/D na údaj digitální ve vhodném kódu. Tento údaj je pak obecně převáděn na zobrazovací kód použité zobrazovací jednotky. Převod realizuje dekodér, na jehož vstupu či výstupu je paměť pro záznam momentálního stavu měření. Obr. 4.3 Blokové schéma číslicového indikačního přístroje Tak lze realizovat celou řadu přístrojů, které jsou obdobou analogových elektronických přístrojů, jako jsou např. elektronické voltmetry. Mluvíme pak o elektronických přístrojích s digitálním výstupem. S další. rozvojem mikroelektroniky došlo ke zvyšování stupně integrace elektronických obvodů a ke snižování jejich ceny a tak se otevřely široké možnosti uplatnění digitální technik nejen v oblasti výpočetní ale i měřící techniky. Současné číslicově přístroje již nejsou konstruovány jen jako přístroje s číslicovým ukazováním, ale příslušný digitální údaj je před zobrazením dále digitálně zpracováván: jsou vypočítávány hodnoty nepřímo měřené veličiny, prováděny různě korekce atd. a teprve výsledek tohoto zpracování je zobrazen. Mluvíme pak o číslicových přístrojích s číslicovým zpracováním.

Obr. 4.4 Blokové schéma číslicového přístroje s číslicovým zpracováním současných elektronických číslicových přístrojů je zcela běžná automatická volba měřicích rozsahů i měřicí metody, automatická kalibrace a kontrola, hlášení chybné funkce atd. Standardně jsou tyto přístroje vybaveny normalizovaným výstupem,umožňujícím připojení k vyšší řídicí jednotce - počítači. Ten pak může dálkově aktivovat a ovládat všechny funkce měřicího přístroje a odečítat naměřené hodnoty v digitální formě a provádět automaticky rozsáhlé eperimenty. Základním obvodem v číslicových měřicích přístrojích je analogově číslicový převodník. 4.. Analogově číslicové převodníky Analogově číslicový převodník (A/D převodník) je zařízení, které převádějí diskrétní hodnotu signálu získanou vzorkováním na číslicovou hodnotu. Eistují následující typy A/D převodníků: - A/D převodník kompenzační - A/D převodník integrační - A/D převodník komparační Dále bude popsán princip převodu u integračního převodníku s dvojí integrací, který je používán především u číslicových votmetrů (obr. 4.5). Doba převodu je 00 00ms, rozsah až 8 bitů. Celý převod analogové veličiny je možno rozdělit do dvou časových intervalů T a T. během nich se jako u dříve uvedeného převodníku načítají do čítače impulsy z generátoru impulsů. Obr. 4.5 Blokové schéma A/D převodníku dvojitou integraci

Předpokládejme že pře začátkem každého převodu je čítač DČ vynulován a integrační kondenzátor vybit. Na začátku prvního intervalu je přes přepínač P přivedeno na vstup měřené napětí a současně komparátor NK (identifikuje hodnotu nulového napětí) přes ŘL otevře hradlo H a čítač čítá impulsy vysílané krystalovým oscilátorem KO. Výstupní napětí integrátoru stoupá. Jakmile se čítač naplní (dočítá do maimální hodnoty), logický obvod řízení ŘL pomocí přenosu Pc změní stav přepínače P. Čítač se přes ŘL vynuluje a je připraven čítat impulsy z druhého intervalu T. Obr. 4.6 Průběh napětí na výstupu integrátoru A/Č převodníku s dvojitou integrací Výstupní napětí integrátoru i je na konci časového intervalu T úměrné napětí podle vztahu i T C 0 dt T C kde C je časová konstanta integrátoru. Během T je integrováno napětí r opačné polarity, proto začne napětí integrátoru i klesat. Jakmile dosáhne nuly, takt T končí. Délka T je změřena čítáním impulsů z KO a je měřítkem měřeného napětí. T r T Protože r i T mají konstantní hodnotu, je měřené napětí přímo úměrně časovému intervalu T. Převod na číslicový údaj zajišťuje čítač, který po vynulování na konci intervalu T začal znovu načítat impulsy po dobu T. Jestliže po dobu T načte počet impulsů N a po dobu T počet impulsů N, je hodnota měřeného napětí dána

T T r N N r N N r N Počet impulzů N načítaných během intervalu T, a tedy i stav čítače je je úměrný měřenému napětí. Nc je kapacita čítače, tedy maimální počet impulzů, které může načítat. C r 4..3 Číslicově analogové převodníky D/A převodníky převádějí číslo D ve dvojkové nebo BCD soustavě na odpovídající hodnotu analogového napětí. D/A převodník se skládá ze zdroje referenčního napětí, sady přesných odporů a sady spínačů ovládaných digitálními vstupy převodníku pomocí kombinační logiky. Eistuje několik typů převodu, dále je popsán D/A převodník s odporovou žebříčkovou sítí -. Pomocí stejných odporů připojených na tzv. binárně váhovaná referenční napětí mohou být získány binárně váhované proudy sčítané D/A převodníku. Tohoto principu využívá číslicově-analogový převodník s odporovou žebříčkovou sítí - (obr. 4.6). eferenční napětí je vyděleno na váhované hodnoty uvedené v uzlech sítě, protože obvod se jeví jako dělič - napravo od každého horního uzlu sítě (s vyznačenými hodnotami napětí). Obr. 4.6 Čtyřbitový D/A převodník typu -. Pro čtyřbitový D/A převodník z obr 4.6 pro 0 platí vztah 6 6 ( z + z + 4z + z ) r r 0 D 0 8 3 Zatěžovací odpor pro zdroj je konstantní (a rovný ). Počet bitů převodníku lze zvýšit přidáním dalších stupňů - k obvodu z obr. 4.6. Doba převodu popsaných typů D/A převodníků závisí na spínacích dobách použitých spínačů, na časové konstantě odporové sítě a na rychlosti odezvy operačního zesilovače. Pomocí CMOS spínačů lze dosáhnout doby převodu okolo 500 ns.