A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

Podobné dokumenty
Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

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

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

Signálové a mezisystémové převodníky

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

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

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

3. D/A a A/D převodníky

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

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

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne:

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

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

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

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Analogové měřicí přístroje

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

4. Zpracování signálu ze snímačů

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Měření frekvence a času

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

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

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV )

Zkouškové otázky z A7B31ELI

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

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

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

Teorie elektronických

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Pracovní třídy zesilovačů

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

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

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

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

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

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

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

Osciloskopická měření

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

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

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

( ) C ( ) C ( ) C

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

M-142 Multifunkční kalibrátor

Impulsní LC oscilátor

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Vektorové obvodové analyzátory

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

SMĚŠOVAČ 104-4R

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Čítač Digitální osciloskop. Ing. Jaroslav Bernkopf

Analogově číslicové převodníky

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

VY_32_INOVACE_E 15 03

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

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

Rezonanční elektromotor

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

Transkript:

A1 Blokove schéma stejnosměrného mikrovoltmetru A2) blok. schéma selektivního heterodynního mikrov-metru A3. Uveďte metody převodu analog. napětí na číslo a přiřaďte jim oblast použití paralelni převodník 50ns,sérioparalelní 100ns, kompenzacni, postupna aproximace 4µs cislicove osciloskopy, paralelniho porovnani(flash), sigma-delta modulace pomale, dvojjita integrace jednoduche voltmetry A4.Uveďte definici efektivní hodnoty Uef časově U ef = 1 T T 0 u ( t) dt 2 x A5 schéma zapojení proměnného napětí u2(t) zpětnovazebního usměrňovače A6) metody měření fáze Merenim soucotveho nebo rozdílového napeti, mereni 3 napeti, primoukazujici fázoměr impuls typu, Fazovy detektor, kompenzacni metoda, cislicovymi metodami A8) Kde se používá rastrovací osciloskop Tam kde je třeba zobrazit vetsi počet signalu soucasne, bez nutnosti velkého freq rozsahu. Jde o bodove zobrazeni, nikoli vektorove, TESLA OPD A9) přídavná chyba Chyb přístroje pouzivaneho za jinych podminek nez referenčních A10) Jeden způsob měření kapacity - jakýkoliv Primo ukazující přístroje, rezonancni meric(s laditelným oscilátorem),mosotva mereni

A11) Jaký rozsah na měření frekvence rezonanční metodou desitky khz az desitky GHz Presnost zavisi na selektivite laděného obvodu a stalosti jeho parametru A12) převod proudu na napětí pomocí OZ B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru B2) Nakreslete schémata jednotlivých usměrňovačů pro ST analog V-metry s krátkou charakteristikou a-c na spickovou hodnotu d,e-rozkmit f-ef.hodnotu B3) Uveďte vlastnosti převodu napětí na číslo metodou dvojité integrace Rozlišení 10000-30000, přesnost 0,01-0,02%, dobu integrace je potrebne volit jako nasobek frekvence site (50Hz) B4.Uveďte definici efektivní hodnoty Uef časově proměnného napětí u2(t) v časovém intervalu T: viz A4 B5) Nakreslete zapojení zpětnovazebního usměrňovače pro měření vrcholové hodnoty používané pro číslicové měření

B6) Uveďte oblast použití termoelektrických měničů (pro měření jakých veličin se používají) pouzivaji se pro mereni efektivni hodnoty napeti B7) Nakreslete blokové schéma číslicového osciloskopu B8) Nakreslete náhradní zapojení napěťové sondy používané v osciloskopech a vztah pro nezávislost jejího napěťového přenosu na frekvenci (Ck+Ci)*Ri=C 1 R 1 U2/U1=Ri/(R1+Ri) B9) Uveďte princip číslicového měřiče časových intervalů B10) Nakreslete blokové schéma přímo ukazujícího měniče kmitočtu a uveďte jeho základní parametry (frekvenční rozsah, přesnost) Přístroje jsou vhodne pro mereni kmitoctu v rozsahu 10Hz az 1MHz. Přístroje mivaji moznost volby dvou citlivosti 20mV-500mV a 0,1V 50V. Nejsou zavisle na tvaru vstupniho signalu a dosahuji presnosti 1 tek procent. B11) Popište (nakreslete), jak lze měřit fázový posuv dvou napětí pomocí zobrazení na osciloskopu. Po pripojeni harmonických napeti dostaneme elipsu (kruznici) z jejichz rozmeru dostaneme podle nasledujicihi vzorce fazovy posuv dvou signalu FI=arcsinXa/X

B13) Vysvětlete pojem pohlcovací W-metr Pouziva se pro mereni vykonu na velmi vysokých kmitoctech. C1)uveďte základní parametry, které se udávají u ss voltmetrů Rozsah, vstupni odpor, presnost, citlivost, pretizitelnost C2) Nakreslete schémata jednotlivých usměrňovačů pro ST analog V-metry s krátkou charakteristikou - obr B2 C3) uveďte vlastnosti převodu napětí na číslo metodou postupné aproximace Komparátor porovnava vstupni napeti s napetim znamym a postupne se přibližuje ke zname hodnote a skonci az je rozdil obou napeti v přijatelne chybe mereni - obr A3 C4.Uveďte definici efektivní hodnoty Uef časově proměnného napětí u2(t) v časovém intervalu T U ef = 1 T T 0 u ( t) dt 2 x C5)nakreslete blokové schéma servomechanického zapisovače XY C6)uveďte oblast použití měřících transformátorů proudu Pouzivaji se jako převodníky (snimace proudu). Pouziva se napriklad v klestovych meracich. Str. proud se privede pres primární vinuti a na sekundarnim vinuti, ktere je zatizeno odporem, ziskame stridave napeti, které merime stridavym voltmetrem. C7)nakreslete princip dvojité časové základny analogového osciloskopu C8. uveďte vlastnosti (pozitivní i negativní) číslicového osciloskopu ve srovnání s osciloskopem analogovým Analogovy: Vyhod - nizka cena, jednoducha obsluha, nemaji kvantizacni chybu Nevyhody - nemoznost zapamatovani a pozdejsi analyzi jakéhokoli průběhu, nemji mat. fce Digitalni: Vyhody - mají mat. fce, pamatuji si průběhy, moznost zaslat data do rodicího systemu nebo tiskarny Nevyhody -vysoka cena, mají kvantizacni chybu C9)uveďte princip číslicového měření periody vstupního napětí Pro vetsi přesnost je lepsi nastavit mereni vice period a potom podelit poctem těchto period(pokud nemerime kolisani doby periody) Presnost ovlivňuje kvantovaci chyban a stabilita generatoru impulsu.

C10)nakreslete blokové schéma číslicového měřiče kmitočtu C11 popište (nakreslete), jak lze měřit fázový posuv dvou napětí pomocí kompenzační metody C12) nakreslete schéma zapojení mostu pro měření kapacity C13 nakreslete blokové schéma nízkofrekvenčního analogového názorového voltmetru D1 uveďte ze kterých částí se skládá číslicový voltmetr

D2 schéma zapojení usměrňovače pro číslicové měření napětí s logaritmickým měničem D3 uveďte vlastnosti převodu napětí na číslo metodou paralelního porovnávání: paralelni převodník 50ns,nejrychlejsi, pouze 8 bit(255komparatoru) nejsou presne pouzivaji se u cislic osciloskopu kde jde o rychlost a ne o presnost (MATV0820 0-1V,doba 50ns) D4.Uveďte definici efektivní hodnoty Uef časově proměnného napětí u2(t) viz C3 D5 uveďte principy při měření stejnosměrného proudu: Musí se proud převést na napeti napr při mereni na odporovem bočníku 1ohm citlivost 1mV bude plna vychylka 1mA. Další metody převodník s OZ, proud trafo D6) vysvětlete, co znamená jednorázová časová základna: Muze byt promena perioda, Pro sledovani neperiodických jevu, Po pruchodu sposteciho signalu dojde k vygenerovani jediného piloveho průběhu další pila se negeneruje az opětovným stacenim tlacitka D7 oblast použití analogových vzorkovacích osciloskopů Pro velmi rychle kvaziperiodicke signaly, Nelze pouzit pro jednorazove deje D8 uveďte k čemu slouží proudová sonda: Prevodnik proudu na napeti, Reseno proudovym trafem, Rozsach omezen nelze merit ss proudy D9) uveďte princip porovnávacích metod pro měření kmitočtu. Na čem závisí přesnost těchto metod Vyzaduje aby signal byl harminicky a o unamem kmitoctu Porovnava Fa s Fx porovnani se deje bud smesovanim nebo osciloskopem Presnost je znacna dana presnosti Fa D10) nakreslete blokové schéma kmitočtového měniče používaného pro nepříme měření kmitočtu D11) blokové schéma měřiče kmitočtového zdvihu D12) uveďte metody pro měření elektromagnetického pole Mericimi anténami podle typiu je rozdelujemena prutove, dipolove, ramove rozdeleni dle kmitoctu kde merime

D13 nakreslete princip přístrojů pro měření činitele jakosti D14) vysvětlete, co znamená zkratka VXI Výkonná stavebnice pro tvorbu meřicích a testovacích systémů. Vychází ze standardu VMEbus, který je doplněn o specifické funkce pro měřicí aplikace. Výhody:vysoký výkon, kompaktnost, Nevýhody: cena E1.nakreslete schéma stejnosměrného milivoltmetru s operačním zesilovačem E2. nakreslete schéma nf modulátoru pro ss mikrovoltmetry E3.uveďte princip převodu napětí na číslo metodou sigma delta E5. nakreslete schéma zapojení zpětnovazebního usměrňovače pro měření střední E6. uveďte oblast použití termorezistorů absolutní hodnoty používané při číslicovém měření Používají se pro měření proudu. Proud způsobí změnu teploty což se projeví na změně odporu a ten se změří.

E8. uveďte, na které vlastnosti číslicového osciloskopu má vliv vzorkovací frekvence vyšší nároky na paměť,lepší zobrazení neperiodického signálu,schopnost zachytit jednorázový děj na vyšší frekvenci E9. uveďte význam vstupních obvodů (jejich nastavení) na měření časových intervalů Vstupními obvody nastavujeme Start a Stop měřeného časového intervalu respektive jestli mají obvody reagovat na náběžnou nebo sestupnou hranu měřeného signálu. E10. uveďte metodu, kterou by bylo možno použít pro číslicové měření kmitočtu v oblasti 10Hz, pokud požadujeme měření v intervalu 1s a rozlišení 0,1Hz. Nepřímá metoda měření kmitočtu a použitím násobičky kmitočtu E11. popište (nakreslete), jak lze měřit fázový posuv dvou napětí impulsovou metodou E12. nakreslete schéma heterodynního spektrálního analyzátoru s obrazovkou E13. uveďte princip měřiče imitance s přímým údajem 14. vysvětlete pojem syntezátor používaný v měřící technice generátory harmonického kmitočtu s proměnou avšak stabilní frekvencí F1. nakreslete blokové schéma přístroje, kterým by bylo možno měřit ss napětí o velikosti F2.nakreslete blokové schéma selektivního mikrovoltmetru F3.uveďte metody převodu analogového napětí na číslo a porovnejte je z hlediska rychlosti integrační metoda,metoda postupné aproximace(řádově us),metoda paralelního porovnávání(řádově ns),metoda serioparalelního porovnávání(řádově ns),sigma-delta modulace

F5.nakreslete schéma libovolného zapojení usměrňovače pro měření efektivní hodnoty používané pro číslicové měření F6.nakreslete zapojení převodníku proudu na napětí s operačním zesilovačem a vztah mezi výstupním napětím a vstupním proudem F7.nakreslete blokové schéma záznamníku napětí F8.uveďte význam synchronizačních obvodů v analogovém osciloskopu Mají za cíl vytvořit spouštěcí signál pro generátor časové základny, abychom mohli na osciloskopu i složité průběhy. F9.co je význačnou vlastností analogového rastrovacího osciloskopu? zobrazit vetší počet signálů současně, bez nutnosti velkého frekvenčního rozsahu F10. uveďte na čem záleží přesnost rezonanční metody měření kmitočtu Přesnost závisí na selektivitě laděného obvodu a stálosti jeho parametrů. F11.nakreslete schéma zapojení fázového detektoru používaného pro měření fáze

F12.nakreslete zapojení analogového přístroje pro měření odporu (lib. typu) F 14.vysvětlete pojem elektromagnetická kompatibilita Udává jak velké rušení může dané zařízeni generovat,a zároveň přípustnou velikost rušení které může do zařízení vstupovat. G1.Nakreslete blokové schéma vysokofrekvenčního voltmetru G2.Nakreslete schéma usměrňovače pro střídavý analogový voltmetr reagující na špičkovou hodnotu G3.uveďte metody převodu analogového napětí na číslo a porovnejte je z hlediska přesnosti integrační metoda,metoda postupné aproximace(řádově us),metoda paralelního porovnávání(řádově ns),metoda serioparalelního porovnávání(řádově ns),sigma-delta modulace G4.Nakreslete blokové schéma číslicového osciloskopu

G5.Nakreslete náhradní zapojení napěťové sondy používané u osciloskopu a vztah pro nezávislost jejího napěťového přenosu na frekvenci viz B8 G6)Uveďte princip číslicového měřiče časových intervalů Měřený časový interval je vymezen impulzy Start Stop.Po tento interval je otevřeno hradlo na propouští impulsy do čítače, který před zahájením měření musí být vynulován.čítač po skončení měření udává počet impulsů. Časový interval se pak spočítá T=N/f. N a f je počet a frekvence impulzů. G8.uveďte význam synchronizačních obvodů v analogovém osciloskopu Mají za cíl vytvořit spouštěcí signál pro generátor časové základny, abychom mohli na osciloskopu i složité průběhy. G10.Nakreslete schéma zapojení mostu s indukčními děliči pro měření odporu viz F12 G11)Objasněte metodu měření amplitudové modulace trojúhelníkovou metodou G 12)Které parametry měří skalární analyzátor obvodů? Měří kmitočtové vlastnosti obvodu a zobrazují je ve formě modulu. G13)Uveďte tvar výstupních signálů impulsového generátoru H 1.Uveďte základní parametry, které se udávají u SS voltmetrů Třídu přesnost, citlivost,vstupní odpor, měřící rozsah,úroveň zkušebního napětí,polohu ve které můžeme měřit,značka použité soustavy H 2.Nakreslete schémata jednoduchých usměrňovačů pro ST analogové voltmetry s krátkou charakteristikou H 4.Uveďte obecnou definici činného výkonu dodávaného zdrojem do libovolné zátěže časového intervalu TP=1/T*int(u(t)*u(t))dt H 5.Uveďte k čemu slouží obvody pro modulaci jasu v osciloskopu Dovolují měnit proud elektronovou tryskou obrazovky a tím měnit jas zobrazení.nemá však ovlivňovat jiné parametry zobrazení. H6 Nakreslete princip dvojité časové základny

H 7.Uveďte, které vlastnosti číslicového osciloskopu ovlivňuje velikost paměti vzorků Vzorkovací kmitočet, velikost zvětšení H8.Uveďte princip číslicového měření periody vstupního napětí H9.Blokové schéma průchozího wattmetru H 10.Popište (nakreslete), jak lze určit fázový posuv pomocí měření napětí fi=arccos(u1*u1+u2*u2-u3*u3)/2*u1*u2 H 11.Nakreslete schéma zapojení mostu pro měření indukčnosti H 12.Uveďte příklad uspořádání pro měření zkreslení nf zesilovače H 13.Nakreslete blokové schéma nf analogového fázorového voltmetru