Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



Podobné dokumenty
Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

3. D/A a A/D převodníky

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

Pracovní třídy zesilovačů

4. Zpracování signálu ze snímačů

Impulsní LC oscilátor

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

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

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

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

Osciloskopické sondy.

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

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

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

Jednoduché rezonanční obvody

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

Převodníky f/u, obvod NE555

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

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

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

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

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

SMĚŠOVAČ 104-4R

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

Zkouškové otázky z A7B31ELI

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

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Laboratorní úloha z předmětu elektrotechnika

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

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

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

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

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

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

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

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Digitální paměťový osciloskop (DSO)

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

EUROTEST Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

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

sf_2014.notebook March 31,

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

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

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Elektrotechnická měření - 2. ročník

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

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Měření frekvence a času

Signálové a mezisystémové převodníky

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: / /

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Datum tvorby

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

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory


LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

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

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

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

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Zadávací dokumentace

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

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Měření vlastností střídavého zesilovače

Osciloskopická měření

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Fázory, impedance a admitance

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Mikroelektronika a technologie součástek

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

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

ZRYCHLENÍ KMITAVÉHO POHYBU

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Transkript:

Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina: I II/1 Datum měření: 5.března 2008 Obor: Informační technologie Hodnocení: Přílohy: 0 Úkol měření: 1. Seznamte se s principem měřením na analogovém osciloskopu, určete jeho parametry. 2. Určete frekvenci harmonického signálu pomocí osciloskopu a čítače. 3. Určete fázový posuv dvou harmonických signálů pomocí osciloskopu. Seznam použitých přístrojů a součástek: G generátor harmonického signálu typ: Osc analogový osciloskop typ: Č čítač frekvence typ: Schéma zapojení: R U G G u 1 u 2 R S Osc Obr. 1 Zapojení elektrického obvodu pro měření fázového posuvu dvou harmonických signálů eoretický rozbor úlohy: 1. Parametry analogového osciloskopu Osciloskopy patří k nejpoužívanějším měřicím přístrojům. Jejich hlavní výhodou je, že poskytují přehlednou, rychlou a obsažnou informaci o dějích v měřených obvodech. Hlavní funkcí osciloskopu je: zobrazení časového průběhu napětí (režim y t) zobrazení závislosti jednoho napětí na druhém (režim x y) Osciloskopy lze rozdělit do dvou základních skupin: analogové jsou levnější, snadno ovladatelné, reagují okamžitě na změnu vstupní veličiny číslicové umožňují snadné zachycení jednorázových dějů, výstup na tiskárnu, uložení průběhu do paměti, přenos dat na PC apd. Základními charakteristikami osciloskopu jsou: počet kanálů je dán počtem současně zobrazitelných průběhů. Běžné jsou jedno a dvoukanálové, moderní až osmikanálové frekvenční pásmo (horní mezní frekvence) určuje pásmo signálů, které lze osciloskopem zobrazit. Horní mezní frekvence pro osciloskopy je uváděna jako frekvence měřeného signálu, jehož amplituda

zobrazená osciloskopem je zmenšena o 3 db (tj. asi o 30%). Dnešní analogové osciloskopy mají frekvenční pásmo až do stovek MHz. Podle frekvenčního rozsahu osciloskopy dělíme na: nízkofrekvenční, pracují do 10MHz vysokofrekvenční, pracují nad 10 MHz vzorkovací, schopné zpracovat signály velmi vysokých frekvencí vstupní napěťové rozsahy jsou určeny rozsahem vychylovacích činitelů vertikálních kanálů, většinou je lze volit mezi 1 mv/dílek až 5 V/dílek vstupní impedance u nízkofrekvenčních osciloskopů je většinou paralelní kombinací odporu 1MΩ a kapacity 20 50pF. Při vysokých frekvencích je vstupní impedance malá (50Ω) a je silně závislá na frekvenci počet časových základen běžné osciloskopy mají jednu časovou základnu; kvalitní osciloskopy jsou vybaveny ještě pomocnou základnou, která umožňuje zkoumání detailů. 2. Měření frekvence Frekvence je jedna ze základních veličin proměnných signálů, je definována jako počet opakování periodického děje za jednotku času. Veličiny frekvence f a čas t jsou navzájem svázány. Měření frekvence a s ní související měření časových intervalů patří k nejpřesněji realizovatelným měřením. Jednotkou frekvence je 1 Hz. Převrácenou hodnotou kmitočtu je doba periody. 1 f =. (1.1) Pro měření frekvence lze požít přímé i nepřímé metody. K přímým metodám lze řadit měření frekvence pomocí osciloskopu a čítače, k nepřímým metodám lze řadit střídavé můstky Wheatstoneova typu (např. Wienův můstek). a. Měření pomocí osciloskopu Jde o méně přesné měření frekvence, frekvenci určíme jako převrácenou hodnotu periody zjištěné pomocí časové základny. režim y - t u t Obr. 2 Měření frekvence pomocí osciloskopu b. Měření pomocí čítače Jde o dnes nejrozšířenější číslicové měření frekvence. Blokové schéma čítače v režimu měření frekvence je uvedeno na obr. 3. Měřený signál prochází přes vstupní obvody do tvarovacího obvodu, kde je upraven na obdélníkové impulsy definované úrovně. Hradlo slouží jako elektronický vypínač spínaný na určitou dobu O, po kterou jim prochází impulsy následně čítané dekadickým čítačem. Doba otevření hradla je řízena frekvencí f O referenčního krystalového oscilátoru, dělicí konstanta číslicového děliče je nastavena tak, aby doba trvání impulsu O byla dekadickým násobkem nebo podílem 1s. Krystalový oscilátor je pro zlepšení teplotní stabilizace uložen v termostatu. f x Vstupní obvody varovací obvod Hradlo Dekadický čítač o Krystalový oscilátor f o varovací obvod Dělič frekvence Zobrazení Obr. 3 Blokové schéma čítače v režimu měření kmitočtu

3. Měření fázového posuvu Fázový posuv charakterizuje časový vztah dvou periodických signálů se stejnou periodou. U harmonických průběhů se vyjadřuje úhel mezi fázory napětí a proudu nebo dvou napětí a udává se ve stupních nebo v úhlové míře. U neharmonických signálů se udává časovým intervalem mezi nejbližšími průchody nulou s kladnou derivací obou signálů. a. Měření pomocí osciloskopu Fázový posuv lze měřit pomocí jednokanálového i dvoukanálového osciloskopu. Pro měření lze využít režim y- t režim x-y. měření v režimu y-t Vztah mezi fázovým a odpovídajícím časovým zpožděním dvou signálů lze podle obr. 4: t = 2π f t = 2π, (1.2) kde t časový rozdíl následných průchodů signálů nulou, perioda. u režim y - t t t Obr. 4 Fázový posuv dvou harmonických signálů v časové a komplexní oblasti měření v režimu x-y V tomto režimu se na stínítku osciloskopu objeví Lissajoussův obrazec. Podle jeho tvaru určíme nejen poměr frekvence signálů, ale i jejich vzájemný fázový posuv. Nejjednodušší obrazec elipsa vznikne při shodném kmitočtu obou signálů, podle jejího sklonu a poměru velikostí v obou osách určíme fázový posuv: nebo x x y y 1 1 = arcsin = arcsin (1.3) 2 2 2 = 2arctan y. (1.4) y 1 u=u 1 1Msin( ωt) Osc y 1 y 2 u=u 2 2Msin( ωt- ) x 1 Obr. 5 Měření fázového posuvu v režimu x-y x 2

ento způsob určení fázového posuvu je pouze orientační, rozměry obrazce lze těžko určit s dostatečnou přesností, chyba je v nejlepším případě 5%. b. Měření pomocí fázoměrů Fázoměry mohou pracovat analogově i číslicově. Měřené signály jsou přivedeny na vstupy tvarovacích obvodů, kde jsou komparátory převedeny na obdélníkové průběhy. Fázoměry vyhodnocují fázový posuv mezi obdélníkovými průběhy. Postup při měření: 1. Určíme parametry analogového osciloskopu. Seznámíme se s principem měření na analogovém osciloskopu. 2. Určíme frekvenci střídavého napětí: pomocí analogového osciloskopu v režimu y t. Měřicí sondu analogového osciloskopu připojíme ke generátoru střídavého napětí. K odečtení frekvence využijeme obr. 2. zjištěnou hodnotu frekvence ověříme pomocí čítače. 3. Zapojíme elektrický obvod podle obr. 1. Hodnoty obvodových prvků si zvolíme. pomocí osciloskopu v režimu y t určíme fázový posuv mezi napětími u 1 a u 2. K určení fázového posuvu využijeme obr. 4 pomocí osciloskopu v režimu x y určíme fázový posuv mezi napětími u 1 a u 2. K určení fázového posuvu využijeme obr. 5. Naměřené a vypočítané hodnoty: 1. Parametry analogového osciloskopu typ osciloskopu počet kanálů= 2 horní mezní frekvence= vstupní napěťové rozsahy: minimální napěťový rozsah= maximální napěťový rozsah= vstupní impedance= počet časových základen= 2. Měření frekvence harmonického napětí měření frekvence pomocí osciloskopu: zvolený napěťový rozsah= zvolená časová základna= perioda signálu =10 ms frekvence signálu f =100 Hz pozn. k cívce se připojuje do série R= 2 kω z důvodu malého Ri na L měření frekvence pomocí čítače:: f = neměřilo se 3. Měření fázového posuvu dvou harmonických signálů měření pomocí osciloskopu v režimu y t zvolený napěťový rozsah= zvolená časová základna=10 ms časový rozdíl t = 5 ms fázový posuv =17,99

měření pomocí osciloskopu v režimu x - y: x 1 = 1,5 x 2 =5 y 1 = 1,5 y 2 = 4,8 fázový posuv =x 17,45, y 18,20 Grafy: v této úloze se nesestrojují žádné grafy Zhodnocení výsledků měření: Frekvence harmonického napětí měřená na osciloskopu vyšla po měřeni 100Hz. Při měření fázového posunu jsme zjistili, že v režimu y t je 17,99 a v režimu x y, kdy jsme posun zjišťovali z Lissajoussových obrazců byl posun v x-ose 17,45 a v y-ose 18,20. ROVNICE: 1. = 10ms 1 f = 100Hz 3 10 10 = 2. nebo nevim co to je = 0,5 ms = 0,005 s 0,005 = 2π 100 10 = 0,314rad rad = 180 π 0,314 = 180 π = 17,99 x1 = arcsin x2 1,5 = arcsin 5 = arcsin 0,3 = 17,45

y = arcsin y 1 2 1,5 = arcsin 4,8 = 18,20 R G R