Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí



Podobné dokumenty
MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

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

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

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

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Pracovní třídy zesilovačů

3. Zesilovače Elektrický signál

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

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Zkouškové otázky z A7B31ELI

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Záznam a reprodukce zvuku

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

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

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

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

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

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

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Hlídač plamene SP 1.4 S

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO E00X. Uživatelský manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

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

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

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

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

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

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

Osciloskopické sondy.

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Signál v čase a jeho spektrum

sf_2014.notebook March 31,

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

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

Gramofonový přístroj NC 440

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

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74

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

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do V AC

Lasery optické rezonátory

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

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

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

VÝSLEDKY ÚLOH FYZIKA 2: (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Charakteristiky optoelektronických součástek

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

3. D/A a A/D převodníky

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ výběr z učebních textů

Elektrické vlastnosti pevných látek

Sada 1 - Elektrotechnika

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Datum tvorby

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

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

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Základy elektrotechniky

Číslo: Anotace: Září Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

Transkript:

Signál Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí digitální signál Zhoršení kvality signálu v analogové části řetězce (snímač zesilovač) je způsobeno šumem, který je vlastní všem elektrickým obvodům, dále elektrickým rušením z okolí a pak zkreslením nelinearitami zesilovačů.

Dynamika, dynamický rozsah Dynamika je klíčový pojem při zpracování signálů. Vyjadřuje poměr mezi maximální a minimální hodnotou zpracovatelného signálu. vstup -U NAP ZES. +U NAP U OUT Např. u zesilovače je dynamika rozsahem mezi max. napětím a hladinou šumu. Signál menší, než šum se v něm ztrácí. U OUT 0 použitelný rozsah napětí U NAP U Š šum Dynamika se vyjadřuje relativně, v poměru U MAX / U MIN, navíc obvykle logaritmicky v jednotkách zvaných decibel (db). Spodní hranicí nemusí být vždy jen šum, ale třeba citlivost, rozlišení metody, fyzikálního principu. U digitálních systémů je citlivostí změna na poslední číslici o 1.

Poměr signál šum Obdobou dynamiky je parametr: poměr signál šum. Popisuje nikoli vlastnost přístroje (např. zesilovače), ale signálu jako takového. Úroveň šumu vidíme např. na záznamu osciloskopu u stejnosměrné veličiny, nebo spektrálního analyzátoru u střídavého signálu Počítáme-li poměr z výkonu, pak: s/š = 10. log (P SIG / P ŠUM ) [ db ] V řetězci, kde mají jednotlivé stupně stejnou impedanci (u vf obvodů typicky 50 Ω) lze počítat P = U 2. R, takže v logaritmickém poměru bude: 10 log (U 2 SIG / U 2 ŠUM) = = 20 log (U SIG / U ŠUM ) takže: s/š = 20. log (U SIG / U ŠUM ) [ db ]

Původ šumu Každý článek řetězce přispívá k celkovému šumu. Šumem může být zatížena už fyzikální veličina, kterou měříme, např. mechanické vibrace, teplotní fluktuace, ap. Výstřelový, kvantový šum základní všudypřítomný šum ve všech polovodičích, je poměrně slabý. Jeho podstatou je kvantová povaha proudu. Plápolavý, praskavý šum typický pro výbojky, ale i polovodiče a zvláště lasery je silný pro nízké kmitočty, pro vyšší jeho úroveň klesá (1 / f). kde I Š = 2. e. I J. B I J... proud PN přechodu B... šířka pásma v Hz e... náboj elektronu

Druhy šumu Tepelný, Johnsonův šum jeho zdrojem je každý odpor. Podstatou je opět kvantová povaha proudu jednotlivých volných elektronů a jejich kolizí s atomy vodiče. kde 1. Na nízkých kmitočtech obvykle dominuje 1/f šum. 2. Na vyšších kmitočtech je šum konstantní (bílý). U Š = 4.k.T.R.B k... Boltzmannova konst. T... teplota v Kelvinech R... odpor v Ohmech B... šířka pásma v Hz 3. Tepelný šum hraje roli u odporových snímačů s velkým odporem. 4. Ve všech případech závisí velikost šumu na šířce pásma. Omezení pásma pásmovými filtry, dolní propustí, digitálním průměrováním zlepší šumové poměry. Šířka pásma řetězce by neměla být větší, než je z podstaty měřené veličiny nutné. 5. Šum má nekorelovaný charakter, nesčítá se prostou superpozicí, ale podle pravidla: U Š = U Š12 + U Š2 2

Šumové číslo zesilovače V signálovém řetězci každý stupeň přispívá ke zhoršení poměru signál šum. Šumové vlastnosti zesilovače popisuje šumové číslo F P SIG / P ŠUM... na vstupu obvodu F = PSIG / P ŠUM... na výstupu obvodu Každý zesilovač zesiluje šum v signálu jíž přítomný stejně, jako signál, přidává k němu šum svých vstupních obvodů, který také zesílí a přidá šum výstupních obvodů, nezávislý na zesílení aditivní šum. Z toho plyne ponaučení: je vhodné v kaskádě zesilovačů volit co největší zesílení v prvním stupni, další stupně již pak nezesilují aditivní šum předchozích zesilovačů.

Elektrické rušení Elektrické rušení je všudypřítomné a do obvodů se dostává vazbou: přímou galvanickou, kapacitní, induktivní a vyzařováním.

Galvanická vazba Ideální referenční spoj ( zem ) mezi zdrojem signálu a dalšími obvody má nulový odpor. V praxi tomu tak není. Proud, který teče jak signálovým vodičem, tak nazpět zemí způsobí na nenulových odporech vodičů úbytky napětí, které se přičtou / odečtou od měřeného napětí.

Galvanická vazba Navíc po zemním vodiči mezi zdrojem signálu a dalšími stupni tečou další proudy, především napájecí. Na odporu vodiče způsobí další napětí, které se přičte k signálu. Řešení: oddělit napájecí a signálovou zem, jejich propojení by mělo být co nejblíže zdroje signálu. Ještě lepší je diferenční připojení zdroje signálu, nezávislé na zemi, např. přístrojovým operačním zesilovačem. Rozdíl napětí mezi zemí zdroje signálu a zesilovače se odečte.

Indukční vazba Střídavé magnetické pole indukuje ve vodivé smyčče proudy úměrné ploše smyčky. Zdrojem mag. pole je každý vodič střídavého proudu, především síťové vedení o kmitočtu 50 Hz.

Indukční vazba a zemní smyčky a b c d Indukční vazba mezi zdrojem střídavého magnetického pole a smyčkou je největší, jsou-li rovnoběžné (a). Zmenšení vazby je možné natočením smyček kolmo vůči sobě (b). Zkroucení vodičů smyčky zajistí, že se indukované proudy v dílčích smyčkách orientují obráceně a odečtou se (c). Přidáním magnetického stínění okolo vodičů dále zlepší potlačení rušení (d).

Kapacitní vazba Vodiče v blízkosti signálových vodičů s nimi tvoří kondenzátor. Ten představuje další bránu rušení. Střídavá napětí na blízkých vodičích budí nabíjecí proudy tohoto kondenzátoru. U RUŠ kap. vazba C obvody R impedance Pro velikost vazby je důležitá impedance (vnitřní odpor) zdroje signálu a vstupní odpor zesilovače. S nimi tvoří kapacitní vazba RC článek. Pro zmírnění rušení kapacitní vazbou je žádoucí mít impedanci co nejmenší.

Stínění Účinnou ochranou proti kapacitní vazbě rušení je použití stíněných (koaxiálních) vodičů. Kapacitní vazba do stínění je svedena do země. Signálový vodič má kapacitu jen vůči stínění. Stínění chrání i proti vazbě vyzařováním. Ještě lepší je kombinace diferenčního vedení signálu, kde stínění není referenčním vodičem.

Uzemnění stínění Stínění nepřipojené nikde k zemi se chová jako anténa a neplní svoji funkci. Je-li zdrojem signálu neuzemněný pasivní prvek (odpor), je vhodné uzemnit stínění u zesilovače. Aktivní zdroj signálu (se zesilovačem) by měl mít stínění uzemněné u sebe.

Stínění a zemní smyčky Velkou chybou je uzemnění stínění na dvou (nebo více) místech. Spolu se zemí vytváří stínící plášť signálového vodiče zemní smyčku, do které se může indukovat rušení indukční vazbou, nebo mohou stíněním téct proudy i přímou galvanickou vazbou.

Aktivní stínění Aktivní stínění je takové, které je udržováno na stejném napětí, jako je napětí na signálovém vodiči. Používá se u nízkofrekvenčních signálů a tehdy, když musí mít zdroj signálu i zesilovač velkou impedanci. Napájení aktivního stínění je vhodné posílit pomocným zesilovačem. Nejlepší ochranou je dvojité stínění, přičemž vnitřní stínící plášť je aktivní, napájený, vnější je pak v jednom bodě (u zdroje signálu) uzemněný.