3. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1



Podobné dokumenty
2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Měření základních vlastností OZ

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3)

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

1.7. Mechanické kmitání


Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Tranzistory bipolární

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

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


Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

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

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

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

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav


KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji


Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO


Základní zapojení operačních zesilovačů

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu


1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Prostřednictvím pasáže objekt propojuje ulici, která je spojením s městem, a zahradu, určenou k






Simulátor EZS. Popis zapojení




c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Elektromagnetický oscilátor

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2007

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

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

Polovodiče, polovodičové měniče

CRS 485 Převodník RS 232 RS 485/422

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

ZESILOVAČE řady CA, série 903 ZESILOVAČE řady CF, série 903


Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze


MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.


KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Elektronický tlakový spínač TSE

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

Základy chemických technologií

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Úloha Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Fototermika a fotovoltaika [1]

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV

MT Zkušební telefonní sada

KOMPAKTNÍ KOTEL NA BIOMASU. Břetislav JANEBA, Jan HRDLIČKA, Aleš RIEMEL ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A ENERGETIKY FS ČVUT v Praze

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Technické lyceum - výběrové předměty

Geometrická optika 1

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

Úsporné řešení pro vaše topení

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Měření elektrického proudu

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy.

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Manuální, technická a elektrozručnost

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

Hladinový limitní spínač LBFS

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

Geometrie řízeného kola


ŘÍZENÍ PALBY. Zjednodušená příprava

Transkript:

3. MĚŘCÍ PŘEVODNÍKY ELEKTCKÝCH VELČN měřicí zesilovače: požadavy na měřicí zesilovače, záporná zpěná vazba, ideální operační zesilovač, záladní zapojení měřicích zesilovačů s OZ měření malých napěí a prodů s vyžiím OZ, rčení nejisoy měření (včeně vliv vspní napěťové nesymerie a vspních lidových prodů), převodníy sřední hodnoy: aivní neřízené, řízené směrňovače princip, vlasnosi, měření fázor napěí X38EMB P3

Požadavy: Měřicí zesilovače a) Definované zesílení, vspní a výspní impedance:. A / Z vs nebo definovaná zesilovač napěí Z výs 0 (zdroj napěí). A / Z vs nebo definovaná zdroj prod řízený napěím Z výs (zdroj prod) 3. A / Z vs 0 nebo definovaná převodní prod/napěí Z výs 0 (zdroj napěí) 4. A / Z vs 0 nebo definovaná zesilovač prod Z výs (zdroj prod) b) Sejnosměrný zesilovač: Minimální vsp. nesymerii resp. její drif ( cc,, T) c) Sřídavý zesilovač: Konsanní zesílení v definovaném miočovém pásm, minimální fázový posv. X38EMB P3

Sabilizace zesílení záporno zpěno vazbo A pro A( A ) A A ZV ZV A A deální operační zesilovač (OZ) P nap A výs, A D D 0 D N A D výs P N 0 nap Sečný operační zesilovač P A D exisjí nenlové lidové prody N 0 4 7 0 0 zesílení není neonečné 0 / 0 exisje vspní napěťová nesymerie ofse X38EMB P3 3

Neinverjící zesilovač ( 3 ) vs ( vs, 3 ) výs 0 nverjící zesilovač vs, výs 0 X38EMB P3 4

Převodní prod napěí vs 0, výs 0 Převodní napěí prod a) inverjící b) neinverjící vs ; výs Z Z vs výs Nevýhodo obo ao řešených zdrojů prod je nnos plovocí záěže X38EMB P3 5

Měření malých napěí a prodů s vyžiím OZ odhad nejisoy měření nverjící zesilovač a) ideální OZ D0 N X Sandardní nejisoa měření X : X(id) de je sandardní nejisoa měření napěí δ max 3 δ max dávaná olerance resp. v % max 00 3 b) sečný OZ ± m N D0 X Sandardní nejisoa: N D0 X(OZ) X(id) X38EMB P3 6 3 ( ) 3

X38EMB P3 7 Neinverjící zesilovač a) ideální OZ Sand. nejisoa měření X : de je sandardní nejisoa měření napěí 3 00 3 max max δ, δ max dávaná olerance resp. v % b) sečný OZ Sandardní nejisoa: X D0 N X ± m X(id) ) ( ) ( ( ) D0 N X(id) X(OZ) 3 3 / D0 N

Převodní a) ideální OZ X Sandardní nejisoa měření prod X : N X(id) de je sandardní nejisoa měření napěí δ max max 3, 00 3 δ max dávaná olerance v % b) sečný OZ X m N Sandardní nejisoa: X(OZ) X(id) N 3 N až sovy pa nipolárních OZ až jednoy µa bipolárních OZ X38EMB P3 8

Převodníy sřední hodnoy Neřízené směrňovače (aivní) inverjící i neinverjící i r i r FLT AČP i FLT AČP,sř,ef,ef,ef,sř ;,,, i () i r (),sř ( ),sř,sř,sř,,ef,sř,ef,,,ef ( ),sř,sř Poznáma: Obě zapojení vyžadjí zv. plovocí záěž. Máli bý záěž zemněna, msí bý poži rozdílový zesilovač nebo směrňovač se dvěma OZ. X38EMB P3 9

X38EMB P3 0 Řízené směrňovače () ( ) ( ) () složy sříd sřídavé složy. cos cos cos 4 cos cos 4 0 m 3 m m 4 443 4 443 443 443 () ( ) () ( ) () () () ř m ř ř sin liché pro sin 4 amplido obdélníy s ŘO ř () () () ř 0

Poznámy odvození m SA sinα sin β cos [ cos( α β ) ( α β )] Princip realizace řízeného směrňovače ř ŘO X38EMB P3

Měření fázor napěí pomocí řízeného směrňovačevektovoltmet Po odfilrování sřídavých slože dolnofrevenční propsí je ss. napěí,0 na výsp ř.. úměrné reálné složce měřeného fázor. Posnemeli řídící napěí o 90 0 (/), odpovídá ss. napěí,90 složce imaginární. ref,0 ();,90 () () ŘÍZENÝ SMĚ. FLT,0 ;,90 ; ref () TVAO VAČ 90 o ř,0 (); ř,90 () ř,0 0 o 90 o TVAO VAČ e ř,0,0 ř,90,90,0,90,0 m,90 cos ef m cos sin ef sin m ř,90 X38EMB P3