Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247



Podobné dokumenty
Převodníky analogových a číslicových signálů

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

SWI120 ZS 2010/ hookey.com/digital/

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

9. A/Č převodník s postupnou aproximací. Použití logického analyzátoru

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Elektronické zpracování signálu

Sekvenční logické obvody

Tvarovací obvody. Vlastnosti RC článků v obvodu harmonického a impulsního buzení. 1) RC článek v obvodu harmonického buzení

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

3. Číslicové osciloskopy

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


Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

Bezpečnostní úschovné objekty


FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

Čítače e a časovače. v MCU. Čítače a časovače MCU. Obsah

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Měření statických parametrů tranzistorů

A U = =1 = =0

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

L L H L H H H L H H H L

3. D/A a A/D převodníky

Analyzátor AD převodníků

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

Popis a funkce klávesnice Gama originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Lineární a adpativní zpracování dat. 4. Lineární filtrace: Z-transformace, stabilita

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Vítězslav Bártl. březen 2013

Kvadratické rovnice pro učební obory

Internetová agentura. Předimplementační analýza webu

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky

Signály Mgr. Josef Horálek

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

Číslicové měření kmitočtu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

rozvaděče BTS - skříně

PAVIRO Zesilovač PVA-2P500

Měření ve střídavých obvodech

Kvantové počítače algoritmy (RSA a faktorizace čísla)

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Motorizované zkušební zařízení momentu TSTMH-DCE horizontální

LDo paměti přijímače může být zapsáno maximálně 256 kódů vysílačů. Tyto není PŘIJÍMAČ SMXI. Popis výrobku

PŘEPOČET ZÚČTOVANÝCH ZÁLOH V 10% NA 14% V KONOCOVÉ

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Kvadratické rovnice pro studijní obory

Přechodové jevy, osciloskop

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky (G331, G332)

Skalární analyzátory

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Historie výpočetní techniky Vývoj počítačů 4. generace. 4. generace mikroprocesor

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

( ) ( ) ( ) 2 ( ) Rovnice s neznámou pod odmocninou II. Předpoklady: 2715

Nerovnice s absolutní hodnotou

Programovatelné logické obvody

Filtrace olejů a čištění strojů

Uživatelská příručka RDXL4SD. 4 kanálový teploměr a dataloger. tel: fax: web: kontakt@jakar.

Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky

Paradigmata kinematického řízení a ovládání otevřených kinematických řetězců.

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

Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: )

Analogově/digitální, digitálně/analogový převodník, vzorkování, rekonstrukce signálu, Wifi, Bluetooth, rozhraní audio PCM, bezdrátový přenos signálu

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: ový klient Anotace:

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

Analogový osciloskop

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353

Operační systém teoreticky

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

Transkript:

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 4. Převod AD a DA, obvody Sample and Hold, rozlišení AD a DA převodů, interpolace

Převod AD a DA Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v měřících systémech klíčové postavení. Značná část měřených veličin bývá obvykle zaznamenána ve formě časově spojitého průběhu analogového napětí a do číslicové formy se musí převést pomocí převodníku. Přesnost a rychlost převodu použitých převodníků je jedním z hlavních faktorů určujících použitelnost a kvalitu celého měřícího systému.

Převodník D/A Převodník D/A se skládá z OZ v invertujícím zapojení. Hlavní částí převodníku je odporová síť, jejíž jednotlivé odpory lze zapojovat pomocí počítačem řízených spínačů. Hodnota odporů je nepřímo úměrná tzv. váhové hodnotě bitu (tj. řádu binární číslice). Eref 128R 64R 32R 16R 8R 4R 2R R R/2 Eout 7 6 5 4 3 2 1 0 Registr

Parametry AD a DA převodů rozlišovací schopnost počet úrovní, na které je rozdělen vstupní napěťový rozsah převodníku. Udává se jako počet bitů. Počet (n) bitů Počet úrovní (2 n ) Přesnost v % z max. signálu Rozlišení pro rozsah ±2V (mv) 8 256 0,4 15,63 78,13 10 1024 0,1 3,90 19,53 12 4096 0,025 0,98 4,88 16 65536 0,0015 0,061 0,305 Rozlišení pro rozsah ±10V (mv) maximální dosažitelná vzorkovací rychlost, udávaná jako počet vzorků za sekundu (tj. frekvence vzorkování v Hz, častěji se místo Hz udává v ks/s - kilosamples per second, případně MS/s jde ovšem o identické jednotky). Další parametry, které hrají roli při A/D převodu, jsou např. linearita, časová stabilita, vstupní odpor převodníku apod.

A/D převodník Principy činnosti: Komparační Kompenzační Integrační Převodníky analogového signálu v číslicový analogově digitální převodníky jsou založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu (většinou čas), která se snadněji digitalizuje, nebo na komparačním principu, tj. srovnáváním převáděného analogového napětí s proměnným napětím vytvářeným např. pomocí převodníku D/A. V okamžiku, kdy rozdíl mezi srovnávanými napětími je menší než určitá mez, se převod zastaví a zobrazí se vstupní číslo D/A převodníku.

Vzorkování vzorkovací teorém Při převodu analogového signálu do digitální formy je signál podroben procesu vzorkování. Při vzorkování v pravidelných intervalech měříme úroveň převáděného signálu. Výsledkem je množina diskrétních bodů s intervalem odpovídajícím použité vzorkovací frekvenci Je jasné, že ztratíme detaily měřeného průběhu.

Vzorkování vzorkovací teorém Pokud není vzorkovací frekvence dostatečná, přibude problém s tzv. aliasingem Vzorkovací teorém (Nyqistovo kritérium) vyžaduje, aby vzorkování probíhalo nejméně dvojnásobnou frekvencí, než je nejvyšší frekvence vzorkovaného signálu. Pokud toto kritérium není dodrženo, dochází k nepřípustnému zkreslení vzorkovaného signálu, tzv. aliasingu. Nyquistův teorém (Shannonův, Kotělnikovův, Nyquistův-Shannonův, Shannonův- Nyquistův-Kotělnikovův teorém): Přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného, signálu z jeho vzorků je možná tehdy, pokud byl vzorkován frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je maximální frekvence rekonstruovaného signálu.

Projevy aliasingu jsou známy i z běžného života, např. při pozorování televizního obrazu se někdy zdá, že kolo jedoucího auta zdánlivě stojí, nebo se otáčí opačným směrem v důsledku interference cyklického pohybu kola se snímkovou frekvencí, časté je též komíhání obrazu, pokud má hlasatel kostkovanou kravatu apod.

Kvantování (kvantizace) kvantizační chyba je u všech lineárních převodníků stejná (interval +1/2 až -1/2 kvantizační úrovně) Kvantizační šum: S / N 20log 2 n 6,02N( db)

obvody Sample and Hold Účelem vzorkovacího a paměťového obvodu je držet konstantní napětí po dobu A/D převodu. Vzorkovací a paměťový obvod je buď samostatný, nebo součástí převodníku (sampling A/D converter). R S R C Je-li spínač S v sepnutém stavu, pracuje obvod jako invertující zesilovač (se zpožděním daným časovou konstantou RC). Jakmile se spínač rozepne (u obvodu S/H na převodníkové kartě jde o elektronický spínač, řízený počítačem), odpojí se vstup zesilovače a kondenzátor C zůstane nabit na hodnotu napětí před rozpojením, dokud nedojde znovu k připojení vstupu. Vyšší kapacita paměťového kondenzátoru umožňuje delší dobu, po kterou je uchovávána informace o vstupním signálu, popřípadě též může během vzorkování vstupní signál částečně integrovat, což vede k potlačení nežádoucího šumu.vysoká kapacita však vyžaduje delší čas, aby napětí na výstupu dosáhlo hodnoty napětí na vstupu při vzorkování. Je zde tedy nutnost kompromisu ohledně kapacity paměťového kondenzátoru.

Multiplexer Aby nebylo nutné mít pro každý kanál speciální A/D převodník, což by bylo poměrne drahé řešení, je u většiny multifunkčních karet pouze jeden A/D převodník, na jehož vstup je zařazen obvod označovaný jako multiplexer, jehož jedinou úlohou je přepínat mezi jednotlivými vstupy - kanály. A/D převodník potom postupně převádí napětí na jednotlivých kanálech, což se v případe velmi rychlého přepínání jeví jako současné měření všech kanálů. Jak karty PCI6023, 6024, tak i karta PCI 6251 jsou vybaveny multiplexerem. IN1 IN2 Out IN1 IN2 IN3 IN4 00 01 10 11 Out Existuje i opačná součástka -demultiplexer dekodér select select A B

Komparační A/D Paralelní A/D převodník je nejrychlejším typem A/D převodníku, protože převod probíhá v jednom časovém okamžiku. Komparátory porovnávají vstupní napětí s odstupňovaným referenčním napětím (vytváří se v odporové síti). Převodník s rozlišitelností n-bitů obsahuje 2n-1 komparátorů. Vzorkování vstupního signálu se uskutečňuje zápisem stavu výstupů komparátorů do klopných obvodů (příchodem hodinového impulsu). Dekodér je kombinační obvod, který převádí informaci o výstupech komparátorů na určitý kód.

Komparační A/D A/D převodník s postupnou komparací

Kompenzační A/D převodníky Porovnávají vstupní napětí s hodnotou napětí získaného pomocí D/A převodníku. Nejznámnějším typem je převodník s postupnou aproximací

Integrační A/D převodníky Využívají přetečení integrátoru Základní zapojení S dvojitou integrací