Algebra blokových schémat Osnova kurzu



Podobné dokumenty
6 Algebra blokových schémat

Vlastnosti členů regulačních obvodů Osnova kurzu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Základní pojmy; algoritmizace úlohy Osnova kurzu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Kvalita regulačního pochodu

Binární logika Osnova kurzu

Fuzzy logika Osnova kurzu

CVIČENÍ 4 Doc.Ing.Kateřina Hyniová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 4.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Automatizace Téma: Datová komunikace. Osnova přednášky

Elektronické praktikum EPR1

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

20ZEKT: přednáška č. 3

Signál v čase a jeho spektrum

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Ivan Švarc. Radomil Matoušek. Miloš Šeda. Miluše Vítečková. c..~"f~ AKADEMICKÉ NAKlADATEL.STVf. Brno 20 I I

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Diskretizace. 29. dubna 2015

Nezávislý zdroj napětí

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Základní vztahy v elektrických

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction

Obvodové prvky a jejich

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P. ))I~~

REGULAČNÍ TECHNIKA základní pojmy, úvod do předmětu

25.z-6.tr ZS 2015/2016

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace 10.2 ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Regulační obvod s měřením akční veličiny

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Robotika

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

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Logické řízení. Náplň výuky

Vzdálené laboratoře pro IET1

Regulační obvod s měřením regulováné veličiny

U Úvod do modelování a simulace systémů

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Opakování z předmětu TES

ZPĚTNOVAZEBNÍ ŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA REGULACI

Prezentace do předmětu Architektury a použití programovatelných obvodů 2

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Základní elektronické obvody

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

Způsoby realizace této funkce:

Operace ALU. INP 2008 FIT VUT v Brně

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

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

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

ELT1 - Přednáška č. 6

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Základy elektrotechniky (ZELE)

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Studium tranzistorového zesilovače

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Teorie elektronických

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

CW01 - Teorie měření a regulace

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Neuronové sítě Minimalizace disjunktivní normální formy

Identifikace a řízení nelineárního systému pomocí Hammersteinova modelu

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1.1 Měření parametrů transformátorů

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

26-41-M/01 Elektrotechnika

DUM 02 téma: Elementární prvky logiky výklad

Testování a spolehlivost. 1. Laboratoř Poruchy v číslicových obvodech

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Podíl dvou čísel nazýváme číslo racionální, která vyjadřujeme ve tvaru zlomku.

Jednofázový měnič střídavého napětí

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

Transkript:

Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 1

Osnova přednášky Větvení energie a informace Modelování informačního toku Základní pravidla a podmínky algebry blokových schémat Sériové řazení bloků Paralelní řazení bloků Antiparalelní řazení bloků Zjednodušování schémat Opakovací otázky Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 2

Větvení energie a informace {E1 n E 2 } E= i=1 E n E i Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 3

Větvení energie a informace Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 4

Modelování informačního toku Člen regulačního obvodu x 1 vstupní veličina x 2 výstupní veličina G= x 2 x 1 Vztah bez časové závislosti statický Vztah s časovou závislostí dynamický Přenos je poměr výstupní veličiny ku vstupní veličině Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 5

Modelování informačního toku Blok = systém (řídící nebo řízený) Součtový člen Rozdílový člen Směr informačního toku Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 6

Modelování informačního toku Sériové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 7

Modelování informačního toku Paralelní součtové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 8

Modelování informačního toku Paralelní rozdílové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 9

Modelování informačního toku Antiparalelní (zpětnovazební) rozdílové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 10

Modelování informačního toku Antiparalelní (zpětnovazební) součtové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 11

Osnova přednášky Větvení energie a informace Modelování informačního toku Základní pravidla a podmínky algebry blokových schémat Sériové řazení bloků Paralelní řazení bloků Antiparalelní řazení bloků Zjednodušování schémat Opakovací otázky Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 12

Základní pravidla algebry blokových schémat Komutativní zákon nezáleží na pořadí bloků Princip superpozice obecný signál můžeme rozložit na složky a po průchodu dynamickým členem je opět sečíst Podmínky: Obvod obsahuje pouze lineární členy Předpokládáme, že nedochází k ovlivňování jednotlivých členů navzájem. To znamená, že předpokládáme nekonečné vstupní impedance a nulové výstupní impedance. Signály postupují pouze ve směru šipek Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 13

Základní pravidla algebry blokových schémat Sériové řazení G 1 = X 1 X 0 G 2 = X 2 X 1 G= X 2 X 0 = X 2 X 1 X 1 X 0 G=G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 14

Základní pravidla algebry blokových schémat Sériové řazení G=G 1 G 2 G n n G= j=1 G j Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 15

Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G 1 = X 1 X 0 G 2 = X 2 X 0 X V =X 2 X 1 G=G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 16

Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G=G 1 G 2 G n n G= i=1 G i Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 17

Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G 1 = X 1 X 0 G 2 = X 2 X 0 X V =X 1 X 2 G=G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 18

Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G=G 1 ±G 2 ± ±G n n G= i=1 ±1 G i Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 19

Základní pravidla algebry blokových schémat Antiparalelní řazení G 1 = X 1 X R = X V X R G 2 = X 2 X V X R =X 0 X 2 G G= 1 1 G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 20

Základní pravidla algebry blokových schémat Antiparalelní řazení G 1 = X 1 X R = X V X R G 2 = X 2 X V X R =X 0 X 2 G G= 1 1 G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 21

Základní pravidla algebry blokových schémat G G= 1 1 G 1 G 2 Přenos je vyjádřen zlomkem, kde v čitateli je přenos přímé cesty a ve jmenovateli 1 a přenos rozpojené zpětné vazby. Znaménko záleží podle typu vazby, záporné pro kladnou a kladné pro zápornou zpětnou vazbu. Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 22

Osnova přednášky Větvení energie a informace Modelování informačního toku Základní pravidla a podmínky algebry blokových schémat Sériové řazení bloků Paralelní řazení bloků Antiparalelní řazení bloků Zjednodušování schémat Opakovací otázky Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 23

Zjednodušování schémat Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 24

Zjednodušování schémat Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 25

Zjednodušování schémat G 1,2 =G 1 G 2 G 3,4 = G 3 p 1 G 3 G 4 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 26

Zjednodušování schémat G 1,2 =G 1 G 2 G 3,4 = G 3 p 1 G 3 G 4 G 1,2,3,4,6 =G 1,2 G 3,4 G 6 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 27

Zjednodušování schémat G 1,2,3,4,6 =G 1,2 G 3,4 G 6 G 1,2,3,4,6 = G 1 p G 2 G 3 G 6 p 1 G 3 G 4 G G 1,2,3,4,5,6 = 1,2,3,4,6 1 G 1,2,3,4,6 G 5 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 28

Zjednodušování schémat G 1,2,3,4,5,6 = G 1 G 2 G 3 G 6 1 G 3 p G 4 1 G 1 G 2 G 3 p G 6 1 G 3 G 4 G 5 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 29

Zjednodušování schémat Jaký je výsledný přenos následujícího řazení bloků: G 1 = 1 3 G 2 = 1 p 3 G 3 = 1 3 G 4 = 3 1 G 5 = 3 2 G 6 = 1 p 3 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 30

Opakovací otázky 1. Porovnejte větvení informace a energie. 2. Vysvětlete pojem přenos. 3. Popište a nakreslete typová zapojení. 4. Jaké platí zákony v algebře blokových schémat. 5. Za jakých podmínek lze použít k řešení algebru blokových schémat. 6. Jakým způsobem nahradíme sériově řazené bloky. 7. Jakým způsobem nahradíme paralelně řazené bloky. 8. Jakým způsobem nahradíme antiaparalelně řazené bloky. Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 31