5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Podobné dokumenty
4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Měření frekvence a času

2. Měření napětí, proudu a kmitočtu

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

JAN JUREK MĚŘENÍ NA IMPULSNÍCH OBVODECH. AKO v tranzistorovém zapojení AKO s časovačem NE 555. Jméno: Podpis: Název měření: Třída: E4B Skupina: 2

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Pasivní tvarovací obvody RC

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

ednáška Fakulta informačních technologií

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky. 4. Analogově-číslicové převodníky

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

Průtok. (vznik, klasifikace, měření)

9. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ

CW01 - Teorie měření a regulace

Manuální, technická a elektrozručnost

1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

Analogový komparátor

Bipolární tranzistor jako

7. CVIČENÍ Témata:

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

VYUŽITÍ MATLABU PRO ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÉ FREKVENCE SÍTĚ

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KOMENTÁŘ 1. OBECNĚ 2. ZOHLEDNĚNÍ SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU KŘIŽOVATKY

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

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

Numerická integrace. b a. sin 100 t dt

Teorie obnovy. Obnova

Téma: Měření tíhového zrychlení.

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

Číslicové měření kmitočtu

Demografické projekce počtu žáků mateřských a základních škol pro malé územní celky

( ) C ( ) C ( ) C

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

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

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Popis obvodů U2402B, U2405B

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

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

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Projektová dokumentace ANUI

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

XI-1 Nestacionární elektromagnetické pole...2 XI-1 Rovinná harmonická elektromagnetická vlna...3 XI-2 Vlastnosti rovinné elektromagnetické vlny...

Vektorové obvodové analyzátory

Rezonanční řízení krokového motoru polomost

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

Čítač Digitální osciloskop. Ing. Jaroslav Bernkopf

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

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


Transkript:

5. MĚŘENÍ KMIOČU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU Měření kmioč: zdroje ealonového kmioč, přímé měření osciloskopem, elekronické analogové kmioměry a vibrační kmioměr, číače (měření f přímo, měření, průměrování, možnos vznik falešného údaje) Měření oáček, měření průok Měření fázového rozdíl osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) 38EMA P5 1

Měření kmioč Zdroje ealonového kmioč Poznámka: frekvence a čas jso navzájem svázané fyzikální veličiny Jednoka čas 1s definovaná v sosavě SI dobo rvání n-period záření Základní ealon cesiový rezonáor (sabilia až 1-14 /rok) Sekndární ealony: ermosaované krysalem řízené osciláory (sabilia až 1-9 /rok) Měření kmioč osciloskopem Srovnávací meoda v režim -Y pro celisvý poměr kmiočů (Lissajosovy obrazce) Přímé měření osciloskopem: f 1/ (orienační málo přesná meoda) Elekronický analogový kmioměr Vibrační kmioměr 1 O MKO 3 U EM U P 1 3 U O U O 1 1 O 3d U d U P x P O f kf 38EMA P5 J

Číslicové měřiče kmioč číače a) režim přímého měření kmioč f N / N (N poče plsů načíaných za VD + PZ O H ČÍAČ (N) dob N. ) f x Vznik falešného údaje při měření číačem: Nevhodně nasavená úroveň spošění může signálů se zákmiy vés k hrbým chybám měření. Orienačně rčíme frekvenci osciloskopem a číačem měření zpřesníme. Odhad nejisoy při přímém měření kmioč: Sandardní nejisoa yp B při měření kmioč f : kde f KO / ( f 3) + ( f 3) f Rozlišeni: / f 1 / N ( N 1 s / f 1 Hz) Režim přímého měření je vhodný pro f > 1 khz / f 1/ N je rozlišovací schopnos číače v režim přímého měření frekvence δ fo N δ fo f f 1 1, δf O - dávaná nesabilia frekvence krysal. osciláor v % N D N DEKOD.+ ZOBRAZ. vspní signál signál za O Spošěcí úroveň 38EMA P5 3

b) režim měření doby periody x Odhad nejisoy při měření periody Sandardní nejisoa yp B: kde / 1/f N je rozlišovací schopnos číače v režim měření periody δ f δ f 1 1 N N N / f N ; f 1 / Rozlišeni: / 1 / f N (f N 1 MHz /,1 µs) Režim přepoč z doby periody je vhodný pro f < 1 khz O O, δf O je dávaná nesabilia frekvence krysal. osciláor f O v %, K VD + PZ OUS H ČÍAČ (N) KO f D f N je směrodaná odchylka, kerá vzniká díky šm vspního signál a kolísání komparační úrovně; ím dochází k náhodné změně doby oevření hradla a edy i naměřené hodnoy DEKOD.+ ZOBRAZ. / ( 3) + ( 3) + MIN MA K Meze kolísání komparační úrovně 38EMA P5 4

Měření periody s průměrováním Měření doby n period (n 1 k ) kolísání se planí n-krá méně (zv. průměrování), doba 1 periody se rčí posním deseinné čárky vlevo o k pozic (Pozor, nesovisí s nejisoo yp A). Odhad nejisoy při měření periody s průměrováním Složka / (dána rozlišovací schopnosí) se n-krá sníží, neboť rozlišielnos odpovídá hodnoě 1/nf N. (Po posní deseinné čárky odpovídá váha posledního mísa na displeji n krá menší hodnoě než při měřeni doby 1 periody.) Složka (rčena relaivní nesabilio frekvence krysalového osciláor f ) průměrováním není ovlivněna, neboť δ f n δ f 1 n 1 Složka K je sice konsanní, změřením doby n 1 k period se však planí n-krá méně. Výsledný vzah pro sanovení sandardní nejisoy yp B při měření doby periody x s průměrováním je edy: / ( ( n 3) + ( 3) ( / n + K ) 38EMA P5 5

Určení kmioč (periody) z ovzorkovaného průběh: (osciloskop s číslicovo paměí) k 1 číslo vzork po 1. průchod signál nlo k číslo vzork po. průchod signál nlo (se sejno derivací) ( k k 1 ) S ; S je perioda vzorkování Zpřesnění: 1, lze rči lin. inerpolací k1 1 k Měření oáček, měření průok Číačem je vyhodnocován např. signál z indkčních snímačů při měření oáček nebo průokoměrů. permanen. magne N mg. měkký maeriál 1 oáčka Poznámka: Indkční sensory selhávají při nízkých oáčkách, problém řeší snímače se složiější magneicko srkro (Wiegandův sensor). 38EMA P5 6

osciloskopem: a) v režim -Y Měření fázového rozdíl A B A ϕ arcsin arcsin B A B 1 () Y () A B b) dvokanálovým osciloskopem v časové oblasi x 1 () x () ϕ ω 36 ϕ π f ( ) π ( rad) 38EMA P5 7

Elekronické fázoměry Princip: 1 1 " 1 1 1 " O MKO " O MKO " BKO ϕ ϕ U p U,ϕ Vyhodnocení: a) analogové: měřením sřední hodnoy výspního napěí ϕ U, ϕ ϕ 1 1 ϕ d U Pd U P U P cϕ ( ) π b) číačem: nno měři, + výpoče: π 36 ϕ ( rad) ϕ ( ) 38EMA P5 8

Číslicový fázoměr f f G x 36 k D H ČÍAČ ϕ 1 O O MKO MKO BKO ϕ N fg kn f 36kD kdϕ Další možnosi měření ϕ - vekorvolmerem: 1. signál ref.,. signál - U x - při měření výkonů: cosϕ P/S - z ovzorkovaného průběh (např. čísl. osciloskop): k 1 číslo vzork po 1. průchod signál 1 nlo k číslo vzork po 1. průchod signál nlo (se sejno derivací) k 3 číslo vzork po. průchod signál 1 nlo (se sejno derivací) ( k3 k1) S ( k k 1 ) S k ϕ π π k 3 k1 k 1 1,k1 1,k3 1,k Zpřesnění: 1,, 3 lze rči lin. Inerpolací: 3 ϕ π 3 1 1 38EMA P5 9