Lineární statická charakteristika

Podobné dokumenty
Linear static characteristics

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

Obvody střídavého proudu: zobrazování a základní veličiny

DYNAMIKA - Výkon, příkon a účinnost

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

k DUM 09. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 02 tematický okruh sady: regulovaná soustava

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Účinky měničů na elektrickou síť

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

Vlastnosti členů regulačních obvodů Osnova kurzu

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

Bipolární tranzistory

DC circuits with a single source

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Měření ss motoru - řízení otáček pulzně šířkové (PWM)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory

Signál v čase a jeho spektrum

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zpětná vazba a linearita zesílení

1.1 Pokyny pro měření

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Klasické pokročilé techniky automatického řízení

Měřící přístroje a měření veličin

Schmittův klopný obvod

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Dynamické chyby interpolace. Chyby při lineární a kruhové interpolaci.

Hlavní parametry mající zásadní vliv na přesnost řízení a kvalitu pohonu

Řešení obvodů stejnosměrného proudu s jedním zdrojem

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Generátory měřicího signálu

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

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

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

k DUM 08. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 03 tematický okruh sady: regulátor

Střední průmyslová škola

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Bezpečnost chemických výrob N111001

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Regulace. Dvoustavová regulace

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

11. Polovodičové diody

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_E 15 03

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

1 / 5. Obr.1: Blokové schéma nízkfrekvenčního generátoru

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

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Zesilovače. Ing. M. Bešta

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ

Měření a automatizace

CW01 - Teorie měření a regulace

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Mgr. Ladislav Blahuta

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

DUM 02 téma: Spojitá regulace - výklad

Transkript:

Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ..07/..30/0.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 09 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Lineární statická charakteristika Návod v českém jazyce Číslo tématu: 9a Monitorovací indikátor: 06.43.0

NÁVOD K TÉMATU: 9a Vytvořeno ve školním roce: 0/03 Obor: 6-4-M/0 Elektrotechnika Mechatronika Předmět: Řízení a regulace Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Petr Vlček; přeložila: Mgr. Marie Mádlová Lineární statická charakteristika Vyjadřuje závislost výstupního signálu na vstupním: y=f(x) nebo x =x Druhy: Čistá lineární charakteristika (procházející středem) Obecná lineární charakteristika (neprocházející středem) Kvazilinerní charakteristika Nelineární charakteristika Čistá lineární charakteristika (procházející středem) Definuje se statické zesílení se pro určitý pracovní bod X P : K X P : K X X

Obecná lineární charakteristika (neprocházející středem) Definuje se statické zesílení se pro určité okolí pracovního bodu P : K X X -,5 0,5 3-0,5 Kvazilineární charakteristika Interval okolo pracovního bodu volíme tak, aby okolí bylo téměř lineární P :K P :K P, P X X X X,, 9,9-4,9 3 - -3 - - 5 5-3, - -,8 /0,4,5 3

Nelineární charakteristika je taková, která nelze linearizovat. Prvky vykazující obecnou nelinearitu: Dioda, tranzistor, tyristor, termistor a další součástky Definují se druhy nelinearit: Obecná nelinearita Nelinearita nasycení Nelinearita pásma necitlivosti Nelinearita vlivem vůle v přechodech Nelinearita hysterézní smyčkou Obecná nelinearita Vliv vyšších harmonických složek Prvky pracující v obecné nelinearitě mění průběh průchozího signálu vznikají vyšší harmonické složky, které výstupní signál zkreslují Jde o nežádoucí jev (zkreslení audio-zesilovačů) Využití jevu: Vysokofrekvenční násobiče kmitočtů Vliv intermodulačního zkreslení: Jsou-li na vstupu signály různého kmitočtu, objeví se na výstupu signály o kmitočtu součtů a rozdílů vstupu. To způsobuje například nelibozvučný zvuk u audio-zesilovačů Využití jevu: směšovače, amplitudová modulace Nelinearita nasycení Člen se chová jako lineární v intervalu <-x 0 ;+x 0 >. 4

Po překročení tohoto pásma proporcionality výstup na zvyšování vstupního signálu nereaguje, zůstává konstantní. Výskyt u regulátorů - akční členy nemohou dodávat nekonečné množství energie. Vliv na stabilitu obvodu: Po dosažení mezní hodnoty regulátor dále nemusí být stabilní. Omezení: Rozkmit výstupního signálu je dán vstupní lineárním intervalem omezování amplitudy výstupu. Využití jevu: Tvarovače signálu (u velkého zesílení jde o prudký skok tedy ostrá náběžná hrana), frekvenční modulace (omezení amplitudy, tedy vyčištění od paralelní amplitudové modulace) Nelinearita pásma necitlivosti Člen reaguje na vstupní signál od určité velikosti v absolutní hodnotě. Do této hodnoty je výstup nulový. Výskyt: tam kde je tření (pohybové snímače, servomotory.), audiozesilovače (na malé amplitudy je necitlivý a tím je větší zkreslení pro slabší vstupní signály) Tento jev stabilizuje obvody. Příklady využití jevu: Číslicová technika nastavená necitlivost je odolnost vůči šumu. Nelinearita vlivem vůle v přechodech 5

Výskyt u ozubených převodů. Vstupní signál: úhel natočení hnacího kola Výstupní signál: úhel natočení hnaného kola Ideální stav bez vůle je nakreslen čárkovaně. Jde o necitlivost, která se projeví při změně smyslu vstupní veličiny. Vliv na stabilitu: Trvalé oscilace s amplitudou, kterou určuje velikost vůle (u servomotorů), zpomalení reakce na změny smyslu vstupu (volant u motorových vozidel) Odstranění: u malého zatížení ozubená kola předpjatá pružinou Nelinearita hysterézní smyčkou Vzniká vlivem hysterezní smyčky Pro hodnotu H existují hodnoty B a to: B při klesajícím H B při stoupajícím H Navíc k nasycení dojde dříve, než amplituda dosáhne maximální hodnoty, tedy obvod může reagovat zásadně v nižších než jmenovitých hodnotách Spínací elektromagnetické relé pro jmenovité napětí 4 V (vstup U ), které spíná 5V napětí (výstup U ) +U: Zapne při: 0 V, vypne při 0 V hysteréze: h =U H -U D =0-0=0V -U: Zapne při: -0 V, vypne při -0 V hysteréze: h =U H -U D =-0-(-0)=-0V 6

Lineární statická charakteristika - Linear static characteristics - slovníček odborných termínů Vocabulary actuate actuator amplifier amplitude automation circuit component, element dashed line decrease dependence determine distort distortion effect friction gain gear general gradient increase influence input loop net output particular pass resistence to noise respond saturating Slovníček zapnout tvarovač zesilovač rozkmit automatizace obvod součást, prvek čárkovaná čára snížit, klesnout závislost určit, stanovit zkreslit, zkazit, poškodit zkreslení, nevěrohodnost účinek tření zisk, navýšení ozubený převod obecný, všeobecný sklon zvýšit ovlivnit, vliv vstup smyčka síťový, síť výstup určitá, daná procházet čím odolnost vůči šumu reagovat, odpovídat, odezva nasycenost 7

sensitive, insensitive sharp edge size of the will spring stable, unstable steering wheel surroundings value citlivý, necitlivý náběžná hrana ostrá velikost vůle pružina stálý, stabilní, nestálý, nestabilní volant okolí hodnota Zdroj: ŠULC, B., a kol. Automatizace a automatizační technika II. Praha: Computer Press, 000. ISBN 978-80-76-47-5. 8