Multisim součástky a měřící přístroje 2. díl

Podobné dokumenty
ZÁKLADY PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM2001

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

4.3 Měřící jednotka ADDU

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

PRÁCE SE SIMULAČNÍM PROGRAMEM MultiSIM

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Základy práce s osciloskopem

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Sylabus kurzu Elektronika

1.6 Operační zesilovače II.

Analogové měřicí přístroje

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

Unipolární tranzistor aplikace

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Témata profilové maturitní zkoušky

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

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

Témata profilové maturitní zkoušky

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Proudové převodníky AC proudů

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

M-142 Multifunkční kalibrátor

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

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

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize MK

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

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

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače


Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

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

Manuální, technická a elektrozručnost

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

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Digitální panelové měřící přístroje

Měření na PC. 1.Otevřete složku- 01.Monitoring an EKG první

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

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

1.1 Usměrňovací dioda

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

M8 Tester elektronických součástek (ver )

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

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

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Knihovny součástek. Přidání knihovny. Cesta ke knihovnám pro Pspice

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1

Měření parametrů sítě

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

1.3 Bipolární tranzistor

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Schmittův klopný obvod

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

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

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

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

Témata profilové maturitní zkoušky

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Pro více informací navštivte náš web

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Měření a automatizace

FLOW 33 BT Setup. Manuál k užívání nastavovacího softwaru FLOW 33 BT Setup prostřednictvím komunikace Bluetooth.

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

Transkript:

Multisim součástky a měřící přístroje 2. díl Součástky Multisim používá dva druhy součástek: součástky reálné, součástky virtuální. Reálné součástky odpovídají těm, které můžeme zakoupit v obchodě - mají danou hodnotu, toleranci, pouzdro a umožňují pokračovat návrhem desky plošných spojů. U virtuálních součástek zobrazených modře můžete nastavovat hodnoty a používat je tak v zapojeních, kde ověřujete funkci. Součástky jsou v databázi rozděleny do skupin (group) a v nich do rodin (family). Součástku můžeme vybrat volbou Place - Component V okně výběru zvolíme např. skupinu (tranzistory), podskupinu bipolární tranzistory NPN a vybereme požadovaný typ. Obdobně funguje volba výběrem z panelu součástek

Podívejme se nyní na hlavní skupiny součástek: Sources stejnosměrné a střídavé zdroje, zem, Basic - resistory, kondenzátory, cívky, transformátory, spínače Diodes diody usměrňovací, zenerovy, LED, tyristoty, triaky Transistors tranzistory bipolární a unipolární Analog - operační zesilovače, komparátory,.. TTL číslicové obvody techniky TTL CMOS obvody CMOS MCU Module mikrokontroléry a paměti Adavanced Peripheral klávesnice, zobrazovač, terminály Misc Digital různé obvody číslicové techniky Mixed převodníky, časovače, multivibrátory Indicators voltmetr, ampérmetr, žárovka, sonda., bargraf.. Power pojistky, napěťové regulátory Misc optočleny, krystaly, transduktory... RF součástky VF obvodů Electro Mechanical spínače, relátka, ochrany,.. Ladder Diagrams diagramy pro automatizaci Měřící přístroje Základní měřící přístroje voltmetr a ampérmetr najdeme ve skupině Indicators; ostatatní přístroje pak na panelů přístrojů. Můžeme zvolit přístroj s veritkálními nebo horizontálními vývody Dvojklikem na přístroji se otevře okno, ve kterém můžeme v několika záložkách přístroj nastavit. V záložce Value nastavujeme vnitřní odpor přístroje a v Mode měření stejnosměrné nebo střídavé veličiny. Panel přístrojů Bývá umístěn vertikálně na pravé straně; kliknutím volíme požadovaný měřící přístroj. Přístroje se používají stejně jako reálné přístroje. Mají dvojí vzhled - ikony, které jsou zapojeny do obvodu a čelní strany přístrojů s ovládacími prvky. Dvojím kliknutím na ikoně se zobrazí nebo skryje čelní strana. Při uložení obvodu se ukládá také umístění a nastavení přístrojů.

Při uložení lze do souboru obvodu také uložit zobrazená data (Save simulation data with instruments). Zapojení přístroje do obvodu 1. Volbou přístroje ze standardně zobrazené lišty Instruments. Pokud není lišta zobrazena, zapněte zobrazení v menu View/Toolbars/Instruments. Také lze získat kliknutím pravým tlačítkem kdekoliv v prázdné oblasti lišt a volbou Instruments z pop-up menu. 2. Kliknutím na požadovaném místě je přístroj umístěn. Označení přístroje obsahuje identifikátor a pořadové číslo (stejných přístrojů může být v obvodu zapojeno více). 3. Zapojení do obvodu provedete kliknutím na zdířce přístroje a natažením vodiče do požadovaného místa obvodu (pin, vodič, spoj). Použití přístroje Kliknutím na ikoně zobrazíte ovládací prvky a můžete tak měnit nastavení přístroje podobně jako u skutečného přístroje. Správné nastavení je důležité pro zobrazení výsledků. Simulaci spustíte tlačítkem Run/stop simulation; během ní jsou vypisovány informace o výsledcích i problémech. Po aktivaci obvodu můžete měnit nastavení přístrojů, ale nemůžete měnit hodnoty v obvodu (kromě nastavitelných prvků) a prvky (rotace, náhrada). Stejným tlačítkem simulaci ukončíte se zobrazenými výsledky na čelních panelech přístrojů a v záznamu o průběhu simulace (audit trail). Multisim umožňuje vytisknout čelní panely vybraných přístrojů v obvodu se zobrazenými výsledky (File/PrintOptions/Print Instruments). Pro přístroje založené na transientní analýze (jako osciloskop, spektrální analyzátor, logický analyzátor) umožňují standardní přednastavení.( Simulate/Interactive Simulation Settings.) Multimetr Používáme pro měření ss. a stř. napětí nebo proudu, odporu nebo útlumu mezi dvěma body obvodu. Má automatické nastavení rozsahu; vnitřní odpor a proud jsou přednastaveny k téměř ideálním hodnotám, které lze měnit.

Měření napětí, proudu a odporu jsou obdobná skutečnému přístroji. Decibely pro měření napěťového útlumu zvolte toto tlačítko a připojte sondy multimetru paralelně k zátěž;. měří efektivní hodnotu napětí nebo proudu stř. signálů. Stejnosměrná složka signálů je eliminována. měří napětí nebo proud ss signálu. Generátor funkcí Jedná se o zdroj napětí sinusového, trojúhelníkového a obdélníkového průběhu. Lze měnit tvar signálu, frekvenci, amplitudu, střídu a stejnosměrný offset. Rozsah generátoru sahá od klasických stř. frekvencí až po audio a vf signály. Wattmetr Kromě výkonu měří také účiník Osciloskop Dvoukanálový osciloskop slouží ke sledování změn amplitudy a frekvence elektrických signálů. Může zobrazit závislost amplitudy jednoho nebo dvou signálů na čase nebo srovnání

Práce s osciloskopem Nastavení osciloskopu Časová základna: Při zobrazení časové závislosti signálu řídí časová základna měřítko na ose X. Pro získání přehledného zobrazení nastavujte časovou základnu nepřímo úměrně frekvenci generátoru nebo stř. zdroje čím vyšší frekvence, tím menší časová základna. Scale čas v sekundách na dílek. X position - počátek signálu na ose X. Při hodnotě 0 začíná na levém okraji obrazovky. Y/T časová závislost signálu A/B nebo B/A - vzájemná závislost signálů kanálů A a B (může zobrazovat Lessajousovy obrazce nebo hysterezní smyčku). Uzemnění - není nutné, pokud je uzemněný měřený obvod.

Nastavení kanálů A a B Scale - citlivost ve voltech na dílek. Nastavujte úměrně očekávanému napětí. Y position počátek na ose Y. Input Coupling vazba vstupu. AC je zobrazena pouze stř. složka signálu (jakoby byl v sérii se sondou zapojen kondenzátor). CD stejnosměrná vazba je zobrazen součet ss a stř. složky signálu. 0 zobrazí referenční přímku v bodě daném Y position. Spouštění Tato nastavení určují podmínky, za kterých se průběh poprvé zobrazí. Trigger edge souštěcí hrana. Chcete-li začít zobrazením náběžné hrany, klikněte na ascending, pro sestupnou hranu volte descending. (pro sledování plochého signálu zvolte Auto). Spouštěcí signál Spouštění může být interní signálem kanálu A nebo B nebo externí. V případě plochých signálů nebo pokud mají být signály zobrazeny co nejdříve, zvolte Auto. Sing používá se pro jednorázovému spuštění při dosažení spouštěcí úrovně. Nor pro refreš osciloskopu při každém dosažení spouštěcí úrovně. None pokud nechcete nastavit spouštění. Zobrazení výsledků osciloskopem Pro zobrazení přesných hodnot křivky posuňte při objevení požadované hodnoty vertikální kurzor. Kurzor můžete také posunout na přesné místo tím, že na něm kliknete pravým tlačítkem a využijete pop-up menu. Ve spodní části obrazovky jsou ukázány čas a napětí na sondách, kde vertikální kurzor protíná sinusovku a rozdíl mezi těmito dvěma polohami. Během simulace můžete přemísťovat sondy na různé body bez nutnosti nové aktivaace obvodu. Tvary signálů pro nové měřící body se překreslí automaticky stejně jako při doladění osciloskopu. Přehled ostatních přístrojů Zapisovač Zapisovač zobrazuje frekvenční odezvu obvodu a je velmi užitečný pro analýzu filtrů. Přístroj měří napěťový zisk signálu nebo fázový posun. Po připojení přístroje se provede spektrální analýza obvodu.

Generátor binárního slova Generátor binárních signálů používáme pro simulaci číslicových obvodů, kdy generujeme na výstupu binární slova nebo bitové vzorky. Logický analyzátor Logický analyzátor zobrazuje až 16 digitálních signálů v obvodu. Používá se pro rychlý sběr dat a pokročilou analýzu časování, což usnadňuje návrh složitějších obvodů a odstraňování chyb. Logický konvertor Logický konvertor je schopen provádět řadu transformací zapojení obvodu nebo digitálního signálu. Je to užitečný přístroj pro analýzu obvodů, ale ve skutečnosti neexistuje. Může být připojen k obvodu, aby z něj odvodil pravdivostní tabulku nebo Booleovský výraz, který obvod realizuje, nebo aby pro danou pravdivostní tabulku nebo Booleovský výraz vytvořil logický obvod.

Měřící sonda Měřící sondou snadno a rychle kontrolujeme napětí a frekvenci na různých spojích a pinech. Sondu lze použít jako: Dynamickou sondu simulace obvodu je zapnuta a sonda může za chodu měřit hodnoty. Pevnou sondu do obvodu může být před nebo během simulace zapojeno více sond. Sondy zůstávají stacionární a uchovávají data ze simulace dokud není spuštěna další simulace nebo data nejsou vymazána. Kromě různých hodnot napětí a frekvencí zjištěných dynamickými sondami mohou pevné sondy také měřit různé proudy: Kromě uvedených přístrojů má Multisim ještě analyzátor zkreslení, spektrální analyzátor, analyzátor sítě, čtyřkanálový osciloskop, frekvenční čítač a analyzátor VA charakteristik.