12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

Podobné dokumenty
13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

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

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

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

Osciloskopická měření

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

9. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

Analogový osciloskop

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

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Analogové měřicí přístroje

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

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

Osciloskopická měření

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne:

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

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY


Pasivní tvarovací obvody RC

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

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Analogový komparátor

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Přehled veličin elektrických obvodů

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

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Přednáška 1. Elektrické zařízení vs Elektrický obvod. Obvodové veličiny. Časové průběhy obvodových veličin

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Kopie z

M-142 Multifunkční kalibrátor

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

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

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

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

ELT1 - Přednáška č. 6

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1.6 Operační zesilovače II.

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Popis obvodů U2402B, U2405B

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

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

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Zásady návrhu a aplikace A/Č obvodů

Teoretický úvod: [%] (1)

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

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

Měření frekvence a času

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

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

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

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?

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Téma Analogo Číslicové Převodníky AČP. 1.1 AČP s postupnou aproximací

Teorie elektronických

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

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

Generátor libovolných průběhů Agilent Technologies A

Frekvenční měniče a servomotory Frekvenční měnič D2

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

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Úvod do zpracování signálů

Měřicí technika pro automobilový průmysl

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

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

Direct Digital Synthesis (DDS)

Analogový a číslicový signál, A/D a D/A převod, vzorkování Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: / /

Transkript:

2. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY měření magneické indukce a inenziy magneického pole (sejnosměrné pole - Hallova a feromagneická sonda, anizoropní magneorezisor; sřídavé pole - měřicí cívka) analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop blokové schéma, dva režimy činnosi a jejich použií) osciloskop s číslicovou paměí (princip, blokové schéma, způsob zobrazení, sroboskopická meoda, možnosi spoušění) X38EMA P2

Měření magneické indukce a inenziy magneického pole Hlavní zákony užívané v magneických měřeních 2 dφ. ui = φ = uid Faradayův indukční zákon (využíváme ke d sanovení změny magneického oku, popř. změny magneické indukce z indukovaného napěí) 2. Hdl = I III. M.R. v inegrálním varu (u uzavřených vzorků využíváme ke sanovení inenziy magneického pole z magneovacího proudu) Poznámka Měření inegrálu indukovaného napěí: a) Periodické průběhy (f 50 Hz) pasivní inegrační článek (RC >> T = /f) b) Pomalé změny u () inegrační zesilovač (viz. přednáška 4) 2 2 φ( 2) = u2( 2) = ic( ) d + uc( ) = - u( ) d + uc( ) C RC X38EMA P2 2

Měření magneické indukce a inenziy magneického pole ve vzduchu Poznámka: ve vzduch plaí B = µ 0 H, (µ 0 = 4π0-7 H/m). Hallova sonda (sejnosměrné i sřídavé pole), mt 2 T, DC 30 khz u H = k.i.b B i u H 2. Anizoropní magneorezisor (AMR) (sejnosměrné i sřídavé pole), v můskovém uspořádání 0 nt 00 µt, DC MHz Princip: vodivos feromagneika ve směru magneizace je menší než ve směru kolmém. zv. barber pole srukura vede k linearizaci a možnosi rozlišení směru. směr cilivosi H y proud vodivé pásky (Al) Permalloy remanenní magneizace X38EMA P2 3

Fluxgae (feromagneická sonda) (sejnosměrné, případné NF sřídavé pole), v kompenzovaném režimu 00 pt 200 µt, DC khz ~ H 0 Feromagneická jádra u H,φ H 2,φ 2 φ φ φ φ 2 φ φ φ φ 2 H H H φ + φ 2 = 0 H φ φ + φ 2 H H H 2 H 0 H 2 X38EMA P2 4

4. Vzduchová měřicí cívka (sřídavé magneické pole bez sejnosměrné složky) kmiočové omezení vlasní rezonancí cívky B mv Φ C +Φ CM 2Φ 0 dφc ( ) ui ( ) = d U B H sř m m 2 = T + T / 2 2 uid = T U U sř, = = 4 fsn 4 fsn U U sř, = = 4µ fsn 4µ fsn 0 + φ φ 4φ dφc = T (U je U SAR, měřené přísrojem s usměrňovačem) pouze pro harmonický průběh B() lze psá: 0 CM CM CM B m = u i U sř 0 U ef 4,44 fsn Φ CM T/2 2 X38EMA P2 5

Y u DC AC u 2 PZ VZ GND EXT. INT. EXT. TRIG. AUTO u 5 Analogový osciloskop u u 2 u 3 Spoušěcí úr. X GSP u 3 ČZ u 4 ČZ X HZ x 0 u 4 u 5 Spousěná časová základna nasavení spoušěcího bodu: - úroveň - hrana (vzesupná, sesupná) - zdroj spoušění: vniřní, vnější, siť; - vazba spoušěcího signálu (ss, sř,) Režim HOLD OFF X38EMA P2 6

Dvoukanálový analogový osciloskop Y Y2 u u DC DC AC AC PZ GND GND u 2, VZ u u 3 2,2 PZ2 Al Chop u 6 AM Přepínání ČZ (Al) u 2, u 2,2 u 4 EXT. TRIG. EXT. CH CH2 Přepínání AM (Chop) u 5 GSP u 3 u 4 ČZ ČZ X HZ u 6 X AUTO Čas. lupa x 0 X38EMA P2 7

Pasivní sonda :0 a) ekvivalenní obvod, b) ekvivalenní obvod překreslený jako frekvenčně kompenzovaný odporový dělič napěí SONDA OSCILOSKOP HROT SONDY R R C C C K kapacia kabelu C K a) R i C i b) R i C i + C K Kalibrace sondy (nasavení kapaciy C ) pomocí periodického obdélníkového průběhu u u a) R C < R i (C K +C i ) b) R C = R i (C K +C i ) c) R C > R i (C K +C i ) (správná kompenzace) u X38EMA P2 8

VSTUP (2) VSTUP () Ex. TRIG Osciloskop s číslicovou paměí (číslicový osciloskop) Vsup. zesil. KANÁL 2 (VZ, VZP, AČP, ČP) Gen. spoušěcího pulsu AČP ČASOVAČ FIFO HODINY Videoprocesor Způsob ukládání vzorků do paměi: Paměi v jednolivých kanálech ypu FIFO (firs in firs ou) po zapnuí rvale plněny vzorky signálu; Po generování spoušěcího pulsu zasavení plnění paměi a) okamžiě (záporného zpoždění pre-rigger) b) po zpoždění, keré odpovídá době naplnění paměi FIFO ( normální ) c) po zpoždění delším než odpovídá době naplnění paměi FIFO (zpožděný - delay) Mikropočíač Vzorkovač X38EMA P2 9 RAM Sandard. rozhraní IEEE 488 RS-232 USB

Režim pre-rigger (záporné zpoždění) a režim delay (zpoždění) SB spoušěcí (u číslicových osciloskopů přesněji zasavovací ) bod FIFO paměť: šířka n biů (obvykle 8), délka k vzorků a) pre-rigger (záporné zpoždění): zobrazeno l vzorků před SB a k - l vzorků po SB (zápis do paměi se zasaví po zapsání k - l vzorků po generování spoušěcího pulsu) SB k k-l spoušěcí úroveň b) normální režim: zobrazeny vzorky následující po SB odpovídá zobrazení analog. osc. (zápis do paměi se zasaví po zapsání k vzorků po generování spoušěcího pulsu) SB k spoušěcí úroveň c) delay (zpoždění): zobrazeny vzorky následující d vzorků po SB (zápis do paměi se zasaví po zapsání k + d vzorků po generování spoušěcího pulsu) SB spoušěcí úroveň d k. X38EMA P2 k+d 0

Druhy vzorkování signálu u číslicového osciloskopu. V REÁLNÉM ČASE 4 až 0 vzorků na periodu nejvyšší frekvenční složky umožňuje pre-rigger mode umožňuje záznam přechodných dějů 2. SEKVENČNÍ V EKVIVALENTNÍM ČASE (STROBOSKOPICKÉ) jen pro periodické průběhy v každé periodě jen jeden vzorek posunuý o ekvivalenní vzorkovací frekvence f VZ.EKV. =/( ) T T+ T+ 3. NÁHODNÉ V EKVIVALENTNÍM ČASE jen pro periodické průběhy po spušění se vzorkuje s maximální vzorkovací frekvencí (několik vzorků na periodu nejvyšší frekvenční složky signálu) každá sada vzorků zpožděna o náhodnou ale známou dobu rychlejší rekonsrukce než dle bodu 2) X38EMA P2