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

Podobné dokumenty
5. 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

2. Měření napětí, proudu a kmitočtu

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Měření frekvence a času

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

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

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

7. CVIČENÍ Témata:

ednáška Fakulta informačních technologií

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Analogový komparátor

Pasivní tvarovací obvody RC

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

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

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

9. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ

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

1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

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

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

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

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

7. GENERÁTORY PRAVOÚHLÝCH KMITŮ A PULSŮ

Manuální, technická a elektrozručnost

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

Průtok. (vznik, klasifikace, měření)

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

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

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

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

Bipolární tranzistor jako

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

VYUŽITÍ MATLABU PRO ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÉ FREKVENCE SÍTĚ

Popis obvodů U2402B, U2405B

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

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

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

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

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

Numerická integrace. b a. sin 100 t dt

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

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

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

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

Parciální funkce a parciální derivace

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

PJS Přednáška číslo 2

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

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

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

Vektorové obvodové analyzátory

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

4.5.8 Elektromagnetická indukce

Tlumené kmity. Obr

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

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

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

Derivace funkce více proměnných

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

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

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

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

Digitální modulace, modulátory a demodulátory

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

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

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

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP)

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Technická diagnostika, chyby měření

Teorie obnovy. Obnova

Transkript:

4. MĚŘICÍ PŘEVODÍKY ELEKICKÝCH VELIČI, MĚŘEÍ KMIOČ A FÁZOVÉHO OZDÍL Převodníky pro měření soč a rozdíl (s operačním zesilovačem, s ransformáory) Inegrační zesilovač: základní princip a odvození přenos Měření kmioč: zdroje ealonového kmioč, přímé měření osciloskopem, číače (měření f přímo, měření, průměrování, možnos vznik falešného údaje), elekronické analogové kmioměry, Měření fázového rozdíl osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) AB38EMB - P4

Převodníky pro měření soč a rozdíl I I I I I sčíač napěí sčíač prodů I i I i Pozn.: Vspní napěí lze váhova různými vspními odpory. i I i AB38EMB P9

I o I I o B A B B ; B A Diferenční zesilovač k k I k I k I a) b) a) měřicí ransformáory napěí požié pro sčíání napěí b) měřicí ransformáory prod požié pro sčíání prodů AB38EMB P9 3

AB38EMB P9 4 Inegrační zesilovač - elekronický inegráor (inverjící) Pozn.: c C i i d d C ( ) ( ) C d ) ( - d ) ( ) ( C i C C - i i C

MĚŘEÍ KMIOČ Zdroje ealonového kmioč poznámka: frekvence a čas jso navzájem svázané fyzikální veličiny Jednoka čas s def. v sosavě SI dobo rvání n-period záření Základní ealon cesiový rezonáor (sabilia až -4 /rok) Sekndární ealony: ermosaované krysalem řízené osciláory (sabilia až -9 /rok) Měření kmioč osciloskopem Srovnávací meoda v režim -Y pro celisvý poměr kmiočů (Lissajosovy obrazce) Přímé měření osciloskopem f x / (orienační málo přesná meoda) Elekronický analogový kmioměr 3 3 O MKO x P P x f d 3 x kf x x P d AB38EMB - P4 5

režim přímého měření kmioč Číslicové měřiče kmioč číače f x VD PZ O H ČÍAČ() KO f D DEKOD. ZOBAZ. f x Odhad nejisoy při přímém měření kmioč Sandardní nejisoa yp B při měření kmioč f : / ( f 3) ( f 3) kde / f / je rozlišovací schopnos číače v režim přímého měření frekvence δ fo δ fo f f, δf O - dávaná nesabilia frekvence krysalového osciláor f O, kerá způsobje chyb doby oevření hradla, poče plsů načíaných za dob. f AB38EMB - P4 6

režim měření doby periody x VD PZ OÚS H ČÍAČ() f f KO D x DEKOD. ZOBAZ. x f Sandardní nejisoa yp B: Odhad nejisoy při měření periody kde / /f je rozlišovací schopnos číače v režim měření periody δ fo δ fo, kde δf O je dávaná nesabilia frekvence krysalového osciláor f O v %, je doba periody normálového kmioč, je poče plsů načíaných za dob, K je směrodaná odchylka jejímž zdrojem je kolísání komparační úrovně způsobené šmem. / ( 3) ( 3) AB38EMB - P4 7 MI MA K Meze kolísání komparační úrovně

Odhad nejisoy při měření periody s průměrováním Poznámka: Průměrování při měření změření doby n period (n k ). Doba periody se rčí posním deseinné čárky vlevo o k pozic. (Pozor, nesovisí s nejisoo yp A). Složka / (dána rozlišovací schopnosí) se n-krá sníží, neboť rozlišielnos odpovídá hodnoě /nf. (Po posní deseinné čárky odpovídá váha posledního mísa na displeji n krá menší hodnoě než při měřeni doby periody.) Složka (rčena relaivní nesabilio frekvence krysalového osciláor f ) průměrováním není ovlivněna, neboť δ f n δ f n Složka k je konsanní. Posním deseinné čárky o k pozic se však její hodnoa n-krá sníží. Výsledný vzah pro sanovení sandardní nejisoy yp B při měření doby periody x s průměrováním je edy: / ( ( n 3) ( 3) ( / n) k AB38EMB - P4 8

Vznik falešného údaje při měření číačem vspní signál signál za O úroveň evhodně nasavená úroveň spošění může signálů se zákmiy vés k hrbým chybám měření. V omo případě rčjeme orienačně frekvenci osciloskopem a číačem měření zpřesníme. rčení kmioč (periody) z ovzorkovaného průběh: (osciloskop s číslicovo paměí) k číslo vzork po. průchod signál nlo k číslo vzork po. průchod signál nlo (se sejno derivací) ( k k ) S ; S je perioda vzorkování Zpřesnění:, lze rči lin. inerpolací k k AB38EMB - P4 9

Měření oáček, měření průok Číačem je vyhodnocován např. signál z indkčních snímačů při měření oáček nebo průokoměrů. permanen. magne mg. měkký maeriál oáčka Poznámka: Indkční sensory selhávají při nízkých oáčkách, problém řeší snímače se složiější magneicko srkro (Wiegandův sensor). AB38EMB - P4

Měření fázového rozdíl osciloskopem: a) v režim -Y A B A ϕ arcsin arcsin B A B () Y () A B b)dvokanálovým osciloskopem v časové oblasi x () x () x ϕ x ϕ ω 36 ϕ π f ( ) π ( rad) AB38EMB - P4

Elekronické fázoměry Princip: " O MKO " BKO ϕ " O MKO " ϕ p Vyhodnocení: a) analogové měřením sřední hodnoy, ϕ ϕ ϕ d Pd P P cϕ ( ) π b) číačem π 36 ϕ ( rad) ϕ ( ) (nno měři, výpoče) AB38EMB - P4

Číslicový fázoměr O f f G x 36 k D H ČÍAČ MKO BKO ϕ fg k f 36kD kdϕ O MKO Další možnosi měření ϕ - vekorvolmerem:. signál ref.,. signál - x - při měření výkonů: cosϕ P/S - z ovzorkovaného průběh (např. čísl. osciloskop): k číslo vzork po. průchod signál nlo k číslo vzork po. průchod signál nlo (se sejno derivací) k 3 číslo vzork po. průchod signál nlo (se sejno derivací) ( k3 k) S ( k k ) S k ϕ π π k 3 k k,k,k3,k Zpřesnění:,, 3 lze rči lin. Inerpolací: 3 ϕ π 3 AB38EMB - P4 3