Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Podobné dokumenty
Analogové měřicí přístroje

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

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

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

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Manuální, technická a elektrozručnost

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Osciloskopická měření

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

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Základy práce s osciloskopem

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

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

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Měření vlastností střídavého zesilovače

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Osciloskopická měření

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Proudové převodníky AC proudů

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

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

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

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

Měření frekvence a času

Univerzální měřicí přístroje

Literatura Elektrická měření - Přístroje a metody, Metrologie Elektrotechnická měření - měřící přístroje

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Téma Analogo Číslicové Převodníky AČP. 1.1 AČP s postupnou aproximací

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

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

karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací

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

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

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

Multisim součástky a měřící přístroje 2. díl

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Analogově číslicové převodníky

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Čítač Digitální osciloskop. Ing. Jaroslav Bernkopf

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

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

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Elektronické praktikum EPR1

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

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Radioelektronická měření (MREM) Osciloskopy. 5. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

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

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-4

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

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

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

FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA INTEGRAČNÍHO A DERIVAČNÍHO ČLENU RC

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

Témata profilové maturitní zkoušky

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

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY


JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

4. Zpracování signálu ze snímačů

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

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

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

Transkript:

Měření IV

Číslicové multimetry základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Číslicové multimetry VD vstupní dělič a Z zesilovač slouží ke změně rozsahů a úpravu signálu ST/SS usměrňovač převodník střídavého na stejnosměrné napětí PPN převodník proud napětí přesný bočník (rezistor) měří se úbytek napětí na tomto rezistoru používá jej i Agilent 34401A zapojení s OZ PON převodník odpor napětí zdroj konstantního proudu, měří se úbytek napětí na měřeném rezistoru

Číslicové multimetry AČP analogově číslicový převodník integrační, s postupnou aproximací, sigmadelta Agilent 34401má integrační převodník ŘJ řídicí jednotka (řadič) jednočipový mikropočítač ČZ číslicový zobrazovač

Číslicové multimetry charakteristiky počet míst (digitů), např. 3, 6 1/2 ukazuje 1999 999, tj. na rozsahu 2V 1.999999 na rozsahu 20V 19.99999 atd. měřené funkce (U,I,R,f...), rozsahy přesnost (chyba) rozlišení (nejmenší změna napětí, kterou přístroj zobrazí ) vstupní impedance typ A/D převodníku

Číslicové multimetry pro střídavé rozsahy typ převodníku ST/SS obyčejný usměrňovač přesný převodník skutečné efektivní hodnoty, tzv. True RMS multimetr některé přístroje vzorkují a ukládají vzorky do paměti a efektivní hodnotu počítají jako numerický výpočet integrálu vzpomeňte na definici efektivní hodnoty

Osciloskopy přístroje pro grafické zobrazení: časových průběhů napětí (režim y-t) jednoho, dvou (typicky), někdy i čtyř hovoříme o jednokanálovém, dvoukanálovém, čtyřkanálovém osciloskopu zobrazení funkce jednoho napětí na druhém tzv. režim X-Y osciloskopu dělení: analogové číslicové

Analogové osciloskopy průběh vstupního přímo zobrazí na stínítku obrazovky výhoda: nízká cena nevýhody: nemají paměť nezobrazují signál před začátkem měření obtížně zobrazují pomalé signály některé neumožňují současné zobrazení více kanálů nebo zobrazují kanály střídavě

Blokové schéma analog. osciloskopu

Blokové schéma analog. osciloskopu Vertikální část ze vstupního signálu je podle poly přepínače (AC) odstraněna stejnosměrná složka signál je přiveden na vstupní dělič VD (volba rozsahu) a zesílen vertikálním zesilovačem (PZ předzesilovač, KVZ koncový vertikální zesilovač) po průchodu zpožďovací linkou ZL je přivedeno na vertikální vychylovací destičky obrazovky (nikoliv cívky jako u klasické TV)

Blokové schéma analog. osciloskopu Horizontální část klíčovou částí je časová základna ČZ generuje pilovitý průběh napětí zesílený horizontálním zesilovačem HZ a přivedený na horizontální vychylovací destičky start generování pilového průběhu je určí spouštěcí obvod SO na základě spouštěcí podmínky (trigger) dosažení určité úrovně napětí vstupního signálu (interní trigger) nebo externího spouštěcího signálu (external trigger)

Režim osciloskopu X-Y na vstup horizontálního zesilovače není přivedena časová základna, ale vnější signál osciloskop zobrazuje závislosti dvou signálů, tzv. Lissajousovy obrazce

Režim osciloskopu X-Y

Číslicový osciloskop dnes je de-facto počítačem vzorkuje vstupní signál, převádí vzorky A/D převodníkem a ukládá do paměti vzorky zobrazuje na obrazovce existují i osciloskopy založené na PC základní deska doplněná o měřicí kartu jeden z typů osciloskopu Agilent měl dokonce OS Windows 98 a zobrzavání bylo zajištěno běžnou aplikací

Blokové schéma číslic. osciloskopu

Číslicový osciloskop VZ vzorkovací obvod VZP vzorkovací (analogová) paměť AČP analogově číslicový převodník ČP číslicová paměť (zpravidla FIFO)

Měření frekvence analogově obtížné, využívalo se elektromagnetu a jazýčku s určitým rozsahem vlastních kmitů pokud měl procházející proud tuto frekvenci, jazýček kmital číslicově čítačem střídavý signál je upraven tvarovačem TO na pulsní a je přiveden na vstup čítače přes hradlo hradlo po stanovené době T N, která je odměřena přesným krystalovým oscilátorem, zablokuje průchod signálu na vstup čítače čítač za pevný čas (např. za 1 sec.) napočítal určitý počet pulsů, který odpovídá frekvenci signálu

Měření frekvence

Čítač vstup q 0 q 1 q 0