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

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

A/D převodníky, D/A převodníky, modulace

- DAC - Úvod A/D převodník převádějí analogové (spojité) veličiny na digitální (nespojitou) informaci. Základní zapojení převodníku ukazuje obr.

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

3. D/A a A/D převodníky

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Analogové měřicí přístroje

Téma Analogo Číslicové Převodníky AČP. 1.1 AČP s postupnou aproximací

Číslicový Voltmetr s ICL7107

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Analogově číslicové převodníky

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

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

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

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

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

Měření frekvence a času

Číslicové obvody základní pojmy

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Typy a použití klopných obvodů

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

Sekvenční logické obvody

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Operační zesilovač (dále OZ)

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Způsoby realizace této funkce:

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

Proudové převodníky AC proudů

SEP2 Sensor processor. Technická dokumentace

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Předmět: MODULOVANÉ SIGNÁLY. Semestrální projekt

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Generátory měřicího signálu

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

1.6 Operační zesilovače II.

1 Smíšené digitálně-analogové simulace

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE. Bakalářská práce

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

Technická kybernetika. Obsah. Klopné obvody: Použití klopných obvodů. Sekvenční funkční diagramy. Programovatelné logické automaty.

2.9 Čítače Úkol měření:

Rezonanční řízení s regulací proudu

Operační zesilovače. U výst U - U +

ČÍSLICOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE základní principy OBSAH PŘEDMLUVA 4

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Signálové a mezisystémové převodníky

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje:

2-LC: ČÍSLICOVÉ OBVODY

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

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

PŘEVOD DAT. Zobrazení dat

Direct Digital Synthesis (DDS)

Měřící přístroje a měření veličin

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

A/D a D/A převodníky

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Registry a čítače část 2

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_18_Čítače asynchronní, synchronní. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

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

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

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pulzní (diskrétní) modulace

Sylabus kurzu Elektronika

Měřicí přístroje a měřicí metody

4. Zpracování signálu ze snímačů

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Mikroprocesorová technika (BMPT)

IRCDEK2 Hradlové pole s implementovaným kvadraturním dekodérem Technická dokumentace

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

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

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Studium klopných obvodů

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

Vektorové obvodové analyzátory

Schmittův klopný obvod

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Čítač Digitální osciloskop. Ing. Jaroslav Bernkopf

Zvyšující DC-DC měnič

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY PŘEVODY

Transkript:

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D převodník. Často se používá převodník s pilovým průběhem. A/D převodníky 1) A/D převodník s pilovým průběhem a) jednoduchý b) dvojitý a) Princip jednoduchého převodníku b) Princip dvojitého převodu

V praxi se více používá princip dvojitého převodu, kdy interval T 1, který odpovídá výstupnímu napětí U 1 na integračním členu, je konstantní a interval T 2 je proměnný, přičemž sestupná integrace vzniká přivedením referenčního napětí opačné polarity na tentýž integrační člen. Dosažením nulové hodnoty výstupního napětí integrátoru definuje ukončení periody T 2, během které se přes hradlo načítají pulsy z generátoru hodinových pulsů do čítače. Počet těchto pulsů je přímo úměrný velikosti měřeného napětí. Na konci intervalu T 2 se čítač vynuluje, současně se vybije kapacita integračního členu a převodník je připraven pro měření další hodnoty vstupního napětí. 2) A/D převodník s postupnou aproximací Blokové schéma Převod probíhá v n taktech ( n=8 ), v 1. taktu je určena hodnota nejvýznamnějšího bitu. Odpovídající signál je vyslán jako logické 1 z aproximačního registru. Ostatní výstupy jsou 0. Pomocí Č/A převodníku je převeden na napětí U ČA = U r /2, které se porovnává s měřeným U X pomocí napěťového komparátoru. Je-li U ČA menší než U X, MSB zůstává 1, v opačném případě by se nastavila 0. V každém dalším taktu se testuje následující bit pomocí napětí U r /4, které se přičte k napětí na výstupu Č/A převodníku z předchozího taktu. Je-li U ČA větší než U X, je testovaný bit 0 nebo opačně. Tento typ patří mezi tzv. kompenzační převodníky, kde měřené napětí U X se porovnává se zpětnovazebním kompenzačním napětím až do doby dosažení rozlišovací schopnosti převodníku.

3) Převodník s komparátorem (FLASH) KÓDOVACÍ TABULKA VSTUP STAV KOMPARÁTORU BIN K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 a 1 a 2 a 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2/8 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3/8 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 4/8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5/8 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 6/8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7/8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) Libovolné napětí je kvantováno do 2 n úrovní kde n je počet bitů ve výstupním slově. 2) Vstupní rozsah převodníku se rozděluje na 2 n - 1 úseků. 3) Rozlišovací schopnost je 1/(2 n - 1). 4) Rozlišovací napětí je U Rmax /(2 n - 1). 5) Počet komparátorů je 2 n - 1. 6) Počet odporů je 2 n.

Převodní charakteristika Jedná se o rychlý převodník kde se kvantování vstupních napětí provádí v paralelně zapojených komparátorech, které porovnávají vstupní napětí s referenčním napětím vytvářeným odporovým děličem. Výstupní stav komparátoru se zapisuje do klopných obvodů typů D a dále převádí dekodérem na n-bitový signál. Kmitoměry Užívají se na: 1) Čítání počtu period při konstantním časovém úseku. 2) Měření délky periody. 1) Čítání počtu period při konstantním časovém úseku f X = (N/T) * n T - doba otevření hradla N - počet impulsů načtených čítačem n - dělení měřených impulsů (dělič v přímé cestě) Hradlo zastává funkci spínače. Otevírá se napětím U0 na přesně definovanou dobu T. Tato doba je odvozena pomocí dekadického děliče kmitočtu ze základního zdroje impulsů. V tomto případě udává velké N číselnou hodnotu, f X a velké T určuje polohu desetinné čárky.

2) Měření délky periody Pro zvětšení přesnosti měření nízkých frekvencí je výhodnější měřit periodu tak, že vstupní signál se upraví v tvarovacím obvodu na pravoúhlý puls, který řídí propustnost hradla, přes které impulsy procházejí do čítače. Z toho vyplývá, že počet čítaných impulsů je úměrný periodě měřeného signálu. Universální čítač Jedná se o přístroj, který umožňuje: a) prosté čítání impulsů b) měření kmitočtu c) měření časových intervalů d) je zdrojem normálových kmitočtů a časových intervalů Kromě výše uvedených režimů je možno zjišťovat poměr signálů na vstupech A,B (A/B), rozdíl těchto signálů (A-B) a součet (A+B). Měření délky periody - Pro dosažení dobrého rozlišení se volí vhodná doba otevření hradla (GATE TIME - 1ms, 1s, 10s).

Další funkce čítače: spínač pro zablokování údaje na displeji (HOLD) spínač pro zeslabení (attenuation) - bývá řešen pro jeden vstup, např A a snižuje spouštěcí citlivost vstupního signálu spínač RESET - vrací z aritmetických režimů do normálního režimu měření frekvence Digitální fázoměr Tyto přístroje slouží ke zjištění fázového posuvu dvou signálů téhož kmitočtu. Tvarovací obvod svým průběhem napětí na výstupu definuje okamžiky kdy obě vstupní napětí procházejí nulou. Poměr šířky impulsu k jejich periodě je přímo úměrný fázovému rozdílu vstupních napětí. Digitální princip Q-metru Q-metr je přístroj, který měří činitel jakosti cívek. Princip digitálního Q-metru spočívá v měření tlumených kmitů paralelního rezonančního obvodu napájeného ze zdroje obdélníkových pulsů. Lze dokázat, že klesne-li amplituda kmitů z počáteční hodnoty U (napájecí napětí) během času t na hodnotu u = 0,04U (U * e -π ) bude počet tlumených kmitů úměrný činiteli jakosti připojené cívky. Budou-li ztráty cívky velké, bude rezonanční obvod velmi tlumen, exponenciála tlumených kmitů bude strmě klesat a činitel jakosti Q bude malý a naopak.