13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.



Podobné dokumenty
Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Tabulka 1. SI - základní jednotky

MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK (SI) Praktická ká soustava měřicích jednotek, pro kterou 11. Generální konference pro váhy a míry (1960)

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités

NÁVAZNOST EL. VELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM

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

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

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

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Měřící přístroje a měření veličin

( ) C ( ) C ( ) C

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

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

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

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu o metrologii ČÁST I. Všeobecná ustanovení. Účel zákona. nadpis vypuštěn

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o metrologii

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

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

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

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

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Rozsah měřené veličiny

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

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

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Základy elektrotechniky - úvod

Modulace a šum signálu

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

Manuální, technická a elektrozručnost

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_A

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Úplné pracovní znění k 1. únoru Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

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

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

7. MĚŘENÍ ODPORU 38XEMC P7 1

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

Metrologie hmotnosti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Měření frekvence a času

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Signál v čase a jeho spektrum

Spektrální analyzátory

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

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

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Vektorové obvodové analyzátory

Soustava SI, převody jednotek

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Charakteristiky optoelektronických součástek

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Metrologie elektrického napětí

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

4.2. Modulátory a směšovače

Direct Digital Synthesis (DDS)

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Oscilátory Oscilátory

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

M-142 Multifunkční kalibrátor

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Přehled veličin elektrických obvodů

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) ***I

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

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

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP.

Transkript:

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin. přednášky A3B38SME Senzory a měření zdroje převzatých obrázků: pokud není uvedeno jinak, zdrojem je monografie Haasz, Sedláček: Elektrická měření a skripta Ripka, Ďaďo, Kreidl, Novák: Senzory A3B38SEM přednáška 13 1

Obsah přednášky referenční zdroje D/A převodníky generátory signálu. Spektrální analyzátor Základy metrologie? veličiny SI, jejich realizace, etalony A3B38SEM přednáška 13 2

Referenční zdroje napětí Referenční prvek: - Teplotně kompenzovaná Zenerova dioda (definovaný proud + termostat). - Teplotní kompenzace napětí U BE bipolárního tranzistoru Referenční zdroje obvykle integrované obvody R 3 R 3 /n + R 3 + R 5 R 2 U r R X U be R 4 U2 R 1 U 1 teplotně kompenzovaná Zenerova dioda R X U k U r = U ZD (R 1 +R 2 ) / R 1 U 1 = 1,205 V, U 2 =U 1 (R 4 +R 5 ) / R 4 A3B38SEM přednáška 13 3

Napěťové kalibrátory (přesné D/A převodníky s šířkovou modulací) ZRN U r SO DP U 0 U 0 = U r T T A N = U r X N kde KO f N ŘO u U 0 U r T A = X f N, T N = N f N T A T N t X = číslo, které převádíme na napětí N = rozsah převodníku Sigma-delta ADC.. Existuje i ve vícebitovém provedení A3B38SEM přednáška 13 4

Číslicově-analogové převodníky (DAC) Příklady 4-bitového AČP: MSB LSB R 1 0 1 0 1 0 1 0 + U O z 3 z 2 z 1 z 0 U r 8I 4I 2I I 2R z 3 0 1 R U r /2 R U r /4 R U r /8 2R z 2 0 1 2R z 1 0 1 2R U r 2R U n 1 i O = R 2 I zi ; zi = 0, 1 i= 0 R O U n RO = r U 16R i= z 0 0 1 zi = 0, 1 O 1 0 2 i z i ; MSB LSB + U O A3B38SEM přednáška 13 5

Digitální potenciometr 3 + 3 = 6 bitů Potřebuji 16 odporů, nikoli 2 6 = 64 A3B38SEM přednáška 13 6

Nízkofrekvenční generátory měřicích signálů A3B38SEM přednáška 13 7

Funkční generátory A3B38SEM přednáška 13 8

Generátor programovatelného průběhu (arbitrary generator) A3B38SEM přednáška 13 9

Spektrální analýza Neharmonický periodický signál součet harmonických složek (Fourierova řada) Harmonické složky - posloupnost komplex. čísel frekvenční spektrum periodického signálu Amplitudové frekvenční spektrum: absolutní hodnoty harmonických Fázové frekvenční spektrum: fáze harmonických složek MĚŘENÍ AMPLITUDOVÉHO SPEKTRA: SELEKTIVNÍ VOLTMETR (VF selektivní voltmetr - heterodynní princip) HETERODYNNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR analogové zpracování - frekvenční pásmo desítky khz až jednotky GHz MĚŘENÍ OBOU SLOŽEK SPEKTRA FFT SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR - výpočet DFT (Diskrétní Fourierovy Transformace) z digitalizovaného signálu frekvenční pásmo od velmi nízkých frekvencí až do stovek khz HETERODYNNÍ SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR s číslicovým zpracováním (posunutí frekvenčního pásma) A3B38SEM přednáška 13 10

VF selektivní voltmetr (zpravidla využívá heterodynní princip) f X PŘEDZE- SILOVAČ SMĚ- ŠOVAČ MF ZESIL. OPERAČNÍ USMĚRŇOVAČ FILTR + AČP OSCI- LÁTOR f mf,i f 0 mf f mf1 = f X f O, f mf2 = f O f X, f mf3 = f X + f O, A3B38SEM přednáška 13 11

Heterodynní spektrální analyzátor A3B38SEM přednáška 13 12

Veličiny SI, jejich realizace, etalony Základní jednotky SI (opakování z fyziky) Jednotka délky (metr, m): Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. Jednotka hmotnosti (kilogram, kg): Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, uchovávaného v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy (BIPM) v Sèvres. Jednotka času (sekunda, s): Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Jednotka elektrického proudu (ampér, A): Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma rovnoběžnými, přímými, nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti jednoho metru, vyvolá mezi těmito vodiči sílu 2.10-7 newtonu na metr délky. Jednotka termodynamické teploty (kelvin, K): Kelvin je 273,16-tý díl termodynamické teploty trojného bodu vody. Jednotka svítivosti (kandela, cd): Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540.1012 Hz a jehož zářivost v tomto směru je1/683 wattu na steradián. Jednotka látkového množství (mol): Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu uhlíku 12. Používá-li se molu, musejí být příslušní elementární jedinci blíže specifikováni. Mohou jimi být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic. A3B38SEM přednáška 13 13

Veličiny SI, jejich realizace, etalony Etalon: Ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém určený k definování, realizování, uchovávání nebo reprodukování jednotky nebo jedné či více hodnot veličiny k použití pro referenční účely. Mezinárodní etalon = etalon uznaný mezinárodní dohodou k tomu, aby sloužil v mezinárodním rozsahu jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů dané veličiny. Státní etalon = etalon uznaný státním rozhodnutím k tomu, aby sloužil v dané zemi jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů dané veličiny. Primární etalon = etalon, který je pro danou veličinu určen, nebo všeobecně považován, za etalon s nejvyššími metrologickými kvalitami. Hodnota primárního etalonu se určuje jinak než navázáním na jiné etalony téže veličiny. Sekundární etalon = etalon, jehož hodnota je stanovena porovnáním s primárním etalonem téže veličiny. Pracovní etalon = etalon běžně používaný pro kalibraci nebo kontrolu ztělesněných měr, měřicích přístrojů nebo referenčních materiálů. A3B38SEM přednáška 13 14

Veličiny SI, jejich realizace, etalony Čas / kmitočet Primární etalon cesiový rezonátor (stabilita až 10-14 /rok) C.F.Coombs: Electronic Instrumentation Handbook: Sekundární etalony: termostatované krystalem řízené oscilátory (stabilita až 10-9 /rok) A3B38SEM přednáška 13 15

Veličiny SI, jejich realizace, etalony Elektrické napětí Josephsonův jev Jestliže na tzv. Josephsonův kontakt (dva slabě vázané supravodiče) dopadá mikrovlnné záření kmitočtu f, na jeho voltampérové charakteristice lze pozorovat stupně konstantního napětí hodnot U N 2e h = nf 0 h 2e = 483,59790 THz / V kde h je Planckova konstanta, e je náboj elektronu Pro typický kmitočet mikrovlnného záření 70 GHz jsou výšky jednotlivých napěťových stupňů přibližně 145 µv. supravodivý drát s hrotem I supravodivé pásky U N U A3B38SEM přednáška 13 16

Veličiny SI, jejich realizace, etalony Elektrický odpor Kvantový Hallův jev Polovodičová struktura, teplota 0 K; mg. pole B 13 T; pak: U X U H h 0; = RH ( k) = 2 I e k C = 1 k 25812,809 ( Ω) kde: h je Plancova konstanta, e náboj elektronu, k celé číslo. Provedení: původně křemíkové tranzistory MOSFET; nyní heterostruktury na bázi GaAs nebo InP A3B38SEM přednáška 13 17

Veličiny SI, jejich realizace, etalony Elektrický odpor Sekundární etalony odporu: Slitiny kovů s nízkou teplotní závislostí a dobrou časovou stabilitou (např. manganin) Odchylka od jmenovité hodnoty: 10-3 až 10 5 Ω 0,001 %, vně tohoto rozsahu větší Pro měření stejnosměrným proudem: R >1Ω - vinuté drátové rezistory R < 1 Ω - tvarované pásky či plechy Pro měření střídavým proudem (definována frekvenční závislost a časová konstanta): R >1kΩ -přeložená smyčka R < 1 kω - koaxiální provedení A3B38SEM přednáška 13 18

Veličiny SI, jejich realizace, etalony Kapacita absolutní (Thomson Lampard) ŘEZ A - A A A 1 2 5 1 6 6 6 4 3 5 3 l ~ C π exp C ε 0 / 13 π + exp C ε 0 / 24 = 1 / / ε 0 C1 = C2 = ln 2 = 1,953549 π (pf/m) Sekundární: - deskové (plněné plynem) - křemenné 1 0 2 A3B38SEM přednáška 13 19