A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Ellenállás mérés Rezonancia módszer Híd módszer
Advertisements

1/15 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele az elektródák nevének jelölésével.
Ampermérő.
Bemutatkozik a teljes AB-QM sorozat
TÁPEGYSÉGEK Mi van a konnektorban?.
Váltóállítás egyedi inverterrel
Vezérlőelemek a gazdaságosságért és a hatékonyságért
Digitális elektronika
ESD © Farkas György.
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
LED tápegységek - LED, mint villamos alkatrész
Elektromos mennyiségek mérése
Mérés és adatgyűjtés levelező tagozat
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei
Elektromos alapjelenségek
1.9 MÉRÉS ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ KLJN kommunikációs.
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Termisztor önfűtése.
Virtuális méréstechnika MA-DAQ műszer vezérlése 1 Mingesz Róbert V
Bevezetés a méréstechnikába
Multiméter története, használata, főbb jellemzői.
Elektromos áram Összefoglalás.
EMC © Farkas György.
EMC © Farkas György.
TECHNOLÓGIA & KONSTRUKCIÓ
Elektrotechnika 2. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 8. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Lineáris programozás Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
13.Óra AZ OLDATOK TÖMÉNYSÉGE
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Ma igazán feltöltőthet! (Elektrosztatika és elektromos áram)
MOS integrált áramkörök Mikroelektronika és Technológia BME Elektronikus Eszközök Tanszéke 1999 október.
Áramköri alaptörvények
Az elektromos feszültség mérése. A voltmérő
A 741-es műveleti erősítő belső kapcsolása
Nagyfeszültség mérése
A bipoláris tranzisztor IV.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Analóg alapkapcsolások
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris IC technológia.
A mérési hiba.
MÉRÉSEK HÍDMÓDSZERREL
©Farkas György : Méréstechnika
© Farkas György : Méréstechnika
HIBASZÁMÍTÁS Példa: DC árammérés PCB áramkörben
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
©Farkas György : Méréstechnika
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
Rezgőköri emlékeztető
 Farkas György : Méréstechnika
© Farkas György : Méréstechnika
MODULÁLT JELGENERÁTOROK NAGYFREKVENCIÁS SZIGNÁLGENERÁTOROK
 Farkas György : Méréstechnika
Farkas György : Méréstechnika
Szünetmentes Hírközlési Áramellátó Rendszer
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Fehérzaj-generátor.
Rézkábel hibái.
Beépített analóg I/O terület 4-3. Beépített analóg I/O terület Beépített analóg bemeneti bitek: CIO 200 … CIO 203 ( 4 szó ) Beépített analóg kimeneti.
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat – levelező NI adatgyűjtők programozása 1 Mingesz Róbert V
Harmonikus rezgőmozgás. Legyen: Harmonikus rezgőmozgás.
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Elektromos áramkör.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Termikus hatások analóg integrált áramkörökben Esettanulmány:
ELQ 30A+ egyoldalas manuális mérései
Az elektromos áramnak is van mágneses hatása
Méréstechnika 15. ML osztály részére 2017.
Előadás másolata:

A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás Farkas György : Méréstechnika A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás Mérőműszerek bemenetén Generátorok kimenetén

Méréshatár szekvenciák, mérési tartományok („range”-ek)  Farkas György : Méréstechnika Méréshatár szekvenciák, mérési tartományok („range”-ek) Egy skálával (0 ... 100) analóg műszernél nagy a hiba!!! 0,1 – 1 – 10 – 100 – 1000, Két skálával (0 ... 100 és 0 ... 30) ez a leggyakoribb 0,1 – 0,3 – 1 – 3 – 10 – 30 – 100 – 1000, -20 – -10 – 0 – +10 – +20 – + 30 – + 40 dB Három skálával (0 ... 100, 0 ... 50 és 0 ... 20) felesleges 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 – 500 – 1000 Minden méréshatáron más-más skálával Ez a néper-skálájú műszerekben szükséges, mivel a NEPER nem konform a dekadikus méréshatárokkal. (A vezetékes távközlésben szokásos, de kimegy a divatból.)

A méréshatár kiterjesztése feszültség és árammérésnél  Farkas György : Méréstechnika A méréshatár kiterjesztése feszültség és árammérésnél Elektro-mechanikus műszerek Elektronikus műszerek Feszültség osztó Áram mérés helyett inkább egy ellenálláson eső feszültségből határozzuk meg az áramot egy elektronikus áramkörben. Előtét ellenállás Sönt Feszültség váltó Áramváltó Áramlakat

Feszültség- és áramváltók  Farkas György : Méréstechnika Feszültség- és áramváltók a = n2 / n1 Uout = a Uin a << 1 Iout = Iin /a a >> 1 Főleg 50 Hz-es energia rendszerekben

Feszültség- és áramváltók  Farkas György : Méréstechnika Feszültség- és áramváltók Feszültségváltó Uout = a Uin a << 1 Rin = Rműszer /a2 Rin>> Rműszer a nagy bemeneti ellenállás előny Áramváltó Iout = Iin /a a >> 1 Rin = Rműszer /a2 Rin<< Rműszer a vezetékbontás életveszélyes!!!

Elektronikus műszerekben alkalmazott megoldások  Farkas György : Méréstechnika Elektronikus műszerekben alkalmazott megoldások Integrált áramkörrel megvalósítva Ellenállásokkal megvalósítva DC feszültségosztó, ahol Rbe állandó Kis ellenállásokkal felépítve Szélesebb frekvencia tartományra jó, de Rbe kicsi Kompenzált feszültségosztó RC elemekkel, frekvencia független Kaszkád osztók

Elektronikus „feszültségosztó”  Farkas György : Méréstechnika Elektronikus „feszültségosztó” Szorzó áramkör További egységek vagy output egység JEL DC Szint szabályozó

 Farkas György : Méréstechnika DC feszültségosztó Uin a1 Uout = a1 Uin

 Farkas György : Méréstechnika DC feszültségosztó Uin a2 Uout = a2 Uin

 Farkas György : Méréstechnika DC feszültségosztó Uin a3 Uout = a3 Uin

 Farkas György : Méréstechnika DC feszültségosztó Uin a4 Uout = a4 Uin

 Farkas György : Méréstechnika DC feszültségosztó R6 Rin =  Ri = állandó a5 R5 a4 R4 Rin a3 Rout = nem állandó R3 a2 R2 a1 R1 Rout

 Farkas György : Méréstechnika DC feszültségosztó a=1 Uin Uout = a Uin R6 U1 = a1 Uin R5 a1= R1 /  Ri U2 = a2 Uin R4 a3 a2= (R1 + R2) /  Ri R3 U3 = a3 Uin a2 R2 a3= (R1 + R2 + R3) /  Ri a1 R1 U1 ... U2 ... U3

 Farkas György : Méréstechnika DC feszültségosztó U1 = a1 Uin a1= R1 /  Ri R1 = a1  Ri U2 = a2 Uin a2= (R1 + R2) /  Ri = a1 + R2 /  Ri R2 = (a2 - a1)  Ri  Rn = (an - an-1)  Ri

Kompenzált feszültségosztó  Farkas György : Méréstechnika Kompenzált feszültségosztó C2 trimmer A feszültségosztás a frekvencia függvénye: a() = Z1 / (Z1 +Z2) R2 C2 Uin a() = Y2 / (Y1 +Y2) R1 C1 Uout Z1 = R1 x 1/jC1 Z2 = R2 x 1/jC2 Y1 = 1/R1 + jC1 Y2 = 1/R2 + jC2

Kompenzált feszültségosztó  Farkas György : Méréstechnika Kompenzált feszültségosztó C2 trimmer A feszültségosztás frekvencia független, ha R1C1= R2C2 ekkor a() = a0 = R1 / (R1 + R2) R2 C2 Uin R1 C1 Uout

Levezetés a0 = a(=0) = R1 / (R1 + R2) a() = Z1 / (Z1+Z2) = Y2 / (Y1+Y2) Z1 = R1 x 1/jC1 Y1 = 1/R1 + jC1 Z2 = R2 x 1/jC2 Y2 = 1/R2 + jC2 Y3 = 1/R3 + jC3 R3 = R1 x R2 C3 = C1 + C2 a() = Y2 / Y3 = (1/R2 + jC2 ) / (1/R3 + jC3 ) mivel R3 = a0 R2 a() = a0 (1 + j2 ) / (1 + j3 ) a() = a0 = állandó, ha 2 = 3 , de ekkor 1 = 2

A kompenzált feszültségosztó kiegyenlítése  Farkas György : Méréstechnika A kompenzált feszültségosztó kiegyenlítése Uin Uout jól kompenzálva C2 trimmerrel kell kiegyenlíteni Uout alulkompenzálva: R2 Uin R1 C1 Uout Uout túlkompenzálva:

Kompenzálatlan feszültségosztó  Farkas György : Méréstechnika Kompenzálatlan feszültségosztó Ha R1 és R2 kicsi, akkor viszonylag széles sávban nélkülözhető a kompenzáló C2 . Probléma a kis bemeneti ellenállás. R2 C2 Uin R1 C1 Uout

Kettős feszültségosztó (6 fokozatú)  Farkas György : Méréstechnika Kettős feszültségosztó (6 fokozatú) Elválasztó erősítő R3 R4 R2 R5 Uin R1 R6 Uout Itt R3, R4, R5, és R6 kicsi, ezért szélessávú ez az osztó. A kellően nagy bemeneti ellenállást az első kompenzált osztó biztosítja. Az első osztó ki- beiktatása révén 6 fokozatú az osztó.

A kimeneti jelszint változtatása generátorok outputjánál  Farkas György : Méréstechnika A kimeneti jelszint változtatása generátorok outputjánál Kisfrekvenciás folytonos feszültségosztó Állandó kimeneti ellenállás biztosítása Folyamatos nagyfrekvenciás osztó Kaszkád osztó Fokozatkapcsolós nagyfrekvenciás osztó

Kisfrekvenciás folytonos feszültségosztó  Farkas György : Méréstechnika Kisfrekvenciás folytonos feszültségosztó A kimeneti ellenállás erősen változó. Ha a terhelő ellenállás nagy, a bemeneti ellenállás közel állandó. Ha a terhelésnek van reaktív komponense is (kapacitás), a leosztás frekvencia függő. „POTENCIOMÉTER” Uin Uout = aUin

Állandó ki- és bemeneti ellenállás biztosítása  Farkas György : Méréstechnika Állandó ki- és bemeneti ellenállás biztosítása R2 R1 RG RL a = R1 / ( R1+R2) Ha RG = 0 és RL= , akkor és Rin = R1 + R2 és Rout = R1 x R2

Állandó ki- és bemeneti ellenállás biztosítása  Farkas György : Méréstechnika Állandó ki- és bemeneti ellenállás biztosítása RG=0 R2 R1 RL= és Rout = R1 x R2 Mivel Rin = R1 + R2 A leosztást akár R1 , akár R2 értékének megváltoztatásával kívánjuk elérni, Rin és Rout is megváltozik.

Azonos ki- és bemeneti ellenállás biztosítása  Farkas György : Méréstechnika Azonos ki- és bemeneti ellenállás biztosítása

HITELES KIMENŐ FESZÜLTSÉG  Farkas György : Méréstechnika HITELES KIMENŐ FESZÜLTSÉG Folyamatos osztó Fokozatkapcsolós hiteles osztó Kimenet pl. millivoltos nagyságrend Szintmérő Pl. mindig 1 V-ra kell beállítani az osztót

 Farkas György : Méréstechnika ILLESZTETT OSZTÓ Rin = Rout = Z0 Ez két ellenállásos megoldással nem teljesíthető, mivel R1 + R2  R1 x R2 tehát az osztót 3-5 ellenállásból kell felépíteni. Aszimmetrikus T osztó Szimmetrikus H osztó Aszimmetrikus  osztó Szimmetrikus O osztó A leosztás mértékének változtatásához nem elég egyetlen ellenállás értékének megváltoztatása, ha Rin = Rout követelmény

A ki-és a bemeneten illeszthető osztók  Farkas György : Méréstechnika A ki-és a bemeneten illeszthető osztók  T H O

Folyamatosan változtatható leosztású T, , H és O osztó  Farkas György : Méréstechnika Folyamatosan változtatható leosztású T, , H és O osztó Ezeknél Rin és R out nem állandó!

 Farkas György : Méréstechnika Kaszkád osztók

Kaszkád osztók frekvencia függés oka a szórt kapacitás  Farkas György : Méréstechnika Kaszkád osztók frekvencia függés oka a szórt kapacitás

Nagyfrekvenciás árnyékolt kaszkád osztók  Farkas György : Méréstechnika Nagyfrekvenciás árnyékolt kaszkád osztók Árnyékoló „edénybe” helyezett ellenállások

 Farkas György : Méréstechnika kivezetések a kapcsolóhoz Az árnyékoló „edény” kivezetések a kapcsolóhoz öntött fém ház fedél ellenállások az osztó bemenete

Folytonos leosztást adó nagyfrekvenciás „piszton” osztó  Farkas György : Méréstechnika Folytonos leosztást adó nagyfrekvenciás „piszton” osztó Becsatolás Mozgatható dugattyú Csillapító cső x Itt a ~ e-x Koaxiális árnyékolt kábel