©Farkas György : Méréstechnika

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Ellenállás mérés Rezonancia módszer Híd módszer
Advertisements

IDŐFÜGGVÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA
Váltóállítás egyedi inverterrel
Információ átvitel problémái Kábelismereti alapok
Elektrotechnika 5. előadás Dr. Hodossy László 2006.
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
Farkas György : Méréstechnika
LED tápegységek - LED, mint villamos alkatrész
Elektronika Alapismeretek.
Elektromos mennyiségek mérése
Mérés és adatgyűjtés levelező tagozat
ZAJVÉDELEM Koren Edit 4..
Diszkrét idejű bemenet kimenet modellek
Zavarforrások, szűrők, földelési rendszerek kialakítása
Készítette: Glisics Sándor
Digitális eszközök a rádiókban
Készítette: Glisics Sándor
Tartalomjegyzék State of the art A probléma
Jelkondicionálás.
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Kovács Tamás & Mingesz Róbert 4. óra március 1.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mellár János 4. óra Március 5. v
Hangok összetétele egyszerű harmonikus rezgés (tiszta hang):
NC - CNC.
TECHNOLÓGIA & KONSTRUKCIÓ
Elektrotechnika 4. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 6. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Erősítők.
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
Adaptív jelfeldolgozás Rádiócsatorna kiegyenlítése
A SPECT képalkotás Szigeti Krisztián. A szeminárium menetrendje dátumtémaelméletiklinikai SPECTSzigeti Krisztián (fizikus)Korom Csaba (orvos,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Folyamatirányítás fermentációknál
Röviden a felharmonikusokról
Az egyenáramú szaggató
Villamos hálózatok védelmei Lapsánszky Balázs 2/14.E.
MÉRÉSEK HÍDMÓDSZERREL
©Farkas György : Méréstechnika
A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás
© Farkas György : Méréstechnika
© Farkas György : Méréstechnika
HIBASZÁMÍTÁS Példa: DC árammérés PCB áramkörben
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
Rezgőköri emlékeztető
 Farkas György : Méréstechnika
MODULÁLT JELGENERÁTOROK NAGYFREKVENCIÁS SZIGNÁLGENERÁTOROK
 Farkas György : Méréstechnika
Farkas György : Méréstechnika
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
Szünetmentes Hírközlési Áramellátó Rendszer
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
Hangszerkesztés elmélet
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Fehérzaj-generátor.
Elektronika Négypólusok, erősítők.
1.Határozza meg a kapacitást két párhuzamos A felületű, d távolságú fémlemez között. Hanyagolja el a szélhatásokat, feltételezve, hogy a e lemez pár egy.
Adatátvitel elméleti alapjai
Numerikus túláramvédelmek
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája III. Előadás Stacionárius és kvázistatcionárius áramkörök Törzsanyag.
Analóg jel, digitális jel
ELQ 30A+ egyoldalas manuális mérései
KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATOK SZÁMÍTÓGÉPES MÉRŐRENDSZERREL
Az ET 91 frekvenciabeállítási módjai
Telekommunikáció Mészáros István Mészáros István
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Az ET 92 frekvenciabeállítási módjai
Szilárd testek fajhője
Épületek energiaellátása
Jelkondicionálás.
A hang digitalizálása.
Előadás másolata:

©Farkas György : Méréstechnika JELGENERÁTOROK KÖVETELMÉNYEK: Hiteles és stabil kimeneti szint Hiteles és stabil frekvencia Előírásos jelalak (torzítás, fel- és lefutási idő stb.) Terhelhetőség (túlterhelés védelem) Hiteles és stabil kimeneti impedancia (…persze nem abszolút pontosság, csak adott toleranciák…)

Farkas György : Méréstechnika Megjegyzés A frekvencia dimenziója : 1/idő A jelölése általában f ,  vagy  A kettő közötti különbség rendszerint a mértékegységben van csak: [f] = Hz = 1/s gyakran:  = 2  f, ekkor[] = rad/s de lehet [] = Hz is !!!

©Farkas György : Méréstechnika JELFORRÁS ALAP OSZC FREKVENCA MÓDOSÍTÁS. JELALAK MÓDOSÍTÁS. IN IN: trigger, szinkron, frekvencia vezérlés OSZC

©Farkas György : Méréstechnika OSZCILLÁTOROK Aktivitás: folytonos, relaxációs Vezérlés: indíthatóság, programozhatóság Frekvencia meghatározó elemek: LC, koncentrált (üreg, tápvonal), RC, kvarc Frekvencia változtatás: fix frekvencia (kvarc)  hangolható (VFO) vezérelhető (VCO) modulálható (FMO)

A frekvencia módosítása Farkas György : Méréstechnika A frekvencia módosítása A frekvenciának változtathatónak kell lennie A kiindulás csak nagypontosságú oszcillátor lehet A kristály-oszcillátor frekvenciája nem változtatható A frekvencia stabilitását a frekvencia változtatása (a kívánt érték állítása) nem ronthatja el A dekadikus beállíthatóság gyakori követelmény A programozhatóság (vezérelhető frekvencia változtatás) gyakran követelmény

Voltage Controled Oscillator Farkas György : Méréstechnika Voltage Controled Oscillator Feszültséggel vezérelt oszcillátor Vezérlés VCO Frekvencia mérés A frekvencia beállítása

Farkas György : Méréstechnika Frekvencia osztás 0 Alap-oszcillátor Frekvencia osztó 0 /n Nem szinuszos jel: osztás számlálással

Frekvencia sokszorozás Farkas György : Méréstechnika Frekvencia sokszorozás 0 Alap-oszcillátor Frekvencia sokszorozó k0 Ahol k = 1,2,3,…n…, tehát a spektrum:  0 30 50 20 40

Frekvencia sokszorozás és szűrés Farkas György : Méréstechnika Frekvencia sokszorozás és szűrés 0 k0 n0 Alap-oszcillátor Frekvencia sokszorozó Szűrő k = 1, 2, 3,… n-1, n, n+1,… Az n-edik harmonikus kiválasztásának nehézsége: az (n-1)-edik és az (n+1)-edik kiszűrése nehezen realizálható, változtatható frekvenciájú, nagy-meredekségű szűrőt kíván.

Farkas György : Méréstechnika Frekvenciák keverése „Üttetéses” (heterodyn) eljárás 1 1.Alap-oszcillátor Keverő Szűrő 2 2. Alap-oszcillátor n1 1  n2 2, n1 és n2 = 0,1,2, …m...

Farkas György : Méréstechnika Frekvenciák keverése „Üttetéses” (heterodyn) eljárás 1 1.Alap-oszcillátor Keverő Szűrő 2 2. Alap-oszcillátor n1 1  n2 2, n1 és n2 = 0,1,2, …m... m1 1 + m2 2

Farkas György : Méréstechnika Frekvenciaspektrum 22 21 Stb.  2 - 1 1 2

Farkas György : Méréstechnika Aluláteresztő szűrő  1 2 2 - 1

Farkas György : Méréstechnika Aluláteresztő szűrő  2 - 1

Például „üttetéses” sweepgenerátor Farkas György : Méréstechnika Például „üttetéses” sweepgenerátor 1 = 100 MHz 2 = 100…120 MHz szűrő  20 MHz  = 0…20 MHz

Farkas György : Méréstechnika Phase Locked Loop Fáziszárt hurok in Fázis-detektor VCO out  Frekvencia módosítás  = n out out = in /n  = in  = out /n out = in • n

©Farkas György : Méréstechnika JELGENERÁTOROK Szélessávú szinuszos generátor Teljesítmény-hanggenerátor Modulált-jel generátorok Sweep generátor (wobbler) Impulzus generátor Függvény generátor

SZINUSZOS JELGENERÁTOR © Farkas György : Méréstechnika SZINUSZOS JELGENERÁTOR U0 U = a U0 OSZC OUTP  U0 a Szélessávú (pl.  =1Hz-10 MHz) OUTP.: szintbeállítás (leosztás), impedancia illesztés, túlterhelés védelem. OSZC

TELJESÍTMÉNY HANGGENERÁTOR © Farkas György : Méréstechnika TELJESÍTMÉNY HANGGENERÁTOR U0 OUTP OSZC  U0 a OUTP.: teljesítmény erősítés, szintbeállítás (folyamatos és fokozatos: U=U0 • a), impedancia illesztés (esetek: Rout=RLopt, Rout<< RL) terhelhetőség: Pout  Pmax, RL RLopt Uout  Umax, de Pmax csak RLopt-nál, ebből Umax kiszámítandó! OSZC

NÉGYSZÖGJEL- és IMPULZUSGENERÁTOR © Farkas György : Méréstechnika NÉGYSZÖGJEL- és IMPULZUSGENERÁTOR Követelmények: Változtatható impulzus szélesség, frekvencia, amplitúdó, polaritás, késleltetés Indíthatóság, modulálhatóság Fel- és lefutási meredekség, tetőesés.

NÉGYSZÖGJELGENERÁTOR © Farkas György : Méréstechnika NÉGYSZÖGJELGENERÁTOR Input egység Output egység Oszcillátor TP a Input egység: Indítás Szinkronozás Kapuzás Output egység: Teljesítmény erősítés Szint beállítás (osztó) Védelem

© Farkas György : Méréstechnika IMPULZUSGENERÁTOR TP Trigger kimenet Oszcillátor Jelformáló Késleltető Monost. Outp. TK TI UI Külső trigger bemenet Külső trigger bemenet

IMPULZUSGENERÁTOR JELALAKOK © Farkas György : Méréstechnika IMPULZUSGENERÁTOR JELALAKOK VEZÉRLŐJEL KOMPARÁLÁSI SZINT TRIGGERJEL TK KÉSLELTETETT TRIGGERJEL KIMENETI NÉGYSZÖGJEL TI TP

© Farkas György : Méréstechnika FÜGGVÉNY GENERÁTOR Jelalakok: négyszög, háromszög, szinusz Követelmények: Változtatható: frekvencia, impulzus szélesség, amplitúdó, polaritás Indíthatóság, modulálhatóság Csökkentett minőségi elvárások (jelalak, torzítás)

© Farkas György : Méréstechnika FÜGGVÉNYGENERÁTOR Oszcillátor és jelformáló Amplitúdó modulátor Output egység Frekvencia-moduláció bemenet

HÁROMSZÖGJEL ELŐÁLLÍTÁSA © Farkas György : Méréstechnika HÁROMSZÖGJEL ELŐÁLLÍTÁSA U(t) = (1/C)  i() d I U(t) Ha i() = I = állandó U(t) =I t/C U(t) I t

HÁROMSZÖGJEL frekvencia beállítás © Farkas György : Méréstechnika HÁROMSZÖGJEL frekvencia beállítás folyamatos fokozatos Áram generátor Outp. U1 U4 Vezér- lés Kompa-rátor EIR U3 (abszolút érték) U2

HÁROMSZÖGJEL ELŐÁLLÍTÁSA © Farkas György : Méréstechnika HÁROMSZÖGJEL ELŐÁLLÍTÁSA U1 t UK U2 t U3 t U4 t

HÁROMSZÖG OSZCILLÁTOR © Farkas György : Méréstechnika HÁROMSZÖG OSZCILLÁTOR Uk = I T / 2C Ebből  = 1/T = I / 2 Uk C Például, ha Uk = 10 V, I = 10 mA, C = 10 nF. Akkor T = 20 s,  = 50 kHz

FŰRÉSZFOGJEL ELŐÁLLÍTÁSA © Farkas György : Méréstechnika FŰRÉSZFOGJEL ELŐÁLLÍTÁSA Frekvencia változtatása: fel-, lefutási meredekséggel = I és C értékével valamint a feszültségkomparátor Uk szintjének megváltoztatásával lehetséges, de az Uk egyszerre változtatná meg az amplitúdót és a frekvenciát! A fel-, lefutási idő arányának változtatása: I+ és I - arányának változtatásával lehetséges Az U3 impulzus szélességét a feszültségkomparátor hiszterézise befolyásolja Frekvencia moduláció: I modulálásával

FŰRÉSZFOGJEL ELŐÁLLÍTÁSA © Farkas György : Méréstechnika FŰRÉSZFOGJEL ELŐÁLLÍTÁSA U1 t UK U2 t U3 t U4 t

FŰRÉSZFOGJEL ELŐÁLLÍTÁSA © Farkas György : Méréstechnika FŰRÉSZFOGJEL ELŐÁLLÍTÁSA U1 t Kisebb töltőáram, kisebb meredekség, hosszabb idő U3 U4 t

© Farkas György : Méréstechnika FÜGGVÉNYGENERÁTOR Jelformálók FG Sin További egységek Egyetlen IC:  = 0,1 Hz…20 MHz időarány = 10%…90%

KETTŐS FÜGGVÉNYGENERÁTOR © Farkas György : Méréstechnika KETTŐS FÜGGVÉNYGENERÁTOR  FG I Modulált jel FM AM  FG II Moduláló jel