Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)



Hasonló dokumentumok
Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

D/A konverter statikus hibáinak mérése

A/D és D/A átalakítók vizsgálata

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

2. Elméleti összefoglaló

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

RC tag mérési jegyz könyv

Első egyéni feladat (Minta)

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Mérés és adatgyűjtés

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

Laboratórium mérés Házi feladat. Készítette: Koszó Norbert (GTPL3A) Második (javított) kiadás

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

M ű veleti erő sítő k I.

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Mintavételezés és AD átalakítók

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Gyakorló többnyire régebbi zh feladatok. Intelligens orvosi műszerek október 2.

Orvosi Fizika és Statisztika

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

R 2 R 1 I R 3 R U 1 L U 2

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

1. Jelgenerálás, megjelenítés, jelfeldolgozás alapfunkciói

A gyakorlat célja a fehér és a színes zaj bemutatása.

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

A mintavételezéses mérések alapjai

Digitális jelfeldolgozás

KRL Kontrol Kft Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: ; Fax: ; Web: KRL.HU

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Mérés és adatgyűjtés

Elektronika IV (Analóg és hírközlési áramkörök II) 8. mérés: AD és DA átalakítók

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

Szint és csillapítás mérés

Az ANALYZE program ismertetése

Mûveleti erõsítõk I.

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2016/2017 I. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC

Jelfeldolgozás a közlekedésben. 2017/2018 II. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

LOGSYS LOGSYS SZTEREÓ CODEC MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ szeptember 16. Verzió

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

Modulációk vizsgálata

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 2. rész

MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA

készülékek MSZ EN szabvány szerint

24 VAC (3 VA), VAC (4 VA), VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték %-a

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

3. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz

<kurzus: K2 / >, <csoport száma> A mérést vezeti: <mérésvezetõ neve>

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

Hőmérsékleti sugárzás

Informatika Rendszerek Alapjai

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Átírás:

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja meg, és hasonlítsa össze az adatlap adataival. (Megjegyzések: A tesztpanelen a "VREF Range", "Output buffer enabled" van beállítva, a VREF névleges értéke +2,5 V. A névleges FS = +2,5 V a 4096 értékhez tartozik.) Nézze meg oszcilloszkópon a D/A átalakító beállását a dac_gui alkalmazással beállítható legnagyobb amplitúdójú pozitív irányú ugrás esetén. Becsülje meg a beállási idıt! Erösítési hiba: 2.5V a névleges erösítés 4096-nál, de ez csak névleges nekünk le is kell mérni 4096-nál mégjük dac_gui.m-mel, kapunk kb 2490 mv-ot, 0-nál pedig 8.9 mv-ot kb max - min = kb 2479 mv -- ez a mért alapján névleges alapján pedig 2500 - LSB (LSB = 2.5 / 4096 = 0.61mV), 2500-LSB = 2499 az eltérés 2499-2479 = 20 mv kb erösítési hiba = 20/4096 * 100 = 0.5 % körül (*100 szorzás % szamitas miatt) Beállítási idö: dac_gui.m : Square wave, a DAC1 kimenetet pedig az oszcilliszkópra kötjük, kétféle K értékkel mérjük le, mert mérésen is így volt :) 1.) 4095 négyszögjel (K=FS), beállítási idöt kurzorral mérjük le A beállítási idö : 6,74 mikro s Adatlap szerint 15 ms, böven benne vagyunk. 2.) (K=FS/5), 819 négyszögjel, beállítási idöt kurzorral mérjük A beállítási idö: 4,36 mikro s

2. D/A átalakító integrális linearitási hibájának meghatározása Mérje meg a D/A átalakító kimenı feszültségét a tartományon belül nagyjából egyenletesen elosztott 10 pontban, a jeltartomány két szélsı pontját is belevéve. A mért feszültségeket közvetlenül elektronikusan vigye át egy Excel táblába! A linearitási hiba számítását az Excel tábla segítségével végezze! Az integrális linearitási hiba értékét LSB-ben adja meg! Értékelje is az eredményt! Excel táblázat kell hozzá: (kb 20 mérési ponttal) Din Aout [mv] Ref. egyenes Eltérés [mv] 0 mérjük X Y 25 mérjük X Y... mérjük X Y 4075 mérjük X Y 4095 mérjük X Y X = (utolsó Aout - elsö Aout) / 4095 * Din adott sorban + elsö Aout Y = Aout - ref.egyenes LSB = utolsó Aout / 4095 LSB értékelés: nagyon tetszik hogy ez az eredmény jött ki :) (sz.csabi.3@gmail.com-ra ird meg mi kene ide és kijavitom)

3. D/A átalakító differenciális linearitási hibájának meghatározása és glitch vizsgálata Mérje meg a D/A átalakító differenciális linearitási hibáját az 1022 1026 bemenı jeltartományban! A hiba értékét LSB-ben adja meg! Az oszcilloszkópon mutasson be egy átváltási tranzienst (glitch), és mérje meg az amplitúdóját a kurzorvonalak segítségével. Excel táblázat kell ismét! D Uki[V] Lépcsö[V] Lépcsö[LSB] Hiba 1022 mérjük üres üres üres 1023 mérjük X Y Z 1024 mérjük X Y Z 1025 mérjük X Y Z 1026 mérjük X Y Z X = Uki - elözö sorból Uki Y = Lépcsö * LSB (Q: LSB hogyjönki? A: nézd meg az elözö feladatot) Z = LépcsöLSB - 1 Differenciális linearitási hiba: DNL = Max(Z-k) Glitch: dac_gui_m -> Glitch DAC0-ra triggerelünk 2. képet kell kihozni az elsöböl (felsö, kimenö jelre közelítünk rá). Itt megmérjük az amplitúdót --> delta Y = 19 mv

4. Az A/D átalakító tulajdonságainak vizsgálata szinuszjellel A szinuszos mérıjelet az ADC2-es csatornára kell adni. A méréshez a szinuszjel amplitúdóját a mérésvezetı által megadott paraméterek szerint állítsa be. (Ha nem kapott ilyen elıírást, akkor a jel a 0-2,4 V tartományt töltse ki.) A jel ráadása elıtt oszcilloszkóppal ellenırizze, hogy a generátoron beállított jel tényleg nem lépi túl az átalakító jeltartományát, ami 0.. +2,5 V. A jel frekvenciáját úgy válassza meg, hogy koherens mintavételezés legyen, és a mintavételezés idıtartama a jel periódusidejének k-szorosa legyen. A k értékét a mérésvezetı adja meg, a k = 5 érték nem választható. (A k lehet pl. 3, 7, 9, 11 stb.) Az átalakító mintavételi frekvenciája 115200 Hz, és az átalakító 8192 egymás utáni mintát tárol a tesztpanel RAM-jában. Ezekkel az adatokkal a koherens mintavételezéshez szükséges jelfrekvencia már kiszámítható. Nézze meg az átalakított jelet az idıtartományban, és ellenırizze, hogy a mintavétel tényleg koherens. Nézze meg az átalakított jel spektrumát! Értékelje a spektrumot, hogy az jellegre megfelel-e az elvártnak. Térjen ki arra is, hogy a spektrumon látszik-e, hogy a mintavétel koherens volt-e. Az értékelés alapjául szolgáló ábrát emelje át a jegyzıkönyvrészletbe, és írja mellé az értékelést. Átalakító mintavételi frekvenciája = k * (8192 / 115200) Time-domain-t kell kiválasztani, itt is a jelünk. Koherens? Igen, mert ugyanott lép be baloldalt mint ahol kilép jobboldalt.

Frequancy-domain = átlakított jel spektruma A jel értékelése: - a nulla frekvenciánál látszik az amplitúdó emelkedés, ez az ofszet - 5-nél is van egy ugrás, ezt megmérjük - megfelel a beállításoknak Tehát a spektrum olyan amit vártunk.

5. Négyszögjel vizsgálata A/D átalakítóval Adjon az átalakító bemenetére (ADC2-es csatorna) szimmetrikus (50%) kitöltéső négyszögjelet. A négyszögjel amplitúdóját a mérésvezetı által megadott paraméterek szerint állítsa be. (Ha nem kapott ilyen elıírást, akkor a jel a 0,4-2,0 V tartományt töltse ki.) A jel ráadása elıtt oszcilloszkóppal ellenırizze, hogy a generátoron beállított jel tényleg nem lépi túl az átalakító jeltartományát, ami 0.. +2,5 V. A jel frekvenciáját úgy válassza meg, hogy koherens mintavételezés legyen, és a mintavételezés idıtartama a jel periódusidejének k-szorosa legyen. A k értékét a mérésvezetı adja meg, a k = 5 érték nem választható. (A k lehet pl. 3, 7, 9, 11 stb.) Az átalakító mintavételi frekvenciája 115200 Hz, és az átalakító 8192 egymás utáni mintát tárol tesztpanel RAM-jában. Ezekkel az adatokkal a koherens mintavételezéshez szükséges jelfrekvencia már kiszámítható. Nézze meg az átalakított jelet az idıtartományban, és ellenırizze, hogy a mintavétel tényleg koherens. Nézze meg az átalakított jel spektrumát! Értékelje a spektrumot, hogy az megfelel-e az elvártnak. Térjen ki arra is, hogy a spektrumon látszik-e, hogy a kitöltési tényezı 50%. Az értékelés alapjául szolgáló ábrát emelje át a jegyzıkönyvrészletbe, és írja mellé az értékelést. frekvencia = k * (8192 / 115200) Time-domain: Koherens? Igen, mert ugyanott lép be baloldalt mint ahol kilép jobboldalt.

Frequancy-domain = átlakított jel spektruma Értékelés: - szinusz jelekböl áll elö a négyszögjel, látszik is rajta - elsö jel: felharmonikus - ahol n páros ott alacsony, ahol n páratlan ott magas a jelünk, mert a négyszögjel Fourier sorának tagjaiban a frekvencia páratlanszorosai szerepelnek - kitöltési tényezö 50%, igen mert egyenletes eloszlással jönnek a magas és alacsony jelek