Elektronika 2. TFBE1302



Hasonló dokumentumok
Elektronika 2. TFBE5302

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

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

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

7. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői

Digitális multiméterek

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

M ű veleti erő sítő k I.

DT9205A Digital Multiméter

Digitális tárolós oszcilloszkópok

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Felhasználói kézikönyv

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Elvis általános ismertető

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Képernyő. monitor

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

Felhasználói kézikönyv

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Mûveleti erõsítõk I.

RC tag mérési jegyz könyv

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

Felhasználói kézikönyv

KAPSCH Meridian alközpont analóg mellékállomási jelzésrendszerének mérése

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Led - mátrix vezérlés

1. Az előlap bemutatása

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

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

Használati útmutató és műszaki leírás

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Felhasználói kézikönyv

Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL?

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Felhasználói kézikönyv 33D Digitális multiméter

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

Felhasználói kézikönyv

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

PKN Controls Kft

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

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

2. MÉRÉS. Poto Board 4. mérőkártya. (Rádiós és optikai jelátvitel vizsgálata)

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

Mérés és adatgyűjtés

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok)

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Nyomtatóport szintillesztő

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Felhasználói kézikönyv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Elektronika Előadás

LECROY OSZCILLOSZKÓP ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL I. ON THE APPLICATIONS OF THE OSCILLOSCOPE OF LECROY I. Bevezetés. Az oszcilloszkóp főbb jellemzői

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

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

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Átírás:

Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek

Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3 R 2 V U 2 Példa: feszültség mérése R 2 -n R 4 Áramerősségmérő: igen kis ( 0Ω) belső ellenállású mérőműszer az áramkörbe sorosan kapcsolandó A U R 1 R 3 R 2 Példa: áramerősség mérése R 4 -n A I 4 R 4

Analóg elektronika, mérőműszerek Leggyakrabban használt mérőműszerek: Digitális multiméter Elsősorban egyenfeszültség, egyenáram, ellenállás és kapacitás mérésére használatos. Váltóáram és váltófeszültség effektív értékének mérésére is használható, de csak kisebb frekvenciákon. Oszcilloszkóp Mind egyenfeszültség, mind váltófeszültség mérésére alkalmas. A hagyományos analóg oszcilloszkóp képes megjeleníteni egy periodikus jel időbeli változását és így alkalmas a váltakozófeszültség olyan paramétereinek mérésére, mint például a periódusidő, a felfutási idő vagy az amplitúdó. Az analóg oszcilloszkóp gyakorlatilag egy U - t grafikon rajzolóként működik a leggyakoribb felhasználásai során.

Analóg elektronika, dig. multiméter Digitális multiméter - Feszültség mérése: COM és V/Ω bemenetek - Egyenfeszültség DCV tartomány - Váltófeszültség ACV tartomány -Áramerősség mérése: COM és A (vagy 20A) bemenetek - Egyenáram DCA tartomány - Váltóáram ACA tartomány - Ellenállás mérése: COM és V/Ω bemenetek csak hálózatba nem kötött, önálló ellenállásra OHM tartomány - Bipoláris tranzisztor áramerősítési tényezőjének mérése: - PNP vagy NPN bemenetek h FE állás Egyes típusokon még lehetséges kapacitás mérése is. - Feszültség mérésnél a V/Ω bemeneti vonalnak a COM bemenethez viszonyított feszültségét jelzi ki a multiméter. Földpoten-ciálhoz viszonyított feszültség mérésénél a COM bemenetet a földre kell kötni. - Nem szabad a maximális értékeknél nagyobb feszültséget ill. áramot kötni a bemenetekre. -Ha -1 jelenik meg a kijelzőn, akkor magasabb mérési tartományba kell váltani. - Ismeretlen nagyságú jel esetén először a legnagyobb értékű mérési tartományban kell kezdeni a mérést. -Áramerősség mérésnél az A bemenet csak maximum 2 A-ig használható. 2 A és 20 A között a 20A bemenetet kell használni! 3½ digites dig. multiméter

Oszcilloszkópok A hagyományos analóg oszcilloszkópok csak periodikus jeleket képesek stabil képpel megjeleníteni. A tárolófunkciós analóg oszcilloszkópok és a digitális oszcilloszkópok egyedi impulzusok megjelenítésére is alkalmasak.

Analóg oszcilloszkóp működési elve Az analóg oszcilloszkóp legfontosabb része a katódsugárcső, amely egy hosszú üveg vákuumcső, amelynek a nyakában helyezik el az elektronágyút és az eltérítő elektródákat. A cső sík vége pedig a képernyő, amelyet lumineszcens (fénykibocsátó) réteggel vonnak be. Analóg oszcilloszkóp működésének vázlata: Az elektronnyaláb előállítását és képernyőre fókuszálását az elektronágyú végzi. Az elektronnyaláb eltérítését két, egymásra merőlegesen elhelyezett, függetlenül vezérelt eltérítő lemezpárral végzik.

Analóg oszcilloszkóp működési elve Elektronágyú:

Oszcilloszkóp működési elve Katódsugárcső működése: A függőleges eltérítő lemezekre kapcsolt feszültség 10V-os változása az elektronnyaláb kb. 1cm-es elmozdulását hozza létre a képernyőn. Így egy 8cm magas képernyőhöz max. 80V [- 40V,+40V] eltérítőfeszült-ségváltozás kell. Tehát a bemeneti jelet többnyire erősíteni kell, hogy elegendő eltérülés jöjjön létre.

Oszcilloszkóp működési elve Analóg oszcilloszkóp működése: ha R a használt erősítőfokozat kimeneti ellenállása U 90% 10% U be U C t U be R C U C f 0 = Pl. egy f 0 =10 MHz-es oszcilloszkópnál U a képernyőn a felfutási idő t fel 1 2πRC = t t fel C 1 = 2 π f t 2π 0 ( t) = U ( e ) 0 1 f ( ln0.1 ln0.9) 90% t10% 0 f 0 =10MHz t 1 1 = ln fel 2πf 9 = 0 0.35 f 0

Oszcilloszkóp működési elve Stabil kép megjelenítése az oszcilloszkópon, triggerelés: Általában a függőleges eltérítő lemezekre kapcsolt periodikus bemeneti jel frekvenciája nem egyezik meg a vízszintes eltérítés fűrészjelének frekvenciájával. Emiatt a képernyőn nem lesz stabil a kirajzolt kép. U vízszintes eltérítés t képernyőn megjelenített görbék U t függőleges eltérítés

Oszcilloszkóp működési elve Stabil képet akkor kapunk, ha az egymás utáni görbéket a képernyőn ugyanarra a helyre rajzolja az elektronnyaláb, vagyis ha a vízszintes eltérítő fűrészjel felfutó részei mindig a bemeneti jel ugyanazon fázisában indulnak el. Ez egyszerűen megoldható, ha egy indítási feltételhez (trigger feltétel) kötik a fűrészjel indítását. Egyszerű periodikus jelekre jó trigger feltétel egy beállítható küszöb-feszültségszint elérése. U vízszintes eltérítés t képernyőn megjelenített görbék U függőleges eltérítés t

Oszcilloszkóp kezelése Az analóg oszcilloszkópok kezelőszervei. nyaláb fókusz nyaláb fényesség időalap vízszintes nyaláb pozíció trigger mód triggerjel bemenet trigger forrás érzékenység 1.csatorna bemenet csatolási mód függőleges nyaláb pozíció belső trigger forrás megjelenítési mód