Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW 7.1 4. előadás



Hasonló dokumentumok
Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 9. előadás

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

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Jelgenerálás virtuális eszközökkel,kommunikációs protokollok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

M ű veleti erő sítő k I.

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Nanokristályos lágymágneses vasmagok minősitése

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mechatronika alapjai házi feladat

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. Jelgenerálás, megjelenítés, jelfeldolgozás alapfunkciói

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

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

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

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

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

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

Programozható Vezérlő Rendszerek. Hardver

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Egyenáramú gépek. Felépítés

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

Folytonos idejű jelek mintavételezése, diszkrét adatsorok analízise

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

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

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Mágneses szuszceptibilitás mérése

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

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

Szupravezető alapjelenségek

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Érzékelők és beavatkozók

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Pótlap nem használható!

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

Egyenáramú gép mérése

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

A felmérési egység kódja:

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

M-LINE 80.2 M-LINE M-LINE Kezelési utasítás..autoradiokeret.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

Az elektromágneses tér energiája

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

Tiszta hálózatok a modern épületekben!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

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

A felmérési egység kódja:

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

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

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

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Elektronikai technikus Elektronikai technikus

Átírás:

Kompenzációs kör vizsgálata LabVIEW 7.1 4. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-4/1

Mágneses hiszterézis mérése előírt kimeneti jel mellett DAQ Rn Un etalon ellenállás etalon ellenállás feszültsége Ux indukált feszültség Us forrásfeszültség N1,N2 menetszám l közepes hossz A keresztmetszet Un Rn = i, H l = N1 i, H = Un Rn N1 l U x = N 2 dφ, dt Φ = B A, B = U t N x 2 dt A LabVIEW-7.1 EA-4/2

Mágneses tekercs bemeneti és kimeneti jele LabVIEW-7.1 EA-4/3

Mágneses tekercs bemeneti és kimeneti jele LabVIEW-7.1 EA-4/4

A gerjesztés kompenzációja, kompenzáció nélküli eset LabVIEW-7.1 EA-4/5

A gerjesztés kompenzációja kompenzáció nélküli eset LabVIEW-7.1 EA-4/6

A gerjesztés kompenzációja, visszacsatolás LabVIEW-7.1 EA-4/7

A gerjesztés kompenzációja, visszacsatolás LabVIEW-7.1 EA-4/8

Kompenzáció nélkül a gerjesztés LabVIEW-7.1 EA-4/9

Kompenzáció nélkül a gerjesztés LabVIEW-7.1 EA-4/10

A hiszterézis előállítása LabVIEW-7.1 EA-4/11

A hiszterézis előállítása LabVIEW-7.1 EA-4/12

A kompenzáló jel előállítása, visszacsatolás LabVIEW-7.1 EA-4/13

A kompenzáló jel előállítása, visszacsatolás LabVIEW-7.1 EA-4/14

A kompenzáló jel visszacsatolása LabVIEW-7.1 EA-4/15

A kompenzáló jel visszacsatolása, kezdőfázis eltolódás LabVIEW-7.1 EA-4/16

A kompenzáló jel visszacsatolása LabVIEW-7.1 EA-4/17

A kompenzáló jel visszacsatolása, zajos válasz LabVIEW-7.1 EA-4/18

Jelfeldolgozás LabVIEW-7.1 EA-4/19

Jelfeldolgozás LabVIEW-7.1 EA-4/20

Jelfeldolgozás DC-value=egyszerű középérték t N 1 1 2 1 U DC = u() t dt, UDC = u[k t t N ] 2 RMS-value=effektív érték 1 t 1 t k= 0 N 1 1 2 = 2 1 U () = 2 rms u t dt, Urms u [k] t t N 2 1 t 1 k= 0 LabVIEW-7.1 EA-4/21

Jelfeldolgozás, DC- RMS value LabVIEW-7.1 EA-4/22

Jelfeldolgozás, RMS value LabVIEW-7.1 EA-4/23

Jelfeldolgozás, Zajszűrés középértékkel Szűrés középértékkel = Medián filter a zajos jel x[i] 1 2 i N a szűrés folyamata J[i] i-r i-2 i-1 i i+1 i+1 i+r a szűrés eredménye r - a szűrő rangja y 1 2r + 1 i+ r [] i = x[] i, i = 1,2, L, N i r y[i] 1 2 i N LabVIEW-7.1 EA-4/24

Jelfeldolgozás, Zajszűrés LabVIEW-7.1 EA-4/25

Jelfeldolgozás, Zajszűrés LabVIEW-7.1 EA-4/26

Jelfeldolgozás, Zajszűrés f=10 Hz LabVIEW-7.1 EA-4/27

A 4. villamos mérés feladatai I. Cél: Interaktív jelfeldolgozás: kompenzáció és zajszűrés elektronikus áramkörben (Mágneses hiszterézis jeleinek utófeldolgozása LabVIEW programmal) 1. feladat: Először közepes amplitúdójú és frekvenciájú gerjesztés mellett vegye fel az Un(t) és az Ux(t) feszültségek időfüggvényét, majd ebből állítsa elő a H(t) mágneses térerősség- és a B(t) mágneses indukció időfüggvényét, valamint a megfelelően kondicionált hiszterézis karakterisztikát. 2. feladat: Miért más a hiszterézis görbe alakja, ha megismételjük a mérést? Hogyan biztosítható, hogy az ismételt mérés lehetőleg kevéssé térjen el az előzőtől? Alkalmazzon kompenzációt! Hogyan változott a gerjesztő jel alakja? Mekkora maximális eltérés adódott az alapjel és a mért B(t) között? 3. feladat: Alkalmazzon Median szűrőt és vizsgálja meg, hogyan függ a zajszűrés minősége a szűrő rank-számától és a periódusban szereplő minták számától. Hozzon floppy lemezt/usb flash pendrive-ot az adatsorok, grafikonok mentéséhez! LabVIEW-7.1 EA-4/28

A 4. villamos mérés feladatai II Az oktató által kiválasztott részletet program-diagramokkal szemléltesse: k-1) részfeladat: Ismertesse a program kompenzációs ciklusának szervezését és az alapjel előállításának lépeseit! Hogyan működik a visszacsatolás mechanizmusa a program 0. és 2. szekvenciáján? Mit ábrázolunk, mi állítja meg az iterációt?... f-2) részfeladat: Hogyan működik az alapjel előállítása a program diagram 2. szekvenciáján? Ismertesse a grafikus program alapján az alapjel kezdőfázisának korrigálását diszkusszióval, grafikonon és táblázatosan szemléltetve... z-3) részfeladat: Mitől függ a zaj nagysága és a szűrés hatása? (Jelalak, n s/p, Rank.) A feladatokhoz a program által kapott megfelelő ábrákat és grafikonokat mellékeljen és értelmezze azokat! Hozzon floppy lemezt/usb flash pendrive-ot az adatsorok, grafikonok mentéséhez! Készítsen jegyzőkönyvet az oktató által kiválasztott feladatokról! LabVIEW-7.1 EA-4/29

Irodalom 1. Dr. Szakonyi Lajos, Jelek és rendszerek I.-II. 2. LabVIEW User Manual 3. LabVIEW Measurements Manual 4. http:\\www.ni.com LabVIEW-7.1 EA-4/30

A mérés programja I LabVIEW-7.1 EA-4/31

A mérés programja II LabVIEW-7.1 EA-4/32

A mérés programja III LabVIEW-7.1 EA-4/33

A mérés programja V LabVIEW-7.1 EA-4/34

A mérés programja VI LabVIEW-7.1 EA-4/35