Feladatok a 2. mérésre alkalmas mérőhelyen



Hasonló dokumentumok
1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

5. mérés Logikai kapuk vizsgálata

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

Ellenőrző mérés mintafeladatok Mérés laboratórium 1., 2011 őszi félév

M ű veleti erő sítő k I.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

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

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István

EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 8

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

DIGITÁLIS TECHNIKA 7. Előadó: Dr. Oniga István

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Egyszerű áramkör megépítése és bemérése

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

2) Tervezzen Stibitz kód szerint működő, aszinkron decimális előre számlálót! A megvalósításához

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Név: Logikai kapuk. Előzetes kérdések: Mik a digitális áramkörök jellemzői az analóg áramkörökhöz képest?

Elektronika 2. TFBE5302

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

AVR assembly és AVR C modulok együttes használata AVR C projektben. Összeállította: Sándor Tamás

Elektronika 2. TFBE1302

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

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

FL-11R kézikönyv Viczai design FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

Mûveleti erõsítõk I.

Első egyéni feladat (Minta)

Újrakonfigurálható eszközök

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

1. A berendezés programozása

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

ADC és DAC rendszer mérése

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

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

Impulzustechnikai áramkörök elemzése

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Szint és csillapítás mérés

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

0 0 1 Dekódolás. Az órajel hatására a beolvasott utasítás kód tárolódik az IC regiszterben, valamint a PC értéke növekszik.

Integrált áramkörök/2 Digitális áramkörök/1 MOS alapáramkörök. Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás

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

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása

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

sz. mérés (négypólus)

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, Minden jog fenntartva

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

10. Digitális tároló áramkörök

1. Irányváltós futófény nyomógombbal

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Az Arduino, mint logikai analizátor

Elvis általános ismertető

Nyomtatóport szintillesztő

Szint és csillapítás mérés

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

The modular mitmót system. DPY kijelző kártya C API

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

LOGSYS LOGSYS SZTEREÓ CODEC MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ szeptember 16. Verzió

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

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

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

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

Koincidencia áramkörök

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc

VDCU használati utasítás

DIGITÁLIS TECHNIKA 7-ik előadás

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Vegyes témakörök. A KAT120B kijelző vezérlése Arduinoval

Szórt spektrumú adatátvitel modellezése

Átírás:

Feladatok a 2. mérésre alkalmas mérőhelyen 2-1 Báris számok beolvasása Írjon egy programot az AVR Experiment kártyára, amely 8 bites báris számot olvas be a kapcsolósorról, két részletben. A kapcsolókon (SW0 -SW3) beállított értéket jobbról balra növekvő súlyozású 4 bites báris számként kell kezelni. A 8 bites szám alsó (alacsonyabb súlyozású) része a BT0 nyomógombbal, a felső része a BT1 nyomógombbal vihető be. A BT1 gomb megnyomása után a bevitt 8 bites szám értéket jelezze ki a LED soron! M_INIT:.def szam =r17 sts sts M_LOOP: also: felso:,0x00 DDRG,,0xff PORTG,,0b00000000 DDRE,,0b11111111 PORTE,,0b11111111 DDRC, szam,0x00 PORTC,szam gombok vizsgalata,pine sbrs,5 call also sbrs,6 call felso M_LOOP lds,ping,3 szam,0,4 szam,1,1 szam,2,0 szam,3 lds,ping,3 szam,4,4 szam,5,1 szam,6,0 szam,7 PORTC,szam portbitek bemenetek PORTG bemenet pull-up engedélyezve PORTG bemenete portbitek bemenetek PORTE bemenet pull-up engedélyezve PORTE bemenete portbitek kimenetek PORTC kimenet szam legyen ures ledek kikapcs BT0 (skip, ha 1 (felengedve) BT1 Endless Loop kapcsolok allasanak beolvasasa bitek berakasa szam-ba: SW3 (LSB) SW2 SW1 SW0 kapcsolok allasanak beolvasasa bitek berakasa szam-ba: SW3 SW2 SW1 SW0 (MSB) szam 'kiirasa', LSB: LED0

2-2 Gombnyomás számláló Írjon egy programot az AVR Experiment kártyára, amely az INT nyomógomb lenyomására (ill. pergésére) keletkező 1->0 átmeneteket számolja. Az INT nyomógomb változásait megszakítással kezelje. A számláló 4 bites, tartalma a LED soron van kijelezve. Kiegészítő feladat: A számláló az 1111 érték elérése után nem számol tovább, a számláló egy másik nyomógombbal törölhető..def szamlalo =r17 INT_it M_INIT: M_LOOP: torol: t_it: vege: led: INT4 Handler (INT gomb) sei,0b00000000 DDRE,,0b11111111 PORTE,,0b11111111 DDRC, szamlalo,0x00 PORTC,szamlalo,0b00000010 EICRB,,0b00010000 EIMSK, portbitek bemenetek PORTE bemenet pull-up engedélyezve PORTE bemenete portbitek kimenetek PORTC kimenet szamlalo legyen ures ledek kikapcs INT gomb: 10 => lefutoel-erzekeny (lenyomaskor jelez) 4-es IT-vonal engedelyezese sbrs call,pine,5 torol M_LOOP gombok vizsgalata BT0-val lehet torolni call szamlalo,0x00 led breq c call,sreg szamlalo,0b00001111 vege szamlalo led i SREG, PORTC,szamlalo globális IT engedélyezve Endless Loop státusz mentése ha 1111-et elertuk nem szamol tovabb egyebkent szamol ledek frissitese regiszterek visszaállítása

2-3 LED villogtatás-1 Írjon egy programot az AVR Experiment kártyára, amely kb. másodperces ütemezéssel villogtat egy LED-et. Az időzítést egy timer egységgel végezze. Egy nyomógomb megnyomása után a LED villogás helyett folyamatosan égjen. Ugyanazon nyomógombot még egyszer megnyomva megt villogjon. A nyomógomb pergésmentesítését oldja meg..def allapot = r17.def led = r18.def ido = r19 bt0it t0it M_INIT: INT5 Handler Timer0 Overflow Handler,0b11111111 portbitek kimenetek DDRC, PORTC kimenet allapot,0x00 (0: villogas, 1: folyamatosan eg) ido,100 ido: 100 led,0x00 led it PORTC,led ledek beallitasa ***** Timer 0 icializálása *****,0b00001111 mukodesi mod TCCR0, Timer 0 TCCR0 regiszter,108 11059200Hz/1024 = 10800Hz = 108*100 OCR0, Timer 0 OCR0 regiszter,0b00000010 engedelyezes TIMSK, Timer IT Mask regiszter,0b00001100 BTN0 it: 11 => felfutoel-erzekeny EICRB,,0b00100000 5-es IT-vonal engedelyezese EIMSK, sei globális IT engedélyezve bt0it:,sreg státusz mentése,0b00000001 allapotvaltas eor allapot, allapot,0b00000001 ha nem 1, vege brne valtvege led, 0b00000001 egyebkent vilagit PORTC,led valtvege: regiszterek visszaállítása SREG, i t0it:,sreg státusz mentése allapot,0b00000001 ha 1 az allapot, nem villog -> vege breq vege dec ido egyebkent tovabb osztjuk ido,0x00 brne vege,0b00000001 led atallitasa eor led, PORTC,led ledek frissitese ido,100 ido vissza 100ra (100*10ms=1s) vege: regiszterek visszaállítása SREG, i

Feladatok a 4. mérésre alkalmas mérőhelyen 4-1 A feladat egy hosszabb koaxiális kábel fajlagos jelterjedési idejének megmérése funkciógenerátor és oszcilloszkóp segítségével. A kábel hossza ismert. paramétereit, úgymt jelforma, amplitúdó és időzítési adatok, és ezt a mérés elkezdése előtt mutassa be a mérésvezetőnek.! Mielőtt a mérőjelet a kábelre adja, az oszcilloszkóppal mérje meg a beállított jel negatív és pozitív csúcsértékét valamt frekvenciáját! A mérést a kurzorvonalak segítségével végezze el! Ezután mérje meg a kijelölt koaxiális kábel fajlagos jelterjedési idejét! Értelmezze a látott jelalakokat a képernyőn, majd a méréshez használt képernyőábrát mentse át egy Word dokumentumba. Tételezze fel, hogy olyan logikai elemekből épít fel egy hálózatot, melyek jelterjedési ideje 25 ns, fel és lefutási idejük 5 ns. Milyen hosszú összekötetéseket kell már távvezetéknek tekteni, ha az összekötetések a mért paraméterű kábellel készülnek. A kábel másik végét rövidre kell zárni. Hajtsa meg a kábelt rövid, meredek felfutású impulzusokkal. Impulzusgenerátorként a funkciógenerátort használja, az impulzusjel nyugalmi sztje (LoLevel) 0 V, amplitúdója (HiLevel) +4 V legyen nagy impedanciájú (Hi-Z) terhelést feltételezve, és a lehető legrövidebb fel- és lefutási időt állítsa be. 4-2 A feladat egy koaxiális kábel hullámellenállásának megmérése funkciógenerátor és oszcilloszkóp segítségével. A kábel hossza ismert. paramétereit, úgymt jelforma, amplitúdó és időzítési adatok, és ezt a mérés elkezdése előtt mutassa be a mérésvezetőnek! Mielőtt a mérőjelet a kábelre adja, az oszcilloszkóppal mérje meg a beállított jel L és H sztjét valamt időzítési adatait! A mérést a kurzorvonalak segítségével végezze el! Ezután mérje meg a koaxiális kábel hullámellenállását! Értelmezze a mérésnél a képernyőn látott jelalakokat, majd a méréshez használt jellemző képernyőábrá(ka)t mentse át egy Word dokumentumba. A kábel végére helyezett változtatható értékű ellenállást (potenciométert) folyamatos módosításokkal úgy állítsa be, hogy a reflexió gyakorlatilag nulla legyen. Ekkor a kábel éppen a hullámimpedanciájával van lezárva.

4-3 A feladat egy hullámforma-generátor kimenő ellenállásának megmérése Vázolja fel a használni kívánt mérési elrendezést, és azt, hogy a mérési eredményekből hogyan fogja meghatározni a kimenő ellenállást! Ezt a mérés elkezdése előtt mutassa be a mérésvezetőnek! A méréshez egy néhány száz Hz frekvenciájú szuszjelet használjon, melynek nagysága legyen 6 Vpp! Számítsa ki, hogy a beállított jelnek mekkora az effektív értéke! A funkciógenerátorral állítsa elő az előzőekben specifikált mérőjelet, és a paramétereket ellenőrizze az oszcilloszkópon. Az oszcilloszkóppal mérje meg a jel effektív értékét is.! Végezze el a kimenő ellenállás meghatározását! Az egyes mérési lépések eredményeit jegyezze fel, majd ezekből számítsa ki a kimenő ellenállást! A generátoron beállított szuszos jel frekvenciája legyen pl. 440 Hz, ofszetje 0 V, effektív értéke pl. 3 V. Az RL terhelő ellenállás értéke legyen 100 Ohm körül. Mérje meg az SW kapcsoló "0" állásában az U0 "belső" feszültséget, majd az "1" állásban az RL ellenállással terhelt kimenet feszültségét. A két mért értékből a terhelő ellenállás ismeében a kimenő ellenállás számítható (R=RL*(U0-U1)/U1). A méréshez az elvi vázlaton látható külön kapcsolóra ncs szükség, a kapcsoló funkcióját a mérővezeték dugaszolásával oldja meg.

Feladatok az 5. mérésre alkalmas mérőhelyen 5-1 A feladat egy verter áramkör transzfer karakterisztikájának felvétele és abból a komparálási feszültség meghatározása. A vizsgálandó áramkör típusát, tápfeszültségét a mérésvezető jelöli ki. paramétereit, úgymt jelforma, amplitúdó és időzítési adatok, és ezt a mérés elkezdése előtt mutassa be a mérésvezetőnek! Mielőtt a mérőjelet az IC-re adja, az oszcilloszkóppal mérje meg a beállított jel amplitúdó és időzítési adatait! A mérést a kurzorvonalak segítségével végezze el! Jelenítse meg a transzfer karakterisztikát az oszcilloszkóp képernyőjén, és ezt az ábrát mentse át egy Word dokumentumba. Határozza meg az áramkör komparálási feszültségét a transzfer karakterisztika lapján! Mekkora a vizsgált kapu tipikus zavarvédettsége? A bemenő jel legyen egy 1MHz frekvenciájú szimmetrikus kitöltésű háromszögjel, melynek L sztje 0 V, H sztje +5 V. A jelet először ellenőrizze az oszcilloszkópon, és csak utána adja rá az IC-re! Invertáló jellegű áramkör esetén az origóból dított m = 1 meredekségű egyenes a transzfer karakterisztikát csak az UK feszültségű pontban metszi. Az UL és UH feszültség meghatározható a karakterisztika felcserélt tengelyekkel történő berajzolásával, de ha a karakterisztika a logikai sztek környezetében elég vízsztes, akkor ezek az értékek e nélkül is leolvashatók L állapotban a tipikus zavarfeszültség-tűrés: UZtL = UK - UL H állapotban a tipikus zavarfeszültség-tűrés: UZtH = UH - UK 5-2 A feladat egy verter áramkör komparálási feszültségének meghatározása. A méréshez az oszcilloszkóp XY üzemmódja nem használható. A vizsgálandó áramkör típusát, tápfeszültségét a mérésvezető jelöli ki. paramétereit, úgymt jelforma, amplitúdó és időzítési adatok, és ezt a mérés elkezdése előtt mutassa be a mérésvezetőnek! Mielőtt a mérőjelet az IC-re adja, az oszcilloszkóppal mérje meg a beállított jel amplitúdó és időzítési adatait! A mérést a kurzorvonalak segítségével végezze el! Határozza meg az áramkör komparálási feszültségét a megfelelően beállított oszcilloszkóp képernyőábráján!. Ezt az ábrát mentse át egy Word dokumentumba. Mekkora a vizsgált kapu tipikus zavarvédettsége? Mérje meg a kapu kimenetén látható jel felfutási és lefutási idejét! (mérési elrendezés ugyanaz) A bemenő jel legyen egy szimmetrikus kitöltésű háromszögjel, melynek L sztje 0 V, H sztje +5 V. A jelet először ellenőrizze az oszcilloszkópon, és csak utána adja rá az IC-re! A vizsgálatot célszerű úgy végezni, hogy a bemenet és kimenet jelalakját ábrázoló csatornák nulla sztjét a képernyőn ugyanoda állítjuk. (Az oszcilloszkóp a képernyő baloldali sávjában jelöli meg az egyes csatornák nulla sztjének pozícióját.) Ekkor a kimenő és bemenő jel feszültséghelyesen rajzolódik egymásra, és a két jel metszéspontja adja a komparálási feszültséget.

5-3 A feladat egy D flip-flop előkészítési idejének meghatározása a mérőpanelbe beépített impulzusgenerátorok segítségével. Vázolja fel a használni kívánt mérési elrendezést: milyen jeleket ad a flip-flop bemeneteire, hogyan használja fel ehhez a mérőpanel impulzusgenerátorait. Az állandó logikai szteket a tápfeszültségre vagy földre kötéssel lehet előállítani. Vázolja fel azt is, hogy mely pontokon fogja figyelni ill. mérni a jelalakokat az oszcilloszkóppal! Ezt a mérés elkezdése előtt mutassa be a mérésvezetőnek! Végezze el az előkészítési idő meghatározását! Azt az képernyőábrát, amelyen beállította az "előkészítés" tényleges (a vizsgált IC példányra vonatkozó) határesetét, mentse el egy word dokumentumba! Azt az képernyőábrát is mentse el a word dokumentumba, amelyen a kurzorok segítségével lemérte az előkészítési időt. Az előkészítési idő (TSU, Setup Time) értelmezés az ábrán látható. A vizsgált flip-flop az órajel felfutó élénél billen. Ahhoz, hogy a flip-flop a D adatbemenet értékét felvegye, a D bemenetnek az órajel élét TSU idővel megelőzően már az adott értékűnek kell lennie. Ha a D bemenet később változik, a flip-flop nem fogja felvenni ezt az értéket, ahogy azt a szaggatott vonallal ábrázolt jel mutatja. Az ábra egyben a mérési elrendezést is sugallja. Órajelként használjuk a panel "legfelső" impulzus-generátorának negált kimenetét, a t1 impulzusszélesség legyen kb. 60 ns. Az impulzusszélesség a forgatógombbal állítható. Kidulásként a forgatógombok legyenek középtájon, mert a "mimális" állásban a jel egyszerűen eltűnhet. Az oszcilloszkóp külső triggerjeleként a másik, a ponált kimenetet használjuk, így a triggerjel kábele nem torzítja az órajel alakját. A D jelet vegyük a "középső" generátorról. A fliop-flop alapállapotba vitelére használjuk a "legalsó" beépített impulzusgenerátort, melyet kössünk a flip-flop L szten aktív -Clr (Clear, Reset, törlő) bementére. Az L szten aktív beállító (Pr, Preset) bemenet nem hagyható szabadon, arra kössünk "1" sztet, azaz tápfeszültséget.