2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja.



Hasonló dokumentumok
KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

Gáztöltésű számkijelző cső. U a : A minimális gyújtási feszültség a katód anyagától és a töltőgáztól függ.

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

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

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

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

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

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

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

2. rész PC alapú mérőrendszer esetén hogyan történhet az adatok kezelése? Írjon pár 2-2 jellemző is az egyes esetekhez.

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

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

Kérdések. Sorolja fel a PC vezérlések típusait! (angol rövidítés + angol név + magyar név) (4*0,5p + 4*1p + 4*1p)

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

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

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

írásbeli vizsgatevékenység

Elektronika 2. TFBE1302

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

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

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

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

Mérés és adatgyűjtés

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

Mûszertan

Mikrokontrollerek és alkalmazásaik Beadandó feladat

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

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Mérés és adatgyűjtés

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Méréselmélet és mérőrendszerek

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW előadás

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

Digitális mérések PTE Fizikai Intézet

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

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

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

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

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

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

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

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?

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

kya higiénikus használatra szolgáló vezetőképesség-érzékelő

2. Elméleti összefoglaló

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Átírás:

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. A legnagyobb szám amit kitudok írni,9999. A legkisebb szám 0,0000 n=5 Tényleges felbontás: 20000/32768=0,603 24 v-os relé működtetését egy a=2 V feszültségszinthez való illesztését szeretnénk elvégezni TTL áramkör alkalmazásával. Egészítse ki a feladat elvégzéséhez a megkezdett kapcsolást. 24 V esetén nincs semmi, 2 v esetén kell egy előtét ellenállás. E 6 számjegyes megjelenítőt közös anódú LED kijelzőből. A hat számjegyből három egész és három tizedes érték kijelzését valósítda meg, úgy hogy az értéktelen nullák a szám elején és végén sötét maradjanak/ Kijelző meghajtóként 7446 áramkört alkalmazzon! Egészítse ki az alábbi megkezdett kapcsolást! 8 bites impulzus-szélesség átalakítós közvetett D/A átalakító órajele 00 khz Uref= 6 V. Legalább mennyi ideig tart egy kód átalakítása? Mekkora a kimeneti feszültség 000000 bemeneti kód esetén? abszolút szöghelyzet érzékelőnél hány sáv van, ha fokos felbontást akarunk. 2 elemű áramlásmérők Különböző esetében milyen kimeneti jelek lehetségesek lehet mérni? AZ ÁAMLÓ MENNYISÉG TÉFOGATÁT TÉFOGATÁAM MÉÉS; AZ ÁAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT TÖMEGÁAM MÉÉS áramló mennyiségek mérésének módszerei TUBINÁS TÉFOGATÁAM MÉÉS; (Az áramlás terébe helyezett turbina fordulatszáma (n) az áramlás sebességével (v) arányos.); AZ ÁAMLÁS EŐHATÁSA ALAPJÁN TÖTÉNŐ TÉFOGATÁAM MÉÉS(Az áramlás terébe helyezett tárgyra (torlólapra) az áramlás sebességével (v) arányos erő hat. A spirálrugóval rögzített tárgy elfordulása tehát arányos az áramlás sebességével. ) ; NYOMÁSKÜLÖNBSÉG ALAPJÁN TÖTÉNŐ TÉFOGATÁAM MÉÉSE (Az áramlás terében kialakított szűkületben megnő az áramlás sebessége, s ez a statikus nyomás csökkenését eredményezi. Az áramlásmérés a belépő és a kilépő oldalak közötti nyomáskülönbség alapján végezhető el.) ;TEMIKUS TÖMEGÁAM MÉÉS (A mérés során azt érzékeljük, hogy az áramló közeg milyen mértékben hűti az útjába helyezett fűtött ellenállást. ) ;HŐKONVEKCIÓ ALAPJÁN TÖTÉNŐ TÖMEGÁAM MÉÉS (A mérés során az áramló közegbe helyezett fűtőelem a közeget felmelegíti. A hőmérsékletérzékelő felé az áramlás által konvektív módon szállított hőmennyiség a tömegáram függvénye. Alkalmazásánál a mérendő közeg hőmérsékletét, ill. annak változását figyelembe kell venni.); INDUKCIÓS (ELEKTOMÁGNESES) TÉFOGATÁAM MÉÉS(Mágneses térben mozgó vezetőben feszültség indukálódik. Az indukált feszültség a vezető (azaz a folyadék) sebességével arányos. Csak vezetőképes folyadékok mérése U j 3 6 2 5 4 alkalmas ( min. 5 S/cm).) ; 7. ULTAHANGOS TÉFOGATÁAM MÉÉS(A mérés hullámcsomag haladási idejének megváltozásán alapszik.vagy az áramlás irányával egyező vagy azzal ellentétes irányban küldött ultrahang nem azonos idő alatt teszi meg az adó és a vevő közötti távolságot áramlás esetén mint áramlás nélkül. A t időeltérés az áramlás sebességével arányos.); ÖVÉNYLEVÁLÁSOS TÉFOGATÁAM MÉÉS; COIOLIS ÁAMLÁSMÉŐK 7 8 9 9 0 U t

átalakítási tényező dxk xk g dxb x b x bo differenciál transzormátor, kimeneti jelalak, mit csinálhatunk vele, elvi kapcsolása: A transzformátoros érzékelők, amelyekben zárt. lágymágneses körben két tekercs helyezkedik el és az egyik tekercsben átfolyó áram változása a mágneses kör fluxusváltozását okozza, az pedig a másik tekercsben feszültséget indukál. Leggyakrabban a differenciál transzformátoros átalakítókat használják, amelyek primer vagy szekunder tekercsét (esetleg mindkettőt) megosztják, hogy ezáltal a differenciál-hatást növeljék. dőlésszögmérőket: Kapacitív dőlésszög érzékelő(kupola alakzat) ; hőáramlás elhajláson alapuló (tengelyen, 2 tengelyen); Hall elem ; Inkrementális jeladó Erőmérőcella: 20N max, 0mv/v/N, kérdés: 2N-nál Uki mekkora? érzékenység x ki x be0 x be hall fesz mitől függ: mágneses indukció, áramerősség, lemez vastagsága,hall állandó B t I t UH t H d Hall jeladó bekötése, milyen a kimeneti jelalak gyorsuló mozgásnál? + U t HALL IC + U ki - - Hall kimeneti feszkóját mik befojásolják? Induktív,Indukciós átalakító a megkülönböztetés az, hogy az induktív átalakító a nyugalmi indukció elvén működik, míg az indukciós átalakító a mozgási indukció elvét használja fel. A megkülönböztetés, hogy az induktív átalakító passzív, vagyis tápfeszültség igénybevételével a mágneskör induktivitása megváltozik, míg az indukciós átalakítók aktívak, vagyis az állandómágneses körben mozgó tekercsben (vagy fordítva) áram indukálódik.

inkrementális jeladó adatlapja, rajzold fel a kimeneti jelalakokat! Hogy célszerű mérni (kiértékelni)? Add meg a relatív hibát 80fok mérésekor! inkrementális jeladó számítás + rajz jelalak gyorsuló mozgásnál? két-polaritású feszültség-idő átalakítású A/D átalakítónál az átalakítandó feszültség polaritása Miként, milyen módon határozható meg egy? A komparátorok kapcsolási sorrendjéből dönthető el. Kettős meredekségű AD átalakítóval 6 V feszültséget mérünk Uref=0 V, az órajel frekvenciája Mhz. a T idő (Ua integrálási idejének) mérésére 40000 órejel peridósu alatt történik. Határozza meg a mérés idejét. Véleménye szerint helyesen van-e megválasztva az integrálási idő? Válaszát indokolja. kijelző bekötési ábrája és működési kapcsolása látható az ábrán? Milyen üzemmódban működtethető ez a kijelző? 7 szegmenses kijelző multiplexelt vezérlés, alacsony feszültségű gázkisülőcső kimeneti kód átalakítás alatti változást sorrendben egy szukcesszív approximációs közvetett visszacsatolt A/D

átalakító esetén ha Ufs=8 az átalakító 6 bites, és az átalakítandó feszültség 6,0 V Mérés hidegpont kompenzációval: A T T 0 B V U táp T Elektronikus áramkörrel előállítunk egy hőmérséklet hatására változó feszültséget. Ezzel kompenzáljuk a csatlakozási pont hőmérséklet változásait Leggyakrabban használt hőelemek mintavevő-tartó áramkör kapcsolását és nevezze meg a benne szereplő elemek működésben betöltött szerepét! Négy bites soros A/D átalakító működési kapcsolását látja az ábrán. Egészítse ki a kapcsolást, hogy referencia feszültségek létrehozásával, és jelölje be a *-val jelölt pontokon az Un= V méréskor kialakuló analóg feszültségeket ill. digitális kód értékeket (Urs=6v). ajzolja fel, mit rejt egy egy A/D vek jelölt Doboz? Egy-egy bites átalakító:

négy bites súlyozott ellenállásos ofszet bináris kódolású D/A átalakító kimenetén 0 bemeneti kombináció esetén, ha Uref=4 V és =v, Mekkora a kimeneti feszültség? Uref=4 V ; Uki=(Uref/+Uref/4+Uref/8-Uref/)= -,5 nyitott mágnes körű érzékelő: a mágneses erővonalak útja döntő mértékben para- vagy diamágneses anyagokban halad piezoelektromos érzékelő milyen jellegű áramkörrel helyettesíthető +rajz. PIEZOEZISZTÍV NYOMÁS ÉZÉKELŐ :deformáció nélküli és A deformációval járó ellenállásos átalakítót tartalmazó megoldásokat Egyaránt piezorezisztív nyomásérzékelőnek nevezik piezzó kristály helyettesítő rajza C kr U kr kr C sz+vez M C M Előny: kis méret,elmozdulásmentes mérés, nagy erők mérhetők vele, Gyors erőváltozások mérhetők Hátrány: nagy bemeneti ellenállású műszer kell, szórt kapacitások hatása jelentős,statikus erő mérésére nem alkalmas, 200 fok felett változnak a jellemzői Pt 00 50 C-on hány ohmos. Alfa meg volt adva. (=0(+α*dT) Abszolút szöghelyzet érzékelőnél hány sáv van, ha fokos felbontást akarunk fokos felbontóképesség hány sáv= 2^ˇ9 bites,2 sáv számláló típusú és egy szukcesszív approximációs közvetlen visszacsatolt A/D átalakító működésére jellemző időfüggvényeket ha Urs= 8V az átalakító 8 bitesek és az átalakítandó feszültség 6,02 V? 8 bites = 8 ciklus; Uref=8 V ;Ux=6,02 0,2 < (emiatt 6v lesz az U FS eredmény) t 3 6V 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 7 8 2 0 0 0 0 0 0 t 4V 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 t 6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maximum 8 V a felénél indul a jel 4 V-ról először felmegy 6 V-ra Majd 6,02 V-ra majd csökken folyamatosan mindig feleződik a következő jel magassága. tranyóval hőm.-et Hogyan mérhetünk? Mérési kapcsolást rajzolj! Mekkora a várható érzékenysége? valódi nullás, élő nullás Mit jelent az hogy? VALÓDI NULLÁS: a mérendő fizikai jel nulla értékéhez nulla kimeneti jel tartozik; ÉLŐ NULLÁS: a mérendő fizikai jel nulla értékénél nem nulla a távadó kimeneti jele Zárt mágneskörű érzékelő: a mágneses erővonalak útja döntő mértékben