Elektronika 2. TFBE1302



Hasonló dokumentumok
FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március előadás

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Σ imsc

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

OSZCILLÓSZKÓP AZ ANALÓG VALÓS IDEJŰ OSZCILLOSZKÓP MŰKÖDÉSE ÉS ALKALMAZÁSA OSZCILLOSZKÓP ALKALMAZÁSA AZ OSZCILLOSZKÓP LEHET. Major László.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérés és adatgyűjtés

Elektronika 2. TFBE1302

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

Fizika A2E, 11. feladatsor

Elektronika 2. TFBE5302

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

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

Mérés és adatgyűjtés

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamosságtan II. főiskolai jegyzet. Írta: Isza Sándor. Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika Tanszék Debrecen, 2002.

Számítási feladatok a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 2. TFBE1302

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Schmitt-trigger tanulmányozása

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Szilárdsági vizsgálatok eredményei közötti összefüggések a Bátaapáti térségében mélyített fúrások kızetanyagán

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

! Védelmek és automatikák!

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

A digitális multiméterek

Digitális technika felvételi feladatok szeptember a. Jelölje meg, hogy X=1 esetén mit valósít meg a hálózat! (2p) X. órajel X X X X /LD

Mérési hibák

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

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

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

2. gyakorlat: Z épület ferdeségmérésének mérése

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

3. ábra nem periodikus, változó jel 4. ábra periodikusan változó jel

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamos teljesítmény mérése

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Energiaveszteség kizárva! Digitális táblaműszerek DMG

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

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

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Mérés és adatgyűjtés

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

JELEK ALAPSÁVI LEÍRÁSA. MODULÁCIÓK. A CSATORNA LEÍRÁSA, TULAJDONSÁGAI.

F1301 Bevezetés az elektronikába Bipoláris tranzisztorok

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

Aggregált termeléstervezés

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

Szint és csillapítás mérés

Méréselmélet és mérőrendszerek

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

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

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Statisztika gyakorló feladatok

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

FIZIKA KÖZÉPSZINT. Első rész. Minden feladat helyes megoldásáért 2 pont adható.

Elektrotechnika 2. előadás

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

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

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

Elektronika 2. INBK812E (TFBE5302)

Szint és csillapítás mérés

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

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

Digitális mérések PTE Fizikai Intézet

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / VAC) vagy ( VAC / VDC)

Analóg villamos áramkörök frekvencia tartománybeli vizsgálata

Átírás:

DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei

TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek - felfuási idő (rise ime) felfuási = = 0.9 = 0. vég vég - lefuási idő (fall ime) lefuási = = 0. = 0. 9 vég vég - impulzusszélesség (rise ime) sz felfuás lefuás = = 0.5 = 0. 5 vég vég - úllövés (overshoo) -eőesés (drop): δ [%] Δ max [%] = 00 = 00 = 2 00 2 Δ - 2 Ké jel közöi viszony paraméerei: - beállási idő (seling ime) Az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy a jel arósan a végérék x%-os környezeében maradjon. Például: = ( % ) - jelkésleleési idő (propagaion delay ime) k = = 0.5 be = 0. 5 be _ vég s s 50% 50% k be be s 2 Δ Δ 00 = x%

TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronikai alapmennyiségek, üzemi paraméerek mérési módszerei - Alapmennyiségek mérése: feszülség,áram, frekvencia, idő - Üzemi paraméerek mérése: felfuási idő, lefuási idő, impulzusszéles-ség, úllövés, eőesés, erősíés, fázisolás, beállási idő, késleleési idő Alapmennyiségek mérése: Figyelembe kell venni, hogy a mérőműszerek legöbbször információ-redukció végeznek. (pl.: a frekvenciamérő álal muao érék alapján nem udjuk, hogy milyen a jel alakja!) Célszerű a ponosabb mérések elő oszcilloszkóppal megvizsgálni a jele, hogy nincs-e gerjedés, vagy orzíás. Feszülség mérése Ké pon közöi poenciálkülönbség meghaározása a cél. Ha egyik pon sem földelheő, akkor földfüggelen bemeneű műszerrel kell mérni. A ké pon közö mérheő feszülsége a helyeesíő (modell)képben egy valódi feszülséggeneráor hozza lére. A mérés célja a generáor forrásfeszülségének megállapíása a véges bemenei impedanciájú műszerrel. mérőműszer z g Z g be Z be Láhaó, hogy a mérési hibának ké alapveő forrása van: -a mérendő forrásfeszülség leoszódik a Z be és Z g impedanciákon, -a mérendő feszülséghez hozzáadódó z zavarfeszülség, ami a mérővezeékek mia jelenik meg

TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika feszülség mérése Válakozófeszülség mérésekor a kapaciív és indukív úon bejuó zavarok leheőleg rövid - egyes eseekben árnyékol - mérővezeékek használaával csökkenheők. Viszon ekkor a mérőműszerek bemenei impedanciája melle az árnyékol mérővezeékek is kapaciással erhelik a (az árnyékol vezeékek kapaciása 80-200 pf méerenkén!). árnyékol kábel mérőműszer Z g g be Z be helyeesíő kép: mérőműszer g R g be C á C be R be C = C + C e á be

TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika feszülségerősíés mérése Feszülségerősíés: Szinuszosan válozó jeleknél a ké jel ampliúdójának az aránya. 0 A = oszcilloszkóp be0 CH CH2 generáor be0 0 be be R Az oszcilloszkópon akár külön-külön, vagy akár egyidejűleg megjeleníve ( be CH, CH2) mindké jele a készeres ampliúdók (a jelek nagysága csúcsól-csúcsig) a függőleges engely menés egyszerűen leolvashaók.

TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika fáziselolódás mérése Fáziselolódás: Ké azonos frekvenciájú jel azonos fázishelyzeű ponjai közöi Δ időelolódásnak megfelelő fázisszög. be Δ = be0 sin = sin be 0 ( ω) ( ω ϕ) Δ ϕ = 2π T T Az oszcilloszkópon egyidejűleg megjeleníve ( be CH, CH2) mindké jele és csak az egyik jelre (pl. CH) riggerelve a Δ időelolódás a vízszines engely menén egyszerűen leolvashaó. Fáziselolódás az oszcilloszkóp X-Y üzemmódjában is mérheő: egyidejűleg megjeleníve ( be CH, CH2 és X-Y mód) mindké jele a Lissajoux-ábrából is megkaphaó a fázisolás: generáor oszcilloszkóp X-Y mód CH CH2 be R b c y x be = be0 sin = sin 0 ( ω) ( ω ϕ) c ϕ = arcsin b

TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika menei impedancia mérése Kisfrekvencián - ahol még nincs a fáziskülönbség az A és közö iszán valós a menei impedancia: R = R Ha nem nulla ϕ AB fáziskülönbség is van A és közö, akkor: ϕ AB A Aeff eff eff generáor be Z muliméer V COM B A R A Z = R A 2 2 A + R = 2 A cosϕ AB