Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 2. mérés (frissítve )



Hasonló dokumentumok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

1. Jelgenerálás, megjelenítés, jelfeldolgozás alapfunkciói

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

Modulációk vizsgálata

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

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

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

Széchenyi István Egyetem

Első egyéni feladat (Minta)

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

Beágyazott rendszerek fejlesztése laboratórium DSP fejlesztési technológiák

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

M ű veleti erő sítő k I.

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Szint és csillapítás mérés

KAPSCH Meridian alközpont analóg mellékállomási jelzésrendszerének mérése

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Választható önálló LabView feladatok A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Elektronika II laboratórium 1. mérés: R L C négypólusok vizsgálata

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

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

LabVIEW mérési jegyzőkönyv

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

RC tag mérési jegyz könyv

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Mechatronika II (BMEGEFOAMM2)

4. Példa: Másodfokú egyenlet megoldása (program2_1.vi)

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák

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

Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

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

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

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

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök

AX-DG105. FIGYELMEZTETÉS Balesetveszélyes v. akár halálos tevékenységek és körülmények meghatározása

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

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

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

Elektronika 2. TFBE1302

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

0 Általános műszer- és eszközismertető

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata

Elektronika 2. TFBE5302

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Szint és csillapítás mérés

Analóg villamos áramkörök frekvencia tartománybeli vizsgálata

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

LabView Academy. 4. óra párhuzamos programozás

Mechatronika II (BMEGEFOAMM2)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Soros felépítésű folytonos PID szabályozó

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

Figyelmeztetés: Az alábbi merevlemez-meghajtók telepítése nem ajánlott ebbe a készülékbe:

5. Példa: Olvasás szöveges fájlból (program3_1.vi)

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

Mûveleti erõsítõk I.

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW előadás

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

A Memory Interface Generator (MIG) beállítása a Logsys Kintex-7 FPGA kártyához

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Számítógépes gyakorlat Irányítási rendszerek szintézise

PKN Controls Kft

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

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

Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata

Programozott soros szinkron adatátvitel

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

Átírás:

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 2. mérés (frissítve 11.12.06) 1.) Frekvenciamenetet meghatározó mérörendszer készítése Készítsen egy LabVIEW-ból vezérelt virtuális mőszert, amely automatikusan felveszi az erısítés/csillapítás frekvenciamenetét! - A berendezés alapváltozata az erısítés abszolút értékét mérje meg több pontban (min. 10), a 100 Hz - 20 khz frekvenciatartományban. A méréshez az Agilent 33220A hullámforma- generátort és az Agilent 34401A multimétert használja fel! (A jelgenerátorral 1 Vpp szinuszjeleket használjon gerjesztésnek.) - Használja a Config_Output_Term.vi blokkot a jelgenerátor kimeneti terhelésének beállítására! - Számítsa ki az erısítéseket db-ben a vizsgált frekvenciákon! - A használt frekvenciaértékeket, a mért feszültségértékeket, valamint a számított erısítéseket táblázatos formában jelenítse meg! (3 különálló Array) Megoldás: Ami kell hozzá: - Agilent 34401 Read Single Measurement.vi - Agilent 33220A Sine Output.vi - Config Output Term.vi - 1 db Numeric Control (frekvencia lépés) - 3 db 1-D Array of Numberic (mért amplitúdók, mért erösítések, mért frekvenciák) - for loop Megjegyzés: A [?] blokkok azok az én gépemen valamiért nem állnak rendelkezésre, de majd ott mérésen rendelkezésre fognak állni. A megoldás innen letölthetö: http://tinyurl.com/m3-em-2-1-vi (labview 11.0 from ncore) Kapcsolás (.vi) készítése: - új vi-t nyitunk és a Sine Output kapcsolási rajzát és a Read Single Measurement kapcsolási rajzát is bemásoljuk a Block Diagramunkba - az Initalize és a Config Waveform közé rakjuk be a Config Output Term-et, a visa és error jeleket kell csak bekötnünk, illetve a Config Output Term Output inpedance bemenetére teszünk egy konstant aminek beállítjuk az értékét High Impedance -ra

- létrehozunk egy for loop-ot úgy hogy 2 dolgora figyeljünk - legyen benne a Sine Output Config Waveform.vi illetve a belöle kimenö dolog (még 2 legó) - legyen benne a Read Single Measurement Read Signle Point.vi, illetve a belöle kimenö dolgok - a for ciklusban N-re egy 10 értékü konstanst rakunk - létrehozunk egy Number Control-t (Front Panel-en), ami legyen a cikluson kívül, nevezzük el Frekvencia lépés-nek - a bejövö frekvencia a Waveform-ra van kötve, azt töröljük ki - a frekvencia lépést bekötjük a for ciklusba, ott megszorozzuk az i-vel, majd hozzáadjuk a bejövö frekvenciát, és ennek az eredményét kötjük be a Waveform-ba, illetve ki is vezetjük a for ciklusból, ahol kivezettük ott -> Create -> Indicatior. Nevezzük el Mért frekvenciák -nak - tegyünk egy Wait (ms) idözítöt a ciklus belsejébe és állítsunk be hozzá 1000 értékü konstanst

- vezessük be az Amplitúdót mégegyszer, és egy osztó y ágába kössük be, az x ágba a másik blokk Measurement értékét kössük, illetve ezt a Measurement értéket kössük ki a cikluson kívülre ott -> Create - > Indicatior. Nevezzük el Mért amplitúdók -nak. - az amplitúdó osztás után kössünk be egy 10-es alapú logaritmust és azt szorozzuk meg 20-szal - ezt vezessük ki majd ott-> Create -> Indicatior. Nevezzük el Mert erositesek -nek - szépen rendezzük el a Front Panel-t és kész is vagyunk

2. ) Bode diagramm Egy négypólus bemenetére különbözı frekvenciákon 1 V effektív értékő szinuszjelet adtunk. A négypólus kimenetén megjelenı szinuszjel effektív értékét mérve az alábbi mérési eredmény született: f [khz]:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 U [Vrms]:0.8,0.8,0.77,0.67,0.55,0.34,0.18,0.1,0.05,0.03 - Vigye be a mérési eredményeket LabVIEW-ba (beolvasás fájlból vagy gépelje be)! - Számítsa ki az erısítéseket db-ben! - A négypólus amplitúdókarakterisztikáját ábrázolja Bode-diagrammon (a fázismenet nélkül)! - A sávközépi frekvenciának tekintsük az 1.5 khz-et. A Front Panelen jelenítse meg, hogy melyik frekvencián csökken az átvitel -3 db illetve -20 db alá a sávközépi átvitelhez képest! (Nem leolvasni kell, hanem kiszámíttatni a mérési eredményekbıl.) Megoldás: A megoldás innen letölthetö: http://tinyurl.com/m3-em-2-2-vi (labview 11.0 from ncore) Kapcsolás (.vi) készítése: - új üres.vi - Front Panel-en Array létrehozása, abba pedig belepakolsz egy Numeric Controlt, majd lehúzod a tömböt hogy 10 meg tudjuk jeleníteni, és ebböl csinálsz még egyet mellé (CtrlC, CtrlV) - alá beszúrsz egy XY Graph-ot - a Block Diagramot elrendezed, RMS-be kötsz egy Formula -t (Matematics -> Script & Formulas -> Formula) a formulán belül ez szerepeljen: - 20 * log(x1) - kimenetén -> Create -> Indicator. Nevezd el erösítések -nek, majd vezetsd bele az XY graph Y input-ba. - a graph X input-ba a frekvenciát vezetsd be - az erösítésekböl vezess ki egy Index Array -t és egy Reverse 1D Array -t, az Index Array kapjon egy 0-ás konstanst - az Index Array-böl két vezeték menjen ki, egyikböl 20-at vonj le, másikból 3-at, majd mind2-t vezetsd bele 1-1 Treshold 1D Array, treshold y bemenetébe, mind2 treshold felsö bemenete pedig kapja meg a Reverse 1D array-t. - a frekvencia tömbre is kötünk egy Reverse 1D Array legót, majd arra 2db Index Array legót. Az Index Array legó felsö bemenete kapja a megfordított frekvencia tömböt, alsó bemenete kapja az 1-1 Treshold kimenetét. - mostmár csak a két Index Array legó kimenete kell nekünk, egyik a -20dB másik a -3dB lesz (create indicator)

Kipróbálás: - kézzel beviszed az adatokat és futtatod

3.) Szem-ábra vizsgálata - A jelátviteli csatorna sávszélessége közelítıleg 7500 Hz. Számítsa ki az elméleti csatornakapacitást! - Vegyen fel a szem-ábrákat 4800, 9600 és 12800 Baud jelváltási sebesség esetén. Vesse össze a kapott szemábrákat a számított elméleti csatornakapacitással! - Szem-ábra felvételéhez adjon egy, a szem-ábra vizsgálatához alkalmas vizsgáló jelet a jelcsatorna bemenetére, és figyelje meg a szem-ábrát a jelcsatorna-modell másik végén! - Vizsgáló jel elıállítására használhatja a DOS ablakban futtatható so-rand2 programot (sorand2.exe), mely kvázi-véletlen értékő karaktereket küld ki a PC soros portján. - Mérje meg a soros port jelének felfutási idejét a csatornamodell bemenetén és kimenetén! Megoldás: Nyquist elmélete szerint: maximális adatátviteli sebesség = 2*B*log2(V) bit/s. V = 2, B pedig a -3dB értéknek megfelelő határfrekvencia. Max adatátviteli sebesség = elméleti csatorna kapacitás = 2*7500*log2(2) = 15000 Ez után fogod a so rand programot és rákötöd az oscilloszkópra a pc-ból kijövő kábelt. Adsz előszőr egy 4800 Baudos jelet. adatáviteli sebesség = jelváltási sebesség ( baudban) * log2(v) Akkor 4800*log2(2) a jelváltási seb... No ez még jó lesz nagy amplitúdó tartalék (függőleges) és nagy időzítési tartalék ( vízszintes ). 9600 Baud: kevesebb lesz az amplitúdó és időzéítási tartalék, de egy jó detektorral még detektálható, hiszen ha úgy állítod be az oszcilloszkópot hogy a régi jelek is láthatók legyenek, akkor is látod hogy a jel közepe fele még van olyan fehér rész ahol egyértelműen detektálható a szintkomparátorral az alacsony és a magas. Zaj viszont már könnyen elcseszi. 12800 baud, no ez már totál káosz. Minden mindenen van, semmit se látni szinte. Az amplitúdó és időzítési tartalék a kritikus érték alá csökkent, de ezt vártuk kb hiszen 15000 baud a teljesen detektálhatatlan jel szintje ami 7500 Hz. Ez azért van, mert a vezeték hossza, minősége elhelyezkedése számít, ezért nem lehet olcsó kinai vezetékkel nagy adatáviteli sebességű jelet létrehozni, mert a jel frekvenciája meghaladná a zárósáv szintjét, és akkor még nem is beszéltünk arról hogy zaj is létezik. Q: "Mérje meg a soros port jelének felfutási idejét a csatornamodell bemenetén és kimenetén!" A: Jaja azt kurzorral kell megmérni. Q: Ja és azt hol lehet beállítani a scoop-on, hogy szem-ábrát adjon ki? A: Waveform rész, display gomb, majd a képernyö alatti részen kiválasztod a (végtelenjel) persist-et. (http://www.ezurentals.com/modelimage/agilent/54622a/54622afw.jpg)