Mintavételezés és AD átalakítók

Hasonló dokumentumok
Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

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

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

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók

Mérés és adatgyűjtés

Digitális jelfeldolgozás

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

2. Elméleti összefoglaló

Orvosi Fizika és Statisztika

Az Informatika Elméleti Alapjai

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Informatika Rendszerek Alapjai

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

A mintavételezéses mérések alapjai

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Jelfeldolgozás a közlekedésben. 2017/2018 II. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC

Digitális jelfeldolgozás

Digitális tárolós oszcilloszkópok

A digitális jelek időben és értékben elkülönülő, diszkrét mintákból állnak. Ezek a jelek diszkrét értékűek és idejűek.

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

Mechatronika és mikroszámítógépek. 2016/2017 I. félév. Analóg-digitális átalakítás ADC, DAC

Folytonos idejű jelek mintavételezése, diszkrét adatsorok analízise

Hangtechnika. Médiatechnológus asszisztens

A/D ÉS D/A ÁTALAKÍTÓK

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

Beszédinformációs rendszerek 5. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás, beszédkódolás. Csapó Tamás Gábor

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

Híradástechikai jelfeldolgozás

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

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

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

A/D és D/A átalakítók

Jel, adat, információ

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

Mérés és adatgyűjtés

Digitális mérések PTE Fizikai Intézet

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Alapok

A digitális analóg és az analóg digitális átalakító áramkör

Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz

11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I.

Információ / kommunikáció

Informatika Rendszerek Alapjai

Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján

Mérés és adatgyűjtés

Akusztikus MEMS szenzor vizsgálata. Sós Bence JB2BP7

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

ÖNÁLLÓ LABOR Mérésadatgyűjtő rendszer tervezése és implementációja

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 6. A MINTAVÉTELI TÖRVÉNY

Z v 1 (t)v 2 (t τ)dt. R 12 (τ) = 1 R 12 (τ) = lim T T. ill. periódikus jelekre:

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

Mérési hibák

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

M ű veleti erő sítő k I.

Orvosi Fizika és Statisztika

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása és a digitalizáló eszközök megismerése

Mintavétel: szorzás az idő tartományban

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

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

Digitális jelfeldolgozás, analóg világban

1.1 Számítógéppel irányított rendszerek

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 7. AZ AD KONVERZIÓ

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

A PC vagyis a személyi számítógép

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

ANTAL Margit. Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Jelfeldolgozás. ANTAL Margit. Adminisztratív. Bevezetés. Matematikai alapismeretek.

Elektronikus műszerek Spektrum analizátorok

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

Elektronika Oszcillátorok

Jelátalakítás és kódolás

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

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

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Villamosságtan szigorlati tételek

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 4. VILLAMOS ELVŰ MÉRÉSEK ALAPELVEK, ALAPÁRAMKÖRŐK

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele

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

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Átírás:

HORVÁTH ESZTER BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM JÁRMŰELEMEK ÉS JÁRMŰ-SZERKEZETANALÍZIS TANSZÉK

ÉRZÉKELÉS FOLYAMATA Az érzékelés, jelfeldolgozás általános folyamata Mérés Adatfeldolgozás 2/31

A JELEK CSOPORTOSÍTÁSA - Determinisztikus: matematikai kifejezésekkel leírható és matematikai összefüggésekkel kezelhető - Sztochasztikus: matematikai módszerekkel csak részlegesen kezelhető, statisztikai jellemzőkkel vázolható - Periodikus: T periódusidő szerint ismétlődik, Fourier sorba fejthető (szinusz és koszinusz függvények segítségével felírható) - Kvázi-periodikus: tartalmaz periodikus összetevőket - Tranziens: egyszeri, nem periodikus folyamat, melynek energiája véges 3/31

JELEK OSZTÁLYOZÁSA FOLYTONOSSÁGUK SZERINT Analóg jel: analógnak nevezzük azt a jelet, amely értelmezési tartománya és értékkészlete is folytonos, a jel minden időpillanatra értelmezett. Amplitúdóban diszkrét jel: az értelmezési tartománya folytonos, de értékkészlete diszkrét. Tetszőleges helyen lehet értéke, de ez az érték csak megadott lehet. Mintavételezett jel: a jel értelmezési tartománya diszkrét, értékkészlete folytonos. A jel csak adott időpillanatokra értelmezett, ott viszont tetszőleges értékeket felvehet. Digitális jel: mind értelmezési tartományában, mind pedig értékkészletében diszkrét. A digitális jeleket általában bináris formában tárolják. 4/31

JELÁTALAKÍTÁS Analóg-digitál átalakító (AD konverter, ADC): Olyan áramkör, amely egy analóg (vagyis nagyságában folytonos) elektromos mennyiséget - áramerősséget vagy feszültséget - digitalizál, vagyis nagyságát egy számmal fejezi ki. Digitál-analóg átalakító (DA konverter, DAC): Digitális jelből a digitális jelet képviselő analóg jelet előállító elektronikus áramkör. A digitális jel adott idő alatt beérkező impulzusszám vagy kódolt jelsorozat lehet. Az analóg jel rendszerint feszültség. 5/31

A/D ÁTALAKÍTÁS Az analóg-digitális átalakítás általában a következő lépéseket tartalmazza: Egyéb fizikai jelek átalakítása elektromos jellé (szenzorok) Analóg jel kondicionálása Analóg jel mintavételezése Minták kvantálása Kódolás 6/31

A/D ÁTALAKÍTÁS LÉPÉSEI 7/31

JELKONDICIONÁLÁS (ELŐSZŰRÉS) A jel erősítése, csillapítása Analóg szűrés a jel sávszélességének korlátozásához A járulékos zaj spektrumának limitálása (nagyfrekvenciás jelek kiszűrése) A hasznos jeltartományba eső zaj energiájának csökkentése 8/31

MINTAVÉTELEZÉS ÉS TARTÁS (SAMPLE & HOLD) Mintavételezésnek nevezzük, ha egy folyamatos analóg jelből egy adott t 0 időpillanatban vagy meghatározott időközönként (T mv ) mintát veszünk. 9/31

MINTAVÉTELEZÉS A mintavételezés: egy folytonos jel átalakítása oly módon, hogy a jelből egy adott pillanatban (vagy akár bizonyos időközönként) mintát veszünk és ezzel a mintával, vagy mintasorozattal reprezentáljuk a vizsgált jelet. 10/31

MINTAVÉTELEZÉS 11/31

MINTAVÉTELEZÉS A TÉRBEN inch 3 ppi 6 ppi 10 ppi 15 ppi 12/31

HA TÚL RITKA A MINTAVÉTEL... 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1 0 5 10 15 20 25 30 A felvett 3 pontból nem mondható meg, hogy a három közül melyik szinuszból vettük a mintát, esetleg valamilyen egy összetett jelből 13/31

HA MEGFELELŐ A MINTAVÉTEL SŰRŰSÉGE 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1 0 5 10 15 20 25 30 Mit jelent, hogy megfelelő? Ehhez a két szinuszhoz (a nagyobb frekvenciájúhoz)! 14/31

NYQUIST-SHANNON-FÉLE MINTAVÉTELI TÖRVÉNY Egy jelből olyan gyakorisággal kell mintát venni, hogy az eredeti jel reprodukálható legyen, vagyis mintavételi frekvenciát úgy kell megválasztani, hogy az nagyobb legyen, mint a mintavételezett analóg jel legnagyobb frekvenciájú összetevőjének a kétszerese. Azaz a jel akkor állítható helyre a vett mintákból, ha a legkisebb periódusidejű szinuszos komponenséből is legalább periódusonként két mintát veszünk. 15/31

KVANTÁLÁS A kvantálás során az analóg jel jeltartományán belül jelszinteket állapítunk meg. Az analóg jel értékeit mindig a legközelebbi ilyen értékre kerekítjük. Így a megállapított érték ennek során csökken, vagy növekszik, azaz a kvantálással az eredeti jelhez zajt adunk. A kvantált jel nem hordoz információt arról, hogy ez a hozzáadott zaj mekkora volt. A kvantumok száma meghatározza az átalakító kvantálási pontosságát. A kvantumok számát 2 hatványaként adják meg. Például egy 8 bites átalakító azt jelenti, hogy a kvantumok száma 2 8, azaz 256. 16/31

KVANTÁLÁS Színmélység változtatásának hatása 17/31

KÓDOLÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS Kódolás: A kódolás célja a számítógépes tárolás, rögzítés. A mintavételezett és kvantált jelet binárissá alakítani kódolással lehet megtenni: a kódoló egységgel a kvantálással kapott értékekhez bináris jelsorozatot rendelünk. Adat: Az információtartalom egysége a bit. Ha az információ tartalom igen vagy nem állapottal jellemezhető, akkor annak tartalma éppen egy bit (értéke 0 vagy 1). Az információt hordozó jelek esetében ennek többszörösét használják. 18/31

A/D ÁTALAKÍTÓK JELLEMZŐI Felbontás (Resolution): A felbontás megadja, hogy az A/D átalakító az analóg bemenő jeltartományhoz hány diszkrét értéket tud hozzárendelni. Mértékegysége a bit. Kivezérlési tartomány (Full Scale): Az a bemeneti analóg tartomány, amelyben az átalakító telítésmentesen működőképes. Léteznek: unipoláris (referenciafeszültség földpotenciál), bipoláris eszközök (földpotenciál körül szimmetrikusan), A kivezérlési tartomány függ a referenciafeszültségtől. 19/31

AD ÁTALAKÍTÓ JELLEMZŐI Mintavételi frekvencia: Az a legnagyobb mintavételi frekvencia, amivel az átalakító működni tud. Mértékegysége SPS (Sample per Second - minta másodpercenként). Konverziós idő: Egy minta átalakításához szükséges idő. Sávszélesség: A bemenet analóg részeinek aluláteresztő jellegű frekvenciafüggésében a felső határfrekvencia. 20/31

AZ ÁTALAKÍTÁS LEHETSÉGES HIBÁI Ofszet hiba: A karakterisztika 0 kódhoz tartozó értéke. A kivezérlési tartomány százalékában szokás megadni. Javítható! 21/31

LINEARITÁSI HIBA A mérési karakterisztika egyes pontjai nem egy egyenesen találhatók. A linearitási hibával határozzák meg a mérési karakterisztikától való eltérést. Nem javítható! 22/31

ERŐSÍTÉSI HIBA A karakterisztikára illesztett egyenes és az ideális karakterisztika erősítésének eltérése, a kivezérlési tartomány százalékában szokás megadni. Javítható! 23/31

KÓDKIESÉS Nem javítható! 24/31

A/D ÁTALAKÍTÓK FAJTÁI Számláló Fokozatos közelítésű (SAR) Párhuzamos (Flash) Kétszeresen integráló (Dual-slope) Szigma-Delta 25/31

SZÁMLÁLÓ TÍPUSÚ ÁTALAKÍTÓ Kompenzációs elven működik Monoton növekvő feszültség D/A segítségével (számláló állítja elő) EOC kimenet jelzi, ha a lépcsős feszültség nagyobb, mint Ube Lassú konverziós idő, amely a bementi feszültség nagyságától függ T = oszcillátor periódus idő n = bitek száma t konv max = 2 n *T 26/31

SZUKCESSZÍV APPROXIMÁCIÓS ADC Szorzatos közelítés t konv max = n*t Népszerű, általános felhasználású áramkör 27/31

KÖZVETLEN ÁTALAKÍTÓ - FLASH ADC Nagyszámú komparátor és döntési logika Komparátorok száma = 2 n -1 A döntési logika egy prioritás dekóder Az összes konverzió egy időben megy végbe Tipikusan MHz tartományban használatos Bonyolult felépítésű 28/31

KETTŐS MEREDEKSÉGŰ ADC Kétszeres integráló átalakító Lassú átalakításoknál, ahol a hálózati zavarhatások csökkentése a fontos 29/31

SZIGMA-DELTA ADC 1-bites kvantáló áramkör 30/31

A MÉRÉSRŐL... Mit mond az a szamár, amelyik nem digitális? Analóg-iá-t. 31/31

FELHASZNÁLT IRODALOM Váradiné dr. Szarka Angéla, Dr. Hegedűs János, Bátorfi Richárd, Unhauzer Attila: Méréstechnika http://hu.scribd.com/doc/82659758/az-analog-esdigitalis-jelek-csoportositasa http://hu.wikipedia.org/wiki/analóg-digitális_átalakító Dóra Szőkené: A/D és D/A átalakítók Elektronika - http://slideplayer.hu/slide/1889798/ Dr. Kovács F. Ferenc: Az informatika VLSI áramkörei 32/31