2.3 SZEIZMIKUS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS Magnetofonos szeizmikus berendezés továbbfejlesztése. Bádonyi Géza

Hasonló dokumentumok
Digitális mérések PTE Fizikai Intézet

Elektronika 11. évfolyam

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

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

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

10. Digitális tároló áramkörök

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

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

EB134 Komplex digitális áramkörök vizsgálata

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

2. Elméleti összefoglaló

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

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

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6

2.2 GEOELEKTROMOS MŰSZERKUTATÁS

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 8

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

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

2.2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS A GE-50 tipusu, automatikusan számoló univerzális ellenállásmérő műszer.

Számítógép felépítése

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

DIGITÁLIS TECHNIKA feladatgyűjtemény

KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása

Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

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

Tranziens földzárlatvédelmi funkció

3.6. HAGYOMÁNYOS SZEKVENCIÁLIS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK

Véges állapotú gépek (FSM) tervezése

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg. Olvasható aláírás:...minta VIZSGA...

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

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

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

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

4-2. ábra. A leggyakoribb jelformáló áramköröket a 4-3. ábra mutatja be A jelformáló áramkörök

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

Konzulensek: Mikó Gyula. Budapest, ősz

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

SZORGALMI FELADAT. 17. Oktober

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

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg: Olvasható aláírás:...

KRL Kontrol Kft Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: ; Fax: ; Web: KRL.HU

DEMUX 8. 8 csatornás digitálisról (DMX és DALI) 0-10V-ra átalakító - kezelési útmutató

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

Véges állapotú gépek (FSM) tervezése

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

LOGSYS LOGSYS SZTEREÓ CODEC MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ szeptember 16. Verzió

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

DIGITÁLIS TECHNIKA Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint

Digitális mérőműszerek

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

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Irányítástechnika Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások

eco1 egymotoros vezérlés

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. ^ ^ p l i l H P Bejelentés napja: V. 3. (ME 2273) NSZ0 3 H 05 G 1/44

Négyzetes detektor és frekvencia kétszerező fca 795 szorzó áramkörrel

Programozható Vezérlő Rendszerek. Hardver

Számlálók, adatfeldolgozó egységek

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Mérés és adatgyűjtés

PLC-K ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Első egyéni feladat (Minta)

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

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

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

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II.

Megszakító vezérlés funkcióblokk

2. MÉRÉS. Poto Board 4. mérőkártya. (Rádiós és optikai jelátvitel vizsgálata)

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

Átírás:

139 2.3 SZEIZMIKUS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS 2.3.1. Magnetofonos szeizmikus berendezés továbbfejlesztése Bádonyi Géza A Szeizmikus Osztály Müszerkutató Laboratóriumának 1965. évi feladata mágneses regisztrálásu, tranzisztoros, terepi szeizmikus felvevő és laboratóriumi jelanalizáló berendezés kísérleti példányának elkészítése volt. A terepi felvevő berendezés négy külön egységből /erősitő-, segédberendezés-, mágneses regisztráló- és generátoregységből/ áll,hogy könnyen lehessen szállítani. A laboratóriumi jelanalizáló berendezés három egységből /jelanalizátor-, mágneses regisztráló- és papirregisztráló egységből/ kapcsolható össze. A jelanalizátor szabvány rack-rendszerben helyezkedik el, a mágneses regisztráló pedig azonos kivitelű a terepi mágneses regisztrálóval. A terepi felvevő /1. ábra/ erősitőegysége 24+1 erősitőt tartalmaz. A nyomtatott áramkörü erősítők az Ш regisztráláshoz szükséges modulátorokat és a kikapcsolható alulvágó szűrőket tartalmazzák. Az áthatások csökkentése végett a tápfeszültaégstabilizátorok is az erősitőegyeégben vannak. Az erősitőegység működtetése a segédberendezésegység kapcsoló és vezérlő áramkörei segítségével történik. így a kis áramok kapcsolása elmarad és a berendezés üzembiztonsága lényegesen megnövekszik. A segédberendezésegységben van ezenkívül a frekvenciaosztóval egybeépített 100 Hz-es időmarker, a telefonerősitő és a szabályozott programegység is, amelylyel a felvétel dinamikája 60 db-ről 100 db-re növelhető. A digitális vezérlőt a szeizmikus jelek bináris kódolása /digitális rögzítése/ alkalmával használjuk fel. Mind az erősítő-, mind a segédberendezésegység a kétsebességű mágneses regisztrálóegységhez csatlakozik, amely egy vezérlő és ellenőrző elektronikus egységet is tartalmaz. Ezzel a berendezés működése ellenőrizhető, ill. a felvétel és lejátszás vezérelhető. Az erősitőegység és a segédberendezésegység kimenetei is ezen keresztül csatlakoznak a magnetofonos fejblokkhoz. A mágneses regisztráló dobját szinkron-motor hajtja meg. Áramellátását a motorgenerátor biztosítja. A terepi felvevővel készített magnetoszeizmogram laboratóriumi jelanalizáló berendezéssel /2. ábra/ csatornánként játszható le. Az PM jel három demodulátoron /D^, D2, D^/ át jut a keverőre, ezért három egymás melletti csatorna 0-100^-os keverése lehetséges. A negyedik demodulátor /D^/ segítségével a jel/zaj viszony növelhető /noise cancelling/. Ezt követően a jel a kikapcsolható előszűrőn át jut a két meredek8égti 6-6 fokozatú alul-feltilvágó sztirőkészletre, majd az AGC-re. A szűrők és az AGC egymáshoz viszonyított sorrendje egy kapcsoló-rendszer segítségével felcserélhető, ill. ezek bármelyike kiiktatható.

Н О 1. ábra. Fig. 1 Фиг. 1

142 2. ábra. Fig. 2 Фиг. г

144 A jel egy végerősítőn át jut a négypőlusu direktiróra, amely tintairással c8atománként papírszalagra regisztrál, A jelanalizáló berendezés segítségével a szeizmikus hullámok energiaszintje is regisztrálható /2. ábra/. Ilyenkor a demodulátor bemenetére a felvételkor alkalmazott szabályozó feszültség kerül, amely a szeizmikus jelet ellentétesen vezérli, vagyis a felvételkor komprimált dinamikából az eredeti dinamika visszaállítható. Ezáltal meghatározhatjuk a szeizmikus hullámok energiaszintjét a frekvencia-spektrum függvényében. Az ilymódon visszaállított szeizmikus jel azután logaritmikus erősítőn át jut a direktiróra. A berendezés terepi része legfontosabb paramétereit tekintve eléri, sőt meghaladja az Európában kapható hasonló rendszerű berendezések paramétereit. Legfontosabb paraméterek: 2.3*2 Szeizmikus jelek bináris kódolása /digitális rögzítése/ Koch György 1965-ben kidolgoztunk olyan tranzisztoros berendezést, - lényegében analóg-digitál átalakítót /A/D konvertert/ -, amely lehetővé teszi az FM magnetofonos szeizmikus berendezéssel terepen készített magnetoszeizmogramok információtartalmának bináris kódolását és soros kiirásu rögzítését mágnesszalagon. Elkészült egy másik digitális átalakító is, amellyel a szalagon bináris formában rögzített információ visszakapható. Az analóg-digitál átalakító lehetővé teszi, hogy az információt közvetlenül számitógépbe adjuk. Működése a következő: a magnetoszeizmogramon rögzített FM jel periódusidejét 2 тѳес-onként egy 10 Мс-os pontos kvarcgenerátorral mérjük. A digitális információ 14 bites szavakból áll. Ezt sorosan rögzítjük egy Grundig tipueu sztereomagnetofonon, amelynek a másik csatornájára - az információ felismerését szolgáló - markerjelet viszünk. A robbantás időpillanatát a terepi felvételkor egy külön 4000 Hz-еѳ marker jelzi. Az A/D konverterben a mintavételezés kezdetét a 4000 Hz indulása határozza meg, amelyet a berendezés, mint referenciajelet, ill. mint markerjelet használ fel. A soros kiírást a 4 Kc-ból előállított 8000 Hz-cel oldottuk meg. A berendezés felépítése a tömbvázlatból érthető meg /1. ábra/. Az egyes egységek szerepe a következő: a 4000 Hz-es multivibrátor működését a tiltó áramkör meggátolja mindaddig,

H 5 amig а mágnesszalagról а robbantási időpillanatot jelző 4000 Hz első periódusa az erősitőn keresztül be nem érkezik, A multivibrátor ekkor indul és 4000 Hz-es négyszögjeleket ad, A multivibrátor frekvenciáját a szalagon levő, kvarcgenerátorból felvett, 4000 Hz szinkronizálja. A 4 Kc-ból egy frekvenciakétszerező 8 Kc-oe jelet állit elő a soros léptető számára. A soros léptető lényegében egy 16-os számláló a hozzá kapcsolt 16-os dekóderrel. A számláló 16 lépés után élőiről kezd számlálni. A 16 lépésből csak 14 ütemet használunk fel az információ kiírására, a 15. és 16. ütem alatt történik az átirás a regiszterbe és a számláló törlése. A 16. ütem éppen 16/8000 = 2 msec után következik be, amely a mintavételi idő. Ez adja a parancsjelet a vezérlőegységnek, a mérés indítására. A vezérlőegység a parancsjelre 2 msec-onként egy periódusnyi időtartamra nyitja az "és" kaput, és a 10 Mc mérőjelek ezen időtartamra belépnek a számlálóba, amely az impulzusokat megszámlálja és 2-es számrendszerben tárolja mindaddig, amig parancsot nem kap az átírásra. A számláló ezután törlődik és várja a következő mérési parancsot. A következő mérési ciklus alatt a soros kiiró az adatokat a markerjelekkel együtt, a regiszterből 2 msec alatt a mágnesszalagra Írja. A kódolási /digitálási/ időt beállító egység lehetővé teszi, hogy a mérés csak meghatározott ideig tartson. Kétféle időtartam állítható be: 3*5 és 7 sec. Utána a digitálás megáll és csak a robbantás időpillanatának beérkezésekor indul ismét. A berendezés adatai a következők: A számitógépbe való adagoláshoz elkészítettünk egy átkódoló egységet, amely a szalagon tárolt információt úgy alakítja át, hogy az adatokat a számitógép be tudja fogadni. Az A/D konverter és az átkódoló berendezés a próbák alkalmával kifogástalanul működött.

146 Analóg-digitál konverter tömbvázlata Block-diagram of the analog-digital /A/D/ converter unit Схема устройства для преобразования сейсмических сигналов в цифровой код