11. kierros. 1. Lähipäivä



Samankaltaiset tiedostot
ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Flash AD-muunnin. suurin kaistanleveys muista muuntimista (gigahertsejä) pieni resoluutio (max 8) kalliita

Successive approximation AD-muunnin

A/D-muuntimia. Flash ADC

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin Näytteenotto analogisesta signaalista DA-muuntimet 4

Virheen kasautumislaki

Signaalien datamuunnokset

Signaalien datamuunnokset. Digitaalitekniikan edut

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit

2. kierros. 2. Lähipäivä

Signaalien datamuunnokset

Muuntavat analogisen signaalin digitaaliseksi Vertaa sisääntulevaa signaalia referenssijännitteeseen Sarja- tai rinnakkaismuotoinen Tyypilliset

4. kierros. 1. Lähipäivä

Digitaalinen signaalinkäsittely Johdanto, näytteistys

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

2. kierros. 1. Lähipäivä

3. kierros. 1. Lähipäivä

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja. Laboratoriotyö 3 A/D- ja D/A-muuntimet

1 Diskreettiaikainen näytteistys. 1.1 Laskostuminen. Laskostuminen

Tuntematon järjestelmä. Adaptiivinen suodatin

Alla olevassa kuvassa on millisekunnin verran äänitaajuisen signaalin aaltomuotoa. Pystyakselilla on jännite voltteina.

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Vanhoja tenttitehtäviä

ELEC-C Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely. Äänisignaalien näytteenotto ja kvantisointi Dither Oskillaattorit Digitaalinen suodatus

3. kierros. 2. Lähipäivä

Radioamatöörikurssi 2017

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

Tiedonkeruu ja analysointi

Digitaalinen audio & video I

8. kierros. 1. Lähipäivä

1. Määritä pienin näytelauseen ehdon mukainen näytetaajuus taajuus seuraaville signaaleille:

Ohjelmistoradio. Mikä se on:

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka

Tiedonkeruu ja analysointi

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja. Laboratoriotyö 3 A/D- ja D/A-muuntimet

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1

8. kierros. 2. Lähipäivä

Matlab-tietokoneharjoitus

Marko Neitola (1999) Analoginen korrelaattori WCDMA-vastaanottimessa. Diplomityö. Oulun yliopisto, Sähkötekniikan osasto, 60 s.

T Sähkömittaustekniikka

Kanavointi ja PCM järjestelmä. Kanavointi pakkaa yhteyksiä johdolle

Puhetie, PCM järjestelmä, johtokoodi

KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Tiedonkeruu ja analysointi Panu Kiviluoma

Kanavointi ja PCM järjestelmä

Digitaalinen audio & video, osa I. Johdanto. Digitaalisen audion sovellusalueet. Johdanto. Taajuusalue. Psykoakustiikka. Johdanto Digitaalinen audio

puheen laatu kärsii koodauksesta mahdollisimman vähän. puhe pakkautuu mahdollisimman pieneen määrään bittejä.

A / D - MUUNTIMET. 2 Bittimäärä 1. tai. A / D muunnin, A/D converter, ADC, ( Analog to Digital Converter )

Analogiapiirit III. Tentti

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

Juha Henriksson. Digitaalinen äänentallennus Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 1 Sivu 1 (19) Johdatus digitaalitekniikkaan

Perusmittalaitteet. Oskilloskooppi. Oskilloskooppi. Mittaustekniikan perusteet / luento 3. Oskilloskooppi. Oskilloskooppi

AD/DA muunnos Lähteet: Pohlman. (1995). Principles of digital audio (3rd ed). Zölzer. (1997). Digital audio signal processing

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen

Perusmittalaitteet. Oskilloskooppi. Tärkein ja monipuolisin elektroniikkamittalaite. Piirtää mitattavasta suureesta graafin

Perusmittalaitteet 2. Yleismittari Taajuuslaskuri

1 Kohina. 2 Kohinalähteet. 2.1 Raekohina. 2.2 Terminen kohina

Puhetie, PCM järjestelmä, johtokoodi

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

8. Kuvaustekniikat. Tämän kuvauksen esittäminen ei ole kuitenkaan suoraviivaista. Niinpä se käydään läpi kaksivaiheisena

Tiedonsiirron perusteet ja fyysinen kerros. Tietoliikenne kohtaa todellisuuden OSI-mallin alimmainen kerros Kirja sivut 43-93

Alias-ilmiö eli taajuuden laskostuminen

Signaalien generointi

D-LUOKAN AUDIOVAHVISTIMEN MODULOINTIMENETELMIEN VERTAILU JA VALINTA

Digitaalinen Audio & Video I

Mitä on signaalien digitaalinen käsittely

Väliraportti: Vesipistekohtainen veden kulutuksen seuranta, syksy Mikko Kyllönen Matti Marttinen Vili Tuomisaari

SISÄLLYS - DIGITAALITEKNIIKKA

DELTA-SIGMA-ANALOGIA-DIGITAALIMUUNNIN MATALA- TEHOISIIN MIKROANTURISOVELLUKSIIN

DATAFLEX. Vääntömomentin mittausakselit DATAFLEX. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta

S Tietoliikennetekniikan perusteet. Jukka Manner Teknillinen korkeakoulu

Mittaustekniikka (3 op)

Signaalien digitaalinen käsittely

Y Yhtälöparista ratkaistiin vuorotellen siirtofunktiot laittamalla muut tulot nollaan. = K K K M. s 2 3s 2 KK P

Laite dynaamisen voima-anturin liittämiseksi tietokoneeseen

Kohina. Havaittujen fotonien statistinen virhe on kääntäen verrannollinen havaittujen fotonien lukumäärän N neliö juureen ( T 1/ N)

Varauspumppu-PLL. Taulukko 1: ulostulot sisääntulojen funktiona

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET

Kurssin perustiedot. ELEC-C7110 Informaatioteknologian perusteet. Tämän viikon aiheet. Tiedonsiirron perusteita. Tiedonsiirron rakenneosat

Tiedon esitys tietokoneessa. Jyry Suvilehto T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2014

Digitaalinen tiedonsiirto ja siirtotiet

SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset Välikoe Heikki Huttunen

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

Perusmittalaitteet 3. Yleismittari. Mittaustekniikan perusteet / luento 5. Digitaalinen yleismittari. Digitaalinen yleismittari.

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

1. Perusteita Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus

AD/DA muunnos. 1 Diskreettiaikainen näytteistys. 1.1 Laskostuminen. Laskostuminen

Tiedon esitys tietokoneessa. Jyry Suvilehto T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2010

Laskuharjoitus 4 ( ): Tehtävien vastauksia

T DSP: GSM codec

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Spektri- ja signaalianalysaattorit

LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET

Transkriptio:

11. kierros 1. Lähipäivä

Viikon aihe AD/DA-muuntimet Signaalin digitalisointi Kvantisointivirhe Kvantisointikohina Kytkinkapasitanssipiirit

Mitoitus Kontaktiopetusta: 6 tuntia Kotitehtäviä: 4 tuntia

Tavoitteet: tietää Millaiset ominaisuudet erityyppisillä AD- ja DAmuuntimet on nopeuden ja resoluution suhteen Muunninten epäideaalisuuksien määritelmät

Tavoitteet: ymmärtää Signaalin laskostuminen Kvantisointikohina Ylinäytteistys SC-tekniikka Esitettyjen AD- ja DA-muunnin topologioiden toimintaperiaate

Tavoitteet: soveltaa Mitoittaa laskostumisenesto- ja pehmennyssuodattimet Laskea AD-muuntimen SNR, kun resoluutio ja signaali ovat tunnettuja Laskea ylinäytteistyksen vaikutus resoluutioon

Tietoisku I: Esimerkkilaite Bluetooth-radio

Näytteenotto Ennen AD-muunnosta signaali täytyy näytteistää AD-muunnos näytteistää signaalin joka tapauksessa Näytteenottopiiri on useimmiten integroitu A/D muuntimen kanssa Yksinkertaisimmillaan CMOS kytkin ja kondensaattori Käytännössä tarvitaan myös vahvistin Vahvistin saattaa kuitenkin olla jo osa A/D muunninta

Signaalin laskostuminen Laskostuminen on signaalin kaistaleveyteen nähden liian pienestä näytteenottotaajuudesta johtuva signaalin vääristyminen Kun analogisesta signaalista otetaan näytteitä näytteenotto- ja kvantisointipiirien avulla, näytteenottotaajuuden tulee Nyquistin teoreeman mukaisesti olla vähintään kaksinkertainen näytteistettävän signaalin taajuuteen verrattuna Tätä harvemmalla näytteenotolla tai korkeammalla signaalin kaistaleveydellä yhdestä värähtelyjaksosta saadaan vähemmän kuin kaksi näytettä Alkuperäistä signaalia ei voida palauttaa siitä otettujen näytteiden perusteella

Signaalin kvantisointi AD-muunnoksessa signaali diskretisoidaan sekä ajassa että jännitteessä Tasojen lukumäärä riippuu muuntimen resoluutiosta N Tasojen etäisyyttä kutsutaan kvantisointiaskeleeksi = FSR 2 N, jossa FSR on täyden lukeman alue

Kvantisointivirhe Mistä johtuu kvantisointivirhe? Mihin kvantisointivirhe rajoittuu?

Muita termejä (ehkä hyödyllisiä) Kvantisointikohina Signaalikohinasuhde SNR Efektiivinen resoluutio ENOB Täyden resoluution kaistanleveys ERBW Harmoninen kokonaissärö THD Häiriöistä vapaa dynaaminen alue SFDR

Harjoituksia: Lasketaan tehtävä 1

Tietoisku II: SC-tekniikka Suuri osa integroidusta analogiaelektroniikasta on toteutettu Switched capacitor-tekniikalla Ideana on mallintaa vastusta kytketyllä kondensaattorilla Luonnostaan diskreettiaikaista, joten soveltuu hyvin A/Dja D/A muuntimien toteuttamiseen Muistia vaativien algoritmien toteuttaminen on helppoa RC-integraattori C 2 SC-integraattori C 2 R 1 v s C 1

Ylinäytteistys Monesti signaalia näytteistetään paljon Nyquisttaajuutta nopeammin Laskostumisenestosuodatin voi olla loiva Kvantisointikohinan tehotiheys on matalampi Osa kvantisointikohinasta voidaan poistaa suodattamalla digitaalisesti (AD-muunnoksessa) Määritellään ylinäytteistyssuhde OSR= f N f max missä f max on signaalin korkein taajuus

Harjoituksia: Lasketaan tehtävät 2 ja 3

Muunnintyppejä Flash AD-muunnin Kaksoisintegroiva AD-muunnin Successive approximation AD-muunnin Liukuhihna AD-muunnin -muunnin

Tietoisku III: kotiprojekti Listaa kaikkien mainittujen muunnintyyppien ominaisuuksia ja vertaile niitä keskenään Ota mukaan myös muita muuntimia, mikäli löydät tietoa Laita muuntimet ns. paremmuusjärjestykseen erilaisille käyttötarkoituksille

Seuraavalla kerralla Tehovahvistimet Pääteasteet Jänniteregulaattorit

Tällä viikolla ei ole toista lähipäivää