521124S Anturit ja mittausmenetelmät (5 op/3 ov) Koe 27.1.2006



Samankaltaiset tiedostot
Anturit ja mittausmenetelmät, turbopruju

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Vanhoja tenttitehtäviä

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2.

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

TDC-CD TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-CD_Fin.doc / BL 1(5)

FY6 - Soveltavat tehtävät

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

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E , tuotenro

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Petri Kärhä 27/01/2004 Luento 1: Anturit ja mittausvahvistimet 1

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

a) I f I d Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim.

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

Analogiapiirit III. Tentti

Laske relaksaatiotaajuus 7 µm (halk.) solulle ja 100 µm solulle.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

S OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

Fluken 1587 FC- ja eristysvastus-/yleismittarit

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

- Kahden suoran johtimen välinen magneettinen vuorovaikutus I 1 I 2 I 1 I 2. F= l (Ampèren laki, MAOL s. 124(119) Ampeerin määritelmä (MAOL s.

S Mittaustekniikan perusteet Y - Tentti

A-osio. Ilman laskinta. MAOL-taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan tunti aikaa. Laske kaikki tehtävät:

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

DEE Kryogeniikka

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

Luvun 10 laskuesimerkit

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Aaltoliike ajan suhteen:

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2)

Kaikki kytkennät tehdään kytkentäalustalle (bimboard) ellei muuta mainita.

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja

Elektroniset mittaukset. Anturit ja mittausvahvistimet

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Interferenssi. Luku 35. PowerPoint Lectures for University Physics, Twelfth Edition Hugh D. Young and Roger A. Freedman. Lectures by James Pazun

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise E

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

a P en.pdf KOKEET;

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

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

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I e R e l e s a E 1 N / 2 /

FYSA220/K2 (FYS222/K2) Vaimeneva värähtely

VERENVIRTAUKSEN MITTAUS

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

Differentiaali- ja integraalilaskenta

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

LUT CS20A0650 Meluntorjunta 1. Tsunamin synty LUT CS20A0650 Meluntorjunta

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät

S Mittaustekniikan perusteet A Tentti

Pythagoraan polku

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Verkkodatalehti. FTS-H100F04A T-Easic FTS VIRTAUSANTURIT

Demo 5, maanantaina RATKAISUT

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

Differentiaalilaskennan tehtäviä

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

Transkriptio:

521124S Anturit ja mittausmenetelmät (5 op/3 ov) Koe 27.1.2006 1. Reluktiivisia differentiaalimuuntimia (LVDT ja RVDT) käytetään siirtymän mittauksessa. Esitä molempien toimintaperiaate ja tyypillisiä suoritusarvoja! 2. Kosteuden ja vesipitoisuuden mittaus. Esitä lyhyesti yleisimmät mittausperiaatteet! 3. Gammasäteilyn kvanttien energioita mitataan yleisesti tuikedetektoreilla. Miten ne toimivat ja millainen energiaspektri saadaan yksienergisestä gammasäteilystä? Vertaa Geiger-putkeen! 4. Pietsosähköisellä hydrofonianturilla on herkkyys 0,5 pc/pa ja kapasitanssi 10 nf. Suunnittele varausvahvistin, jonka -3dB:n taajuuskaista on 10Hz 10kHz ja herkkyys -1mV/Pa, ja jossa on suojavastus operaatiovahvistimen kääntävässä tulossa. 5. Halutaan mitata lämpötila alueella -25 C 100 C käyttämällä taajuuslähdön omaavaa anturia TMP03 (Analog Devices) ja 12-bittistä laskuria. Määritä maksimaalinen kellotaajuus, jolla laskuri ei vielä ylivuoda. Jos käytetään kellotaajuutta 100kHz, määritä lämpötilaresoluutio lämpötiloissa 0 C ja 100 C. Celsiusasteikkoon mitoitetun piirin antama lämpötila noudattaa kaavaa 400 T1 T( C) = 235 T2, missä T 1 = lämpötilasta riippumaton vakio 10ms. T 2 sen sijaan riippuu lämpötilasta. Piirin sisäinen rakenne on kuvassa alla.

521124S Anturit ja mittausmenetelmät (3 ov / 5 op) Koe 11.11.2005 1. Määrittele seuraavat anturin suorituskykyominaisuudet: resoluutio, hystereesi, lineaarisuus, tarkkuus (accuracy ja precision) ja taajuusvaste! Miten lämpötilan askelmainen muutos voi vaikuttaa lähtösignaaliin? 2. Paineen mittauksesta: a) Määrittele absoluuttinen paine, osapaine, staattinen paine, patopaine ja hydrostaattinen paine! b) Miten painetta voidaan mitata, selitä yleisimmät periaatteet! 3. Termisiä valoilmaisimia käytetään infrapunasäteilyn mittaamiseen. Esitä niiden erot fotoni-ilmaisimiin nähden! Esitä yleisimmät toteutustavat ja kunkin periaatteen suoritusarvoja! 4. Kuvassa alla on lämpöanturi, joka koostuu diodiksi kytketystä transistorista, jolla u be = 0,595 V 25 C:ssa ja lämpötilakerroin -2,265 mv/ C sekä virtalähteestä, I 0 = 100μA. Määritä vastusten R 0, R 1 ja R 2 arvot, kun halutaan mitata lämpötilaa alueella 0 100 C, jolloin lähtö olisi 0 1V.

5. Autoteollisuuden käyttöön valmistettu differentiaalinen paineanturi koostuu keraamisesta ympyrän muotoisesta kalvosta, jonka halkaisija on 4 cm, kimmomoduuli E = 8*10 10 N/m 2, Poissonin suhde μ = 0,2 ja tiheys ρ = 4g/cm 3. Mittausalue on 0 20 kpa. Mittausperiaate on kapasitiivinen, jossa kiinteiden elektrodien sekä liikkuvan keraamisen kalvon etäisyys on tasapainotilanteessa 25 μm. a) Kuinka paksu kalvon pitäisi olla, jotta kalvon poikkeama alkutilanteesta olisi korkeintaan 1 %, eli toimitaan anturin lineaarisella alueella? b) Oleta, että anturiin kohdistuu kiihtyvyys 10 g kohtisuoraan kalvon pintaa vasten. Tämä kiihtyvyys aiheuttaa voiman, joka puolestaan aiheuttaa kalvon poikkeaman. Kuinka suurta paineen amplitudia kiihtyvyyden aiheuttama kalvon poikkeama vastaa, jos kalvon paksuudeksi on valittu 0,1 mm?

Oulun yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto OEM-laboratorio 521124S Anturit ja mittausmenetelmät (3 ov) Tentti 6.8.2005 1. Valokuiduilla voidaan mitata tarkasti pieniä siirtymiä. Esitä jokin ratkaisu! 2. Resistiivinen platina-anturi on tarkka ja luotettava lämpötilan anturi. Esitä sellaisen rakenne, tarkkuus ja mittauskytkentä! 3. Radioaktiivista säteilyä voidaan mitata mm. Geiger-putkella, puolijohdedetektorilla ja tuikeilmaisimella. Esitä kunkin toimintaperiaate ja tyypillisiä suoritusarvoja! 4. Kvartsikiteestä valmistettu pietsoanturi, jonka pinta-ala 1 cm 2 ja paksuus 0,1 cm, on kahden metallielektrodin välissä. Metallielektrodeja käytetään kiteen yli olevan voiman muutosten mittaamiseen. Materiaalin kimmokerroin on 9*10 10 Pa, varausherkkyys 2 pc/n, suhteellinen permittiivisyys 5 ja 1 cm 2 kokoisen materiaalipalan resistanssi vastakkaisten puolten välillä on 10 14 Ω. 20 pf:n kapasitanssi ja 100 MΩ:n resistanssi on kytketty rinnan elektrodien yli. Kiteeseen kohdistuu voima F = 0,01 sin(10 3 t) N. a. Mikä on peak-to-peak jänniteheilunta elektrodien yli? b. Mikä on maksimimuutos kiteen paksuudessa? c. Anturin lähtö on kytketty varausvahvistimeen, jonka takaisin-kytkentäkondensaattori on 20 pf. Vahvistimen tuloimpedanssi ja jännitevahvistus voidaan olettaa äärettömiksi, ja lähtöimpedanssi nollaksi kiinnostavilla taajuuksilla. Mikä on peakto-peak jänniteheilunta vahvistimen lähdössä? 5. Induktiivisessa paineanturissa (kuva 1) kummassakin kelassa on sama määrä kierroksia.

Kuva 1 Kun p 1 = p 2, kelojen keskiosien välinen etäisyys välikalvon keskustasta on D. Pienelle välikalvon siirrokselle d keskikohdastaan, kummankin kelan reluktanssi on noin R 1 = R 0 + K( D + d) tai R 1 = R 0 + K( D d) riippuen liikkeen suunnasta, missä R 0 ja K ovat vakioita. Anturi on kytketty kuvan mukaisesti siltaan, ja sillan lähdössä ei ole kuormaa. Osoita analyyttisesti, että sillan lähtö v o on verrannollinen d:hen. Onko tällä järjestelyllä mahdollista päätellä onko p 1 > p 2 vai p 2 > p 1?

521124S Anturit ja mittausmenetelmät (3 ov) Tentti 8.4.2005 1. Kuinka massa-jousi-vaimennin-systeemiä voidaan kayttää kiihtyvyysanturina? Hahmottele vaste! Miten kiihtyvyyssignaalista saadaan nopeus? 2. Esitä yleisimmät tavat mitata nesteen virtausnopeutta putkessa virtausta häiritsemättä! Miten virtauksen profiili vaikuttaa tulokseen kussakin mittausperiaatteessa? 3. Radioaktiivista säteilyä voidaan mitata mm. Geiger-putkella, puolijohdedetektorilla ja tuikeilmaisimella. Esitä kunkin toimintaperiaate ja tyypillisiä suoritusarvoja! 4. Heijastavaa optista kuituanturia, jossa on kaksi kuitua, käytetään kannatinpalkin siirtymän mittaamiseen voimanmittausjärjestelmässä. Käyrä heijastuneesta valotehosta suhteessa siirtymään on kuvassa alla. a) Laske siirtymän mittaamisen herkkyys. Oleta, että valodiodia, jonka herkkyys on 0,5 A/W käytetään heijastuvan valon havaitsemiseen lineaarisella alueella AB. b) Laske havaittavuus kaistanleveydellä 10 khz keskialueella (piste C kuvassa). Oleta, että diodin raekohina dominoi.

5. a) Suunnittele differentiaalimuuntajaa (LVDT)käyttävä laite siirtymän/liikkeen mittaukseen. Ensiön ja toision välinen keskinäisinduktanssi M middle = 120 μh (kun Fe-sydän on keskiasennossa, M 1 = M 2 = M middle ) ja ensiön itseisinduktanssi L p = 2 mh. Anturilla mitataan sinimuotoista liikettä, taajuus f L = 50 Hz ja amplitudi 2 mm ( ΔS = ±1 mm keskipisteen suhteen). Ensiöpiirin kokonaisresistanssi R p = 2 kω ja herätejännite u S = 10 V AC (f S = 10 khz). Keskinäisinduktanssit M 1 ja M 2 muuttuvat 10%, kun rautasydän liikkuu 1 mm. b) Mikä on lähtöjännitteen huippuarvo( û out ) ja tehollisarvo(u out(rms) )?

521124S Anturit ja mittausmenetelmät (3 ov) Tentti 28.1.2005 1. Esitä yleisimmät tavat mitata nesteen virtausnopeutta putkessa virtausta häiritsemättä! 2. Selitä lyhyesti kuinka puusta tehdään paperia! Luettele paperin valmistusprosessissa tarvittavia mittauksia! 3. Termisiä valoilmaisimia käytetään infrapunasäteilyn mittaamiseen. Esitä niiden erot fotoni-ilmaisimiin nähden! Esitä yleisimmät toteutustavat ja kunkin periaatteen suoritusarvoja! 4. Kokonaissäteilypyrometrillä mitataan levyn lämpötilaa, T = 160 C. Mittausetäisyys a = 2 m (optiikka levy) ja levyn emissiviteetti ε = 0,8. (Stefan-Boltzmannin vakio δ = 5,6705*10-8 W/m 2 K 4 ). a) Mikä on detektorille tulevan säteilyn teho (P), kun detektorin halkaisija d = 2 mm? Optiikan halkaisija D = 30 mm ja polttoväli f = 80 mm (detektori on asetettu fokukseen). b) Millä aallonpituudella (λ m ) säteilyn teho (P) on suurimmillaan? 5. a) Esitä optisen gyroskoopin toiminta ja mittausperiaate. a) Laske optisen gyroskoopin herkkyys, kun valolähde on HeNe-laser (λ = 632,8 nm), kuidun pituus L = 1 km ja kelan halkaisija = 70 mm.

521124S Anturit ja mittausmenetelmät (3 ov) Koe 9.12.2004 1. Selitä kastepisteen mittaukseen perustuvan kosteusmittauksen toiminta ja esitä tyypillisiä laiteratkaisuja! 2. Esitä kondensaattorimikrofonin toimintaperiaate! Tarkastele kahta eri toteutus-tapaa ja niiden tyypillisiä suoritusarvoja! 3. Selitä lyhyesti kuinka puusta tehdään paperia! Luettele paperin valmistus-prosessissa tarvittavia mittauksia! 4. Kokonaissäteilypyrometrillä mitataan levyn lämpötilaa, T = 160 C. Mittausetäisyys a = 2 m (optiikka levy) ja levyn emissiviteetti ε = 0,8. a) Mikä on detektorille tulevan säteilyn teho (P), kun detektorin halkaisija d = 3 mm? Optiikan halkaisija D = 30 mm ja polttoväli f = 100 mm (detektori on asetettu fokukseen). b) Millä aallonpituudella (λ m ) säteilyn teho (P) on suurimmillaan? 5. Sing-around-menetelmä: a) Piirrä periaatekuva menetelmästä! b) Selitä menetelmän toiminta ja käyttökelpoiset anturimateriaalit! c) Laske kulkuajat (t 1 ja t 2 ) myötä- ja vastavirtaan! d) Tehtävän mittausmenetelmällä mitataan virtausnopeutta verisuonessa, jonka halkaisija = 0,4 cm. Kulkuaikaeroksi antureiden välillä mitattiin t 2 t 1 = 1,85 ns. Määritä verenvirtausnopeus (v) suonessa, kun ultraäänen nopeus c = 1500 m/s ja anturien/lähettimien välille piirretyn suoran ja putken välinen kulma on 25 astetta!