Käyttö liipaisu (trigger) säädöt

Samankaltaiset tiedostot
Katja Kuitunen PIKAOP. lyhyt kuvaus.

Laitteita - Yleismittari

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Tiedonkeruu ja analysointi

Tiedonkeruu ja analysointi

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

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

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

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

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

Mittaustekniikka (3 op)

IR-lämpömittarityypit

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

Perusmittalaitteet 2. Yleismittari Taajuuslaskuri

Radioamatöörikurssi 2018

Tietoliikennesignaalit & spektri

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

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

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

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin

IR-lämpömittarityypit

TBS2104 = Oikea kouluskooppi

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

Matlab-tietokoneharjoitus

Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen:

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA)

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 9 MITTAUSTIEDON KERUU JA KÄSITTELY

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

1 Tietoliikennelaboratorio V0.0. X

Virheen kasautumislaki

ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla

SwemaAir 5 Käyttöohje

1. a) Piiri sisältää vain resistiivisiä komponentteja, joten jännitteenjaon tulos on riippumaton taajuudesta.

DEE Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt. Tasavirtakäyttö

Laskuharjoitus 4 ( ): Tehtävien vastauksia

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

LABORATORIOTYÖ 2 SPEKTRIANALYSAATTORI

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

4B. Tasasuuntauksen tutkiminen oskilloskoopilla.

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

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

SwemaMan 7 Käyttöohje

Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, Zölzer (ed.) DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002.

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

Radioamatöörikurssi 2017

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET

Rakenna oma skooppisi! Tektronix MDO3000

Successive approximation AD-muunnin

A/D-muuntimia. Flash ADC

Sanasto: englanti-suomi

Harjoitustyö 1. Signaaliprosessorit Sivu 1 / 11 Vähämartti Pasi & Pihlainen Tommi. Kaistanestosuodin, estä 2 khz. Amplitudi. 2 khz.

S Suurjännitetekniikka

Koesuunnitelma. ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines. Raine Viitala

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

OSKILLOSKOOPIN SYVENTÄVÄ KÄYTTÖ

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

S Mittaustekniikan perusteet A. Esiselostustehtävät Erityisesti huomioitava

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ


Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus Mittausraportti

T DSP: GSM codec

Vertti Poikola DDR3-MUISTIYMPÄRISTÖN VERIFIOINTI SIGNAALIANALYSAATTORILLA

TEKLAB elektroniikkapöytä

SwemaMan 8 Käyttöohje

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

Trimble S7: SureScan, pistepilvet ja VISION-kuvantaminen tee näin Kari Tenhunen Geotrim Kä K y ä tt t äj t äpäivä v t ä

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

1 Olkoon suodattimen vaatimusmäärittely seuraava:

S Mittaustekniikan perusteet A Tentti

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

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

I. Principles of Pointer Year Analysis

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

1 db Compression point

Ohjelmistoradio tehtävät 4. P1: Ekvalisointi ja demodulaatio. OFDM-symbolien generoiminen

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti

1 f o. RC OSKILLAATTORIT ja PASSIIVISET SUODATTIMET. U r = I. t τ. t τ. 1 f O. KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala

Radiokurssi. Modulaatiot, arkkitehtuurit, modulaattorit, ilmaisimet ja muut

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Rakenna oma skooppisi! Tektronix MDO4000C

TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö

LABORATORIOTYÖ (4 h) LIITE 1/1 ANTENNIMITTAUKSIIN TUTUSTUMINEN

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

Signaalit ja järjestelmät aika- ja taajuusalueissa

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

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti

SIMULINK 5.0 Harjoitus. Matti Lähteenmäki

Oikosulkumoottorikäyttö

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

Transkriptio:

Käyttö liipaisu (trigger) säädöt Hold off, aika jota ennen seuraavaa liipaisu ei huolita Liipaisutapa: Normal, auto, single, video Run/stop Hold off Roll-mode, hitaasti muuttiville signaaleille 94

Käyttö acquistion (datankeruu) tapoja Määrää kuinka aaltomuoto koostetaan näytteistä. Sample: jokaisesta tiedonkeruuvälistä poimitaan ensimmäinen piste Peak detect: kahdesta peräkkäisestä tiedonkeruuvälistä poimitaan minimi ja maksimiarvot. Pystytään erottamaan korkeataajuisia häiriöpiikkejä, jotka ovat ajallisesti kaukana toisistaan. Tektronix 95

Käyttö datankeruu tapoja Hi Res: Tiedonkeruuväliltä saadut näytteet keskiarvoistetaan ja saadaan näin korkeampi ADmuunnoksen resoluutio, mutta pienempi kaistanleveys. Envelope: kuten peak detect, mutta yhdistetään mittaustulokset peräkkäisistä tiedonkeruuväleistä 96

Käyttö datankeruu tapoja Average: keskiarvo peräkkäisistä tiedonkeruuvälin pisteistä. Ei välttämättä samoja Termejä: Sample points: AD-muunnetut näytepisteet (näytteet) Waveform points: muistiin tallennettu näyte Waveform record: näytteistä koostuva aaltomuoto Record length: näytepisteiden määrä tallennetussa aaltomuodossa 97

Käyttö muut kontrollit Aaltomuodon tallentaminen Asetusten tallentaminen Autosetup Jännite- ja aikaskaalan sekä triggerin asetukset Vertical find scale Mittakärkien kalibrointisignaali (1 V, 1 khz sakara-aalto) Dual channel acquisition: Poistamalla osa sisäänmenoista käytöstä saadaan korkeampi näytteistystaajuus ja enemmän muistia käyttöön. 98

Käyttö - näyttö Dots on/off: mittauspisteet pisteinä tai yhtenäisellä viivalla Interpolaatio: Lineaarinen: pisteiden yhdistäminen viivoilla, esim sakaraallolle Sin(x)/x: pyöreille signaaleille Persist time: mittauspisteen jääminen näytölle (x ns ) Clear sweeps: näytön tyhjäys Analog persist: väri-tai intensiteetti sen mukaan kuinka usein signaali on kyseisessä kohdassa XY-moodi: toisen kanavan signaali ohjaa x-akselia ja toisen y-akselia Lissajous-kuvio 99

Käyttö kursorit ja mittaus Kursorit: Aika-akselille Jänniteakselille Absoluuttiset kursorit: yhdet kursorit mittaavat suhteessa jännitteen 0-tasoon ja triggauksen 0-kohtaan Suhteelliset kursorit: kursoripari Kursoreilla Mitataan aika tai jännitearvot - Minimi- ja maksimiarvo sekä erotus Asetetaan alue, jolla tehdään mittauksia (measure gate) 100

Matemaattiset operaatiot Absolute value Average (summed/continuous) Derivative Deskew Difference Envelope Exp(base e/10) Floor Fft Integral Invert Log(base e/10) Product Ratio Reciprocal Roof Sin(x)/x Square Square root Sum Operaatioita voi tehdä mitattavalle tai muistiin tallennetuille aaltomuodoille 101

Summattu keskiarvoistus Laskemalla aaltomuotojen keskiarvo voidaan pienentää satunnaista kohinaa. Keskiarvoon lasketaan mukaan ennalta määrätty lkm aaltomuotoja, jonka jälkeen keskiarvoistus on valmis. Clear sweeps tai asteikkojen säätäminen aloittaa keskiarvoistuksen alusta. 102

Jatkuva keskiarvoistus Sama kaava kuin summatussa keskiarvossa, paitsi siinä painokerroin sama kuin keskiarvoistuksien määrä. Viimeksi mitatulla aaltomuodolla on suurempi painokerroin keskiarvossa. Aikaisempien aaltomuotojen painokerroin tippuu eksponentiaalisesti kohti nollaa. Sopii hitaasti muuttuvien signaalien (pienellä painokertoimella nopeampienkin) jatkuvaan tarkkailuun. Uusi keskiarvo=(uusi data+painokerroin*vanha keskiarvo)/(painokerroin+1) Esim. Painokerroin 2: 1. Uusi ka=(uusi data+0*vanha ka)/(0+1) = uusi data 2. Uusi ka=(uusi data+1*vanha ka)/(1+1) = 1/2 uusi data + 1/2 vanha ka 3. Uusi ka=(uusi data+2*vanha ka)/(2+1) = 1/3 uusi data + 2/3 vanha ka 4. Uusi ka=(uusi data+2*vanha ka)/(2+1) = 1/3 uusi data + 2/3 vanha ka 5. Uusi ka=(uusi data+2*vanha ka)/(2+1) = 1/3 uusi data + 2/3 vanha ka 103

Mittaukset Amplitude Area Base Cycles Delay Duration Duty cycle Fall time Frequency Maximum Mean Minimum Number of points Overshoot (+/-) Peak-to-peak Period Phase Rise time Rms Std. deviation Width 104

Lisäpalikoita Edellä esitettyjen toimintojen lisäksi saatavilla lisävarusteena erilaisia paketteja kuten: Lisää matemaattisia operaatioita Omien mittausparametrien ja funktioiden tuominen Excelistä, Matlabista, Mathcadista,... Analysointi työkaluja Digitaalisia filttereitä 105

Mittapää Mitattaessa elektronisia piirejä, käytetään usein erityistä mittapäätä (probe). Aktiiviset, passiiviset, differentiaali Suurilla taajuuksilla oskilloskoopin kapasitanssi pienentää impedanssia ja tämä kuormittaa mitattavaa piiriä. Passiivinen mittapää sisältää impedanssisovituspiirin, jotta korkeataajuisia piirejä mitattaessa ei tulisi heijastuksia. R p Oskilloskooppi Liitin C p R in C in Probe 106

Mittapää Sisäänmenoimpedanssin kasvattaminen lisää signaalin vaimennusta ja pienentää piirin kuormitusta (10x probe) 1x probe sopii paremmin pienille signaaleille, mutta on häiriöherkempi. Proben vaimennus säädetään oskilloskoopista (1x, 10x, 100x,...) automaattisesti tai manuaalisesti jänniteasteikko oikeaan skaalaan Mittapään viritystä varten mitataan probella kalibrointisignaalia (oskilloskoopilta) ja säädetään kondensaattorin arvo siten, että kanttiaalto näkyy puhtaana. Myös mm. korkeajännite ja virranmittaus (Hallin ilmiö) probeja 107

Käyttö - vinkkejä Aloita etsimällä liipaisusignaali näytölle. Säädä signaali näkymään mahdollisimman suurena ruudulla, jotta saat parhaimman resoluution ADmuunnokseen. Signaali ei saa kuitenkaan leikata. Tietkoneistetussa mittauksessa, signaalin poistaminen näytöltä saattaa nopeuttaa mittausta. Binäärinen tiedonsiirto PC:lle usein nopeampaa kuin ascii. Käytä erillistä liipaisusignaalia jos mahdollista. Mittakärkeä käyttäessä maajohto on kytkettävä mitattavan piirin maapotentiaalin, jotta ei maadoiteta väärää kohtaa piiristä. 108