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

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

Perusmittalaitteet 2. Yleismittari Taajuuslaskuri

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

A/D-muuntimia. Flash ADC

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

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit

Signaalien datamuunnokset

Laitteita - Yleismittari

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

Successive approximation AD-muunnin

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

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

S Mittaustekniikan perusteet Y - Tentti

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

S Mittaustekniikan perusteet A Tentti

Fluke 170 -sarjan digitaaliset True-RMS-yleismittarit

Virheen kasautumislaki

1 Yleismittarin käyttäminen

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

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

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

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Vanhoja tenttitehtäviä

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Radioamatöörikurssi 2018

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

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

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

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

S Mittaustekniikan perusteet A. Esiselostustehtävät Erityisesti huomioitava

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

Varauspumppu-PLL. Taulukko 1: ulostulot sisääntulojen funktiona

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

SÄHKÖSUUREIDEN MITTAAMINEN

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

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

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

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

Radioamatöörikurssi 2015

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

Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

Radioamatöörikurssi 2017

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

Magneettikenttä. Magneettikenttä on magneettisen vuorovaikutuksen vaikutusalue. Kenttäviivat: Kenttäviivojen tiheys kuvaa magneettikentän voimakkuutta

VIM RM1 VAL / SKC VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx / BL 1(5)

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

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

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

Pinces AC/DC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Liikkeet. Haarto & Karhunen.

TESTI & MITTALAITTEET

Mittaustekniikka (3 op)

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

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

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali

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

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S Mittaustekniikan perusteet A. Esiselostustehtävät Erityisesti huomioitava

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET

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

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia

Diplomi-insino o rien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2015 Insino o rivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

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

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

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

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

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

Signaalien datamuunnokset

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

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

11. kierros. 1. Lähipäivä

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Perusmittalaitteet 2. Spektrianalyysi. Mittaustekniikan perusteet / luento 4. Spektrianalyysi. Logaritmiasteikko ja db (desibel) Spektrianalysaattori

Kellot, taajuuslähteet. Kellot, taajuuslähteet. Mittaustekniikan perusteet / luento 6 Perusmittalaitteet 4. Kideoskillaattorit

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

LABORATORIOTYÖ 2 SPEKTRIANALYSAATTORI

Perusmittalaitteet 2. Spektrianalyysi. Mittaustekniikan perusteet / luento 4. Spektrianalyysi. Logaritmiasteikko ja db (desibel) Spektrianalysaattori

S Mittaustekniikan perusteet A. Esiselostustehtävät Erityisesti huomioitava

Transkriptio:

Mittaustekniikan perusteet / luento 5 Perusmittalaitteet 3 Yleismittari Yleisimmin sähkötekniikassa käytetty mittalaite. Kahta perustyyppiä: Analogimittari Kiertokäämimittari Ei enää juurikaan käytössä Digitaalimittari Käytännössä kaikki nykyiset mittarit oat digitaalimittareita Yleismittari aajuuslaskuri Digitaalinen yleismittari Huomaa mittareiden toisistaan poikkeaat näyttämät! Poikkeama on mittareiden epäarmuuksien sisällä. Digitaalinen yleismittari Digitaalisella yleismittarilla oidaan mitata: D/A -jännitettä D/A -irtaa esistanssia, kapasitanssia ja induktanssia Myös muita mittauksia Suuri ottoimpedanssi jännitemittauksissa: yypillisesti > MΩ Kuormittaa mitattaaa piiriä ähän (A-mittaukset: otossa myös kapasitanssia) ehollisaron mittaus: Usein todellinen tehollisaro myös ei-sinimuotoisille Ajännitteille tai -irroille Vaihtoehtoisesti tasasuunnatun keskiaron mittaus Mitattaat taajuudet pieniä (< MHz)

ehollisaro (MS) Virran tai jännnitteen tehollisaro (MS-aro) on errannollinen nopeuteen, jolla sähköenergia muuttuu muiksi energian muodoiksi. Luonnostaan tehollisarosta riippuia ilmiöitä: Elektrodynaaminen: oima kahden irtajohtimen älillä Elektrostaattinen: oima kahden aratun johtimen älillä A jännitteen/irran lämmitysteho (termomunnin) Elektroniikan aulla toteutettaia menetelmiä: MS-aron laskenta analogisesti tai digitaalisesti asasuunnatun keskiaron mittaus Satunnaisnäytteistys ehollisaro (MS) ehollisaro = MS (oot-mean-square) A-jännite joka ilmaistaan tehollisaronsa aulla antaa resistanssiin saman tehon kuin astaaan suuruinen D-jännite Kaikilla allaoleilla aaltomuodoilla on sama tehollisaro ja tehollisaromittari näyttää aroa V kaikille signaaleille Aaltomuoto Amplitudi V MS.44 Sini.44.733 Kolmio.733 Kantti D Sama teho ehollisaron laskenta ehollisaron laskenta (analogisesti tai digitaalisesti) Määritellään keskimääräisen tehon aulla: 2 ( ( ) Hetkellinen teho resistanssiin: P = Keskimääräinen teho hetkellisestä tehosta: integroi jakson yli ja jaa jakson pituudella: P ag t+ 2 2 = ( = t MS = MS t+ 2 t ( oot Mean Square (=MS) atkaistaan MS asasuunnattu keskiaro s. MS Aaltomuotoa kuaaia suureita (tehollisaro, tasasuunnattu keskiaro, huippuaro) ei saada toisistaan, ellei aaltomuotoa tunneta. Eli: Mitattaessa ei-sinimuotoista A-signaalia, on syytä tietää miten mittari mittaa tehollisaron. Esimerkki: tasasuunnattua keskiaroa käyttää mittari ehdään puoli- tai kokoaaltotasasuuntaus Keskiaroistetaan saatu signaali Kerrotaan akiolla (Sini =,) tehollisaron saamiseksi Näyttää äärin ei-sinimuotoisille signaaleille

Digitaalinen yleismittari Digitaalinen yleismittari Jännite ja resistanssi OM Virta Digitaalisen yleismittarin lohkokaaio Ylijännite suojaus Sulake Ω / V A/Dmuunnin Vakioirtalähde Virtaetuastus ma / V Ohjaus ja näyttö A / D ehollisaro muunnin ehollisaromuuntimella on maksimitaajuus, jota suuremmilla taajuuksilla se ei toimi oikein! A/D -muunnos yleismittarissa Digitaalisissa yleismittareissa lähes poikkeuksetta ns. kaksoisintegroia A/D -muunnin Kaksoisintegroia muunnin saadaan helposti tarkaksi Integroia muunnin Jännite muunnetaan ajaksi, joka muutetaan digitaaliluuksi Integraattori toimii erkkotaajuussuodattimena (Integrointiaika = erkkotaajuuden jakson moninkerta) Integraattori toimii alipäästösuodattimena Integraattori: i( ( ( = i( Kaksoisintegroia muunnin Kaksoisintegroia muunnin digtaaliaro Kello Laskuri Ohjauslogiikka in( + in( V IN=2 V + V in Komparaattori V IN=2 V V IN= V V IN= V + V i( ( ( = i( +. Sisääntulosignaalia integroidaan aika 2. Integraattoria puretaan akioirralla, kunnes päästään nollapisteeseen. ähän kulua aika mitataan in( = + ja supistuat pois yhtälöistä Ei tarkkuusaatimuksia Mitataan aikojen suhdetta Kellon pitää olla stabiili = aajuuden ei taritse olla tarkkaan tunnettu in in = Saadaan helposti tarkaksi

Kaksoisintegroia muunnin Yhteeneto: Kaksoisintegroia muunnin saadaan helposti tarkaksi arkkuus riippuu pääosin jänniteerenssin tarkkuudesta Myös muiden komponenttien epäideaalisuudet aikuttaat tulokseen (integraattori, komparaattori...) Kellon tarkkuus ei juurikaan aikuta, koska mitataan aikojen suhdetta Muuntimella on hyä lineaarisuus ja häiriönsieto Kaksoisintegroia A/D-muunnin on hidas errattuna muihin A/D-muunnintyyppeihin. Yleismittarin epäarmuus yypillisiä aroja mittausepäarmuudelle @ V D Alle uosi kalibroinnista ja käyttö ohjeen mukaan. Epäarmuudet ilmoitetaan yleensä: X ppm/% näyttämästä (reading) + Y ppm/% mitta-alueesta (range) tai X ppm/% näyttämästä + N numeroa (digits) V D eading ange otal HP 3458A 8-6 3-7 8,3-6 HP 344A 4-5 7-6 4,7-5 HP 3468A,8-4 2-5 2, -4 M-465 5-4 3-4 8, -4 Yleismittarin epäarmuus Ohjeita mittarin käytössä HP 3458A: 8,3-6 @ V D HP 3468A: 2, -4 @ V D HP 344A: 4,7-5 @ V D M-465: 8, -4 @ V D Suojaa mittalaitetta Varo: induktiiiset komponentit aiheuttaat jännitetransientteja (kelat, muuntajat, etc.) Varmista mittauskohteen jännitteettömyys, kun teet resistanssimittauksia Älä ikinä kytke mittaria jännitelähteeseen irtamittausasennossa Näin pienennät mittausepäarmuutta Mittaa mahdollisimman lähellä täyttä näyttämää Kannattaa mitata suhdetta, jos se on mahdollista arkasta mittarin offset-jännitteet tai -irrat (D-mittaus)

aajuuslaskurit Signaalin taajuutta tai jaksonaikaa, tapahtumien lukumäärää ja usein myös aikaäliä oidaan mitata taajuuslaskurilla aajuuslaskuri aajuuslaskurin lähtökohta: Kehittyneillä laskimilla oidaan mitata mm. huippuaroa, pulssin leeyttä, nousu- ja laskuaikaa Kua: Hewlett-Packard, application note AN-2 Suora mittaus: lasketaan tuleien pulssejen lukumäärä laskurin sisäisen kellon määräämässä ajassa. aajuuslaskuri Suoran taajuuslaskennan rajoituksia Laskureiden toimintataajuus (max ~3 GHz) Heterodyne-teknikka (~2 GHz) aajuudensiirto-oskillaattori (~2 GHz) ± pulssin epäarmuus Johtuu laskurin kellon ja signaalin älisen aiheen satunnaisuudesta Signaali Mittaus Mittaus 2 Kua: Hewlett-Packard, application note AN-2 Suhteellinen erottelukyky: f N = f N m f m iippuu taajuudesta Heterodyne-tekniikka sisääntulea signaali aajuuslaskuri f,2 f M f X mikseri f ± Kf M M X Kf M alipäästösuodin säädettää suodin KNfM kampageneraattori f M = Mf B taajuuskertoja mikrokontrolleri signaalin haaitsin aajuudensiirto-oskillaattori Vaihelukitaan matalataajuinen jännitesädettää oskillaattori sisääntuleaan signaaliin Jännitesäädettään oskillaattorin taajuus mitataan f B AG-ahistin f X Kf M näyttöyksikölle laskurin kellolta input taanomainen laskuri

Laskennan epäarmuus Pulssien laskennan ± epäarmuuden pienentäminen Periodimittaus Interpolaatio (aikaälin mittaus) PLL-taajuuskertoja Periodimittaus Periodimittaus: laskurin sisäisen kellon jaksoja lasketaan signaalin periodin määräämä aika Matalataajuisten signaalien mittaus Input signal f in Kua: P. Horowitz ja W. Hill, he Art of Electronics Kua: P. Horowitz ja W. Hill, he Art of Electronics Periodimittaus Myös periodimittauksessa on yhden pulssin epäarmuus, nyt kuitenkin kellosignaalissa Periodin pituuden mittauksen ± epäarmuus (resoluutio): N m = / m = = N f m m osc ietylle mittausajalle epäarmuus on akio (ei taajuusrippua) Modernit laskurit alitseat oikean mittaustaan automaattisesti f nf n f m osc Kua: Hewlett-Packard, application note AN-2 Periodimittaus Periodimittaus on suoraa mittausta herkempi signaalin kohinalle ja huojunnalle liipaisuirhe Hyä signaali-kohina -suhde Hyä liipaisupiiri Kuat: P. Horowitz ja W. Hill, he Art of Electronics

Aikaälin mittaus Interpolaatio Periodilaskurin muunnos: kahden tapahtuman aikaälin mittaus Lineaari-interpolaatio Vernier-interpolaatio Kua: P. Horowitz ja W. Hill, he Art of Electronics Paras suorituskyky: suurin mahdollinen kellotaajuus yypillisesti ~5 MHz 2 ns resoluutio ätä parempaan on mahdollista päästä interpoloimalla Kuat: P. Horowitz ja W. Hill, he Art of Electronics Ottopiiri Signaalitaso Vaimennin, ahistin ja Schmitt-triggerin hystereesirajat määrääät signaalitason minimin Ottopiiri Sisääntulon A- tai D-kytkentä Liipaisutason säätö yypillisesti: 2 mv - 5 mv Liipaisu positiiiselta tai negatiiiselta reunalta Kuat: Hewlett-Packard, application note AN-2 Kuat: Hewlett-Packard, application note AN-2

Ottopiiri Ottoimpedanssi aajuuslaskuri kuormittaa mitattaaa piiriä kuten esim. oskilloskooppi Yleensä: aajuus < MHz suuri-impedanssinen sisääntulo ~ MΩ/35 pf aajuus > MHz 5 Ω soitettu sisääntulo Suurin signaalitaso Vahistimen lineaarinen alue määrää suurimman signaalitason Saturoituminen (toiminta hidastuu), aurioituminen Vaimentimet Yleensä: X, X tai jatkua aajuuslaskurin mittausepäarmuus Kaikissa mittauksissa: Laskurin kellon epäarmuus Laskennan epäarmuus (usein ±) Periodimittaus Lisäksi liipaisuirhe Aikaälin mittaus Lisäksi systemaattisia irheitä start- ja stop-sisääntulojen eroista johtuen Kua: Hewlett-Packard, application note AN-2