Perusmittalaitteet 2. Yleismittari Taajuuslaskuri



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

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

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit

Signaalien datamuunnokset

A/D-muuntimia. Flash ADC

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

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

Laitteita - Yleismittari

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

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Successive approximation AD-muunnin

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

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

S Mittaustekniikan perusteet Y - Tentti

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

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Virheen kasautumislaki

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

1 Yleismittarin käyttäminen

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Vanhoja tenttitehtäviä

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

Fluke 170 -sarjan digitaaliset True-RMS-yleismittarit

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S Mittaustekniikan perusteet A Tentti

Radioamatöörikurssi 2015

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

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

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

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

Radioamatöörikurssi 2017

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

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

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

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

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

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

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

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

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

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

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

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

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.

Varauspumppu-PLL. Taulukko 1: ulostulot sisääntulojen funktiona

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali

Mittaustekniikka (3 op)

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

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

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

Pinces AC/DC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

TESTI & MITTALAITTEET

Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

3 Taajuuslaskuri. 3.1 Yleistä digitaalisista mittareista. 3.2 Taajuuslaskuri Yleistä. Työn tavoitteet

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

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

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

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 /

Radioamatöörikurssi 2014

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E , tuotenro

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise E

Vahvistimet. Käytetään kvantisointi alue mahdollisimman tehokkaasti Ei anneta signaalin leikkautua. Mittaustekniikka

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

1 db Compression point

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

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

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

Ohjelmistoradio. Mikä se on:

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

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

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

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

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh fax PL Kajaani

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

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

S Mittaustekniikan perusteet A. Esiselostustehtävät Erityisesti huomioitava

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

SÄHKÖSUUREIDEN MITTAAMINEN

Liikkeet. Haarto & Karhunen.

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

OSKILLOSKOOPIN SYVENTÄVÄ KÄYTTÖ

Amprobe PM51A. Käyttöohje

2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY)

Transkriptio:

Mittaustekniikan perusteet / luento 4 Perusmittalaitteet 2 Digitaalinen yleismittari Yleisimmin sähkötekniikassa käytetty mittalaite. Yleismittari aajuuslaskuri Huomaa mittareiden toisistaan poikkeaat näyttämät! Poikkeama on mittareiden epäarmuuksien sisällä. Digitaalinen yleismittari Digitaalisella yleismittarilla oidaan mitata: D/A -jännitettä D/A -irtaa esistanssia (2-pistemittaus / 4-pistemittaus) Myös muita mittauksia (diodi, kapasitanssi, induktanssi, lämpötila ) Suuri ottoimpedanssi jännitemittauksissa: yypillisesti > M Kuormittaa mitattaaa piiriä ähän (A-mittaukset: otossa myös kapasitanssia) ehollisaron mittaus: Usein todellinen tehollisaro myös ei-sinimuotoisille A- jännitteille 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. Voidaan mitata A-jännitteen/irran aiheuttama lämmitysteho ns. termomuntimella Elektroniikan aulla toteutettaia menetelmiä: MS-aron laskenta analogisesti tai digitaalisesti asasuunnatun keskiaron mittaus Usein mahdollisuus irtuaali-instrumentointiin!

ehollisaro (MS) ehollisaro = MS (oot-mean-square) Aaltomuoto Amplitudi V MS A-jännite joka ilmaistaan tehollisaronsa aulla antaa samaan resistanssiin saman tehon kuin astaaan suuruinen D-jännite Kaikilla allaoleilla aaltomuodoilla on sama tehollisaro ja tehollisaromittari näyttää aroa V kaikille signaaleille.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 t MS 2 2 ( MS t 2 t ( oot Mean Square (=MS) atkaistaan MS asasuunnattu keskiaro s. MS Digitaalinen yleismittari Halemmat mittarit saattaat määritellä tehollisaron tasasuunnatun keskiaron kautta: ehdään puoli- tai kokoaaltotasasuuntaus Keskiaroistetaan saatu signaali Kerrotaan akiolla (Sini =,) tehollisaron saamiseksi Näyttää äärin ei-sinimuotoisille signaaleille ulosta oidaan korjata, jos aaltomuoto tunnetaan. Jännite ja resistanssi OM Virta Digitaalisen yleismittarin lohkokaaio Ylijännite suojaus Sulake / V A/Dmuunnin Vakioirtalähde Virtaetuastus ma / V Ohjaus ja näyttö A / D ehollisaro muunnin Yksi sisäänmeno jännitteelle ja resistanssille, toinen irralle

Virta ja resistanssi Virran mittauksessa irta kulkee etuastuksen läpi, jonka yli muodostua jännite U = * I ohjataan A/Dmuuntimelle esistanssimittauksessa mittari generoi akioirran, joka ohjataan mitattaan resistanssin läpi. esistanssin yli muodostua jännite ohjataan A/Dmuuntimelle. Digitaalinen yleismittari A/D -muunnos yleismittarissa Digitaalisissa yleismittareissa yleensä kaksoisintegroia A/D -muunnin Kaksoisintegroia muunnin saadaan helposti tarkaksi ja lineaariseksi Integroia muunnin Jännite muunnetaan ajaksi, joka muutetaan digitaaliluuksi Integraattori toimii erkkotaajuussuodattimena (Integrointiaika = erkkotaajuuden jakson moninkerta) Integraattori: i( ( ( i( Kaksoisintegroia muunnin Kaksoisintegroia muunnin digtaaliaro Kello Laskuri Ohjauslogiikka in( in( V IN =2 V V in Komparaattori VIN=2 V VIN= V V IN = V + V i( ( ( i( +. Sisääntulosignaalia Vin integroidaan aika 2. Integraattoria puretaan akioirralla V/, 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

Yhteeneto: Kaksoisintegroia muunnin Kaksoisintegroia muunnin saadaan helposti tarkaksi arkkuus riippuu pääosin jänniteerenssin tarkkuudesta ja kellon stabiilisuudesta 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. (< khz) 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 Varmista mittauskohteen jännitteettömyys, kun teet resistanssimittauksia Älä kytke mittaria jännitelähteeseen irtamittausasennossa Varo: induktiiiset komponentit aiheuttaat jännitetransientteja (kelat, muuntajat, etc.) Näin pienennät mittausepäarmuutta Mittaa mahdollisimman lähellä täyttä näyttämää Kannattaa mitata suhdetta, jos mahdollista Huomioi mittarin offset-jännitteet tai irrat esistanssimittauksissa huomioi mittausjohtimet

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 pulssien 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 epäarmuus: f N f N m f m iippuu taajuudesta Heterodyne-tekniikka sisääntulea signaali aajuuslaskuri f X Kf M f,2 f Nf M M säädettää suodin M f M Mf B mikseri f X Kf M alipäästösuodin kampageneraattori 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 Keskiaroistus ja kohina 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 taajuusriippua) Modernit laskurit alitseat oikean mittaustaan automaattisesti n/ f m f nf 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

Mikäli digitaalisessa mittauksessa on kohinaa siten, että aro aihtelee ähintään kahden tason älillä, saa mittaustulokseen lisää desimaaleja keskiaroistamalla! Kohinaa oidaan jopa lisätä tahallaan (dither, dithering) Keskiaroistus Effects of dithering and aeraging on a sine wae input [National Instruments] aajuuslaskureissa kohinaa on automaattisesti (± pulssia) joten sitä ei taritse lisätä Ottopiiri Signaalitaso Vaimennin, ahistin ja Schmitt-triggerin hystereesirajat määrääät signaalitason minimin yypillisesti: 2 mv - 5 mv Liipaisu positiiiselta tai negatiiiselta reunalta Kuat: Hewlett-Packard, application note AN-2 Ottopiiri Sisääntulon A- tai D-kytkentä Liipaisutason säätö Ottopiiri Ottoimpedanssi aajuuslaskuri kuormittaa mitattaaa piiriä kuten esim. oskilloskooppi Yleensä: aajuus < MHz suuri-impedanssinen sisääntulo ~ M/35 pf aajuus > MHz 5 soitettu sisääntulo Suurin signaalitaso Vahistimen lineaarinen alue määrää suurimman signaalitason Saturoituminen (toiminta hidastuu), aurioituminen Vaimentimet Yleensä: X, X tai jatkua Kuat: Hewlett-Packard, application note AN-2

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