ESS010 Elektronik. Lab 6: AD/DA-omvandling Oscilloskopguide. Elektrisk mätteknik LTH
|
|
- Kristina Berg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ESS010 Elektronik Lab 6: AD/DA-omvandling Oscilloskopguide Elektrisk mätteknik LTH
2
3 Appendix A: Introduktion till Oscilloskopet A.1. Varför oscilloskop? Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en ingenjör när det gäller mätningar av elektriska signaler. I grund och botten är oscilloskopet en spänningsmätare vilket gör det till ett så universellt mätinstrument. De flesta sensor- och kommunikationssystem har spänningssignaler som utsignal; antingen de är i form av likspänningar, växelspänningar, pulser eller digitala koder. Även om det finns många specialinstrument som kan mäta t.ex. frekvens med hög noggrannhet ligger oscilloskopets styrka dels i att det har kapacitet till att utföra alla sorters mätningar men framför allt i dess förmåga att åskådliggöra den uppmätta signalen. I denna laboration kommer oscilloskopet behandlas ur bruks- eller användarperspektiv utan att gå in mer än grundläggande i detaljerna kring hur det fungerar. A.2. Översikt av oscilloskopet Fig ur A.1 Oscilloskopets framsida med funktionsknappar och kontakter.
4 A.3. Hur oscilloskopet fungerar Även om ingen detaljkunskap behövs kan det vara av nytta att ha klart för sig de olika huvudkomponenter som utgör oscilloskopet. I Figur A.2 visas ett blockschema över ett oscilloskop. Signalen kommen in via ett ingångssteg som är en samling av flera olika delar så som lågpassfilter och en AC-/DC-koppling (vilket behandlas i Appendix B). Efter filtrering går signalen in i en analog till digitalomvandlare (brukar kallas A/D-omvandlare eller ADC Analog to Digital Converter) som samplar signalen. Signalen delas där upp i diskreta värden beroende på A/D-omvandlarens upplösning och samplingshastigheten som ges av tidbasoscillatorn. Upplösningen anger hur många fasta steg signalen kan delas in i på spänningsaxeln (ex: 8 bitars upplösning ger 2 8 =256 spänningsnivåer) och samplingshastigheten säger hur ofta insignalen ska mätas (oscilloskopet på laborationen har en maximal samplingshastighet på 1GS/s, dvs.10 9 samplingar per sekund). Tillsammans bestämmer dessa två hur noggrant signalen kan återges. Figur A.2 - Förenklat blockschema över oscilloskopets delar. Den centrala delen i oscilloskopet är minnet där all insamlad data lagras och det är också detta som återges på skärmen. Det är viktigt att förstå att det som visas på skärmen är hela minnet. Därför betyder de inställningar man gör för hur signalen visas på skärmen även hur bra minnet utnyttjas. Detta behandlas mer i Appendix B. Till minnet är det kopplat en processor som sköter mätningar, inställningar, menyer, matematisk analys och alla övriga funktioner oscilloskopet har. Till minnet kan man också koppla in externa system, antingen i form av ett USB-minne som kan spara skärmbilder eller en dator som både kan lagra data men även styra oscilloskopet via program så som LabView. Den del som inte behandlats än är triggerkretsen. Kretsens uppgift är att låsa signalen så att signalen står stilla på skärmen. Triggerkretsen har en fast spänning som den jämför insignalen med. Tiden mellan det att insignalen passerar det fasta värdet på samma flank är en period och oscilloskopet kan därför ställa in avläsningen så att signalen visas stillastående istället för att flyta fram. Ovanstående gäller naturligtvis endast för periodiska signaler (så som en sinusvåg) men kommer även till stor nytta i andra sammanhang. Eftersom signalen inte visas i realtid utan först sparas till ett minne går det att se vad som händer både före (s.k. förtriggning eller pre-trigging) och efter triggpunkten. Detta kommer till stor nytta vid singeltriggning som används då engångsförlopp eller transienter studeras. Några exempel på engångsförlopp är resistansförändringen då en lampa tänds, digitalt omslag från 1:a till 0:a eller en pacemakerpuls. Vid dessa situationer används något som kallas för singeltriggning vilket innebär att efter triggerpunkten passerats fylls minnet för att därefter frysas så att engångsförloppet kan studeras i lugn och ro.
5 A.4. Oscilloskopets fönster och funktioner Naturligtvis är det viktigt att lära sig olika metoder för att mäta upp en signal, men endast en blick på oscilloskopfönstret ger en förvånansvärt god överblick över hur signalen ser ut. Bilderna nedan är anpassade i färger för att passa för svartvit utskrift varvid de faktiska färgerna i oscilloskopet kan se olika ut beroende på märke och modell. Figur A.3 visar ett exempel på hur fönstret ser ut för ett Tektronix TDS2002C med de olika delarna numrerade. Längst till höger finns menyerna som ändras beroende på vilken funktion som är aktiv, dessa behandlas inte här utan kommer att visas lite i Appendix B och framför allt under laborationen. Figur A.3 - Översikt av oscilloskopets fönster. De olika delarna är numrerade och förklaras i huvudtexten. På kanal 2 visas en sinussignal och på kanal 1 en likspänning som ligger på jordnivån. 1. Denna ikon visar Acquisition mode vilket inte behandlas i denna laboration. 2. Här visas triggerkretsens status enligt följande tabell Armed R Ready T T Trig d Stop Acq. Complete R Auto Scan Oscilloskopet samlar in förtriggningsdata All förtriggerdata har samlats in och oscilloskopet väntar på en triggersignal. Oscilloskopet är triggat och samlar in posttriggerdata. Datainsamlingen är stoppad. Oscilloskopet har avslutat en singeltriggningssekvens. Triggern är i auto-läge och samlar in data utan närvaro av triggerpunkt. Scan mode: Oscilloskopet samlar in och visar data kontinuerligt. 3. Pilmarkeringen visar triggerpunktens position i tidsled. 4. Anger tiden för mitten på fönstret i tidsled. Triggerpunkten räknas som tidsaxelns nolla. 5. Pilmarkeringen visar triggerpunktens spänningsnivå. 6. Dessa pilar visar jordnivån för respektive kanal angivet av siffran. Om ingen pil syns är kanalen avstängd. 7. Om en pil visas här är vågformen för kanalen inverterad. 8. Värdet visar skalan i spänningsled. Värdet är angivet per ruta (Volt/ruta).
6 9. En B W -symbol (Band Width) anger att kanalen är lågpassfiltrerad så att alla frekvenser över 20 MHz tas bort. 10. Värdet visar skalan i tidsled, här 1,00 ms/ruta. Värdet är angivet per ruta och är samma för alla kanaler. 11. Här anges vilken kanal som används för triggning. 12. Visar om signalen triggas på uppåtgående eller nedåtgående flank. 13. Värdet anger spänningsnivån för triggerpunkten. 14. Här visas hjälp- och statusmeddelanden. 15. Datum och tid. 16. Värdet visar signalens frekvens (mätt på den kanal som triggerpunkten är inställd på). Dessa punkter kan tyckas många att lära sig men återkom till dem under laborationen så kommer du intuitivt att lära dig vad de anger.
7 A.5. Proben Proben används, precis som namnet avslöjar, för att koppla en signal till oscilloskopet. I ena änden på proben (Figur A.4) sitter en koaxialkontakt som kopplas in mot en av oscilloskopets kanaler. Den andra håller den del som används för att mäta på en signal. Vanligtvis består själva probhuvudet av en krok som kan hakas på komponentben, lösa sladdar, lödöron eller annan fritt liggande metalldel. Eftersom spänning är ett förhållande i potential mellan två punkter måste även en jordkontakt kopplas in och denna sitter vanligtvis som en sidosladd från probhuvudet. Den första anledningen till att använda en prob är alltså för att enkelt kunna kontaktera det som mäts på. Vidare har proben ytterligare ett par funktioner. Med ett mätinstrument som oscilloskopet är det inte önskvärt att påverka mätobjektet så att det går ström genom oscilloskopet. Vid mätning på signaler med hög amplitud kan därför en dämpande prob användas. Dessa finns med olika dämpning så som 10X, 100X, 500X osv. och vissa är även ställbara. En 10X-prob dämpar således signalen till en tiondel av det ursprungliga värdet. Om en dämpande prob används måste detta även ställas in i oscilloskopet så att rätt amplitud visas (se Appendix B). Det går naturligtvis även att koppla in en signal till oscilloskopet med en vanlig koaxialkabel eller via någon övergångskontakt i vilket fall en 1X-inställning ska användas. En sidoeffekt av probens konstruktion är att den blir frekvensberoende om den inte är rätt inställd. Signalen dämpas alltså olika mycket beroende på frekvens och detta måste kompenseras för. Proceduren är enkel och en guide för hur probkompenseringen går till finns i Appendix C. Figur A.4 - En oscilloskopsprob av standardutförande. Koaxialkontakten kopplas till oscilloskopet och probhuvudet används till att mäta spänningen mot jordpunkten.
8 Appendix B: Uppmätning av okänd signal Inledning Det finns ett generellt tankesätt att följa då en okänd signal eftersöks i oscilloskopet: arbetssättet är att jobba utifrån och in, att successivt zooma in på signalen. Ett vanligt misstag är att använda en alldeles för liten skala, både i spännings- och tidsled. Risken är att endast en liten del av signalen eller rent av brus är det som visas på skärmen. För att undvika detta bör oscilloskopet vara inställt på att visa stora spänningsvariationer under lång tid (många Volt/ruta och många sekunder/ruta). Innan mätningen påbörjas finns dock ett två inställningar att kontrollera. Den första är AC-/DCkoppling som står för Alternating Current/Direct Current alltså växelspänning och likspänning. DCkoppling visar signalen som den ser ut i verkligheten dvs. att både likspännings- och växelspänningskomponenter finns kvar. Ställs däremot AC-koppling in tas alla likspänningsnivåer (offset) bort och endast växelspänningen kvarlämnas. Offset:en försvinner alltså och signalen kommer alltid att svänga kring nollnivån (som markeras av pil i vänsterkant på skärmen). Generellt sett är det bra att använda DC-koppling eftersom hela signalen kommer med. För att först hitta signalen kan dock AC-koppling med fördel användas. Vidare kan det bli lättare att detaljstudera små AC-variationer som är överlagrade på en likspänning. Att hitta en okänd signal 1. Slå på oscilloskopet men vänta med att koppla in mätobjektet. 2. Aktivera den kanal som ska anslutas till mätobjektet. En kanal aktiveras genom att trycka på knappen för kanalmenyn (markerade med 1 eller 2 och motsvarande färg) varvid jordpunkten bör vara markerad med kanalsiffran i vänsterkanten på skärmen. För att stänga av en kanal trycks samma knapp ner en gång till. 3. Om proben ej redan är kalibrerad bör detta göras nu, tillvägagångssättet finns i Gå in i trigg-menyn ( Trig Menu ) och kontrollera under Source att den valda kanalen triggar oscilloskopet. Ställ vidare in oscilloskopet på Auto under menyvalet Mode. 5. Anslut nu mätobjektet till proben. 6. Kontrollera att rätt probdämpning är inställd i kanalmenyn under Probe. 7. Börja nu med en låg upplösning och lagom långsam inspelning för att sedan öka upplösningen successivt tills en bra och stabil bild framträder. 8. Om signalen är svår att hitta kan oscilloskopet AC-kopplas så att den alltid ligger runt nollan. Tänk dock på att lågfrekventa signaler kan förvrängas vid AC-koppling. Measure Measure-funktionen erbjuder ett enkelt sätt att snabbt och enkelt mäta flera signalparametrar på en gång. Märk dock att Measure inte ger speciellt exakta mätningar vid höga brusnivåer eller överlagrade signaler. Bland funktions- och inställningsknapparna högst upp på oscilloskopet finns Measure enligt figur A.1. I menyn kommer det fram fem fack som individuellt kan ställas till att mäta olika parametrar. För att ställa in mätningen öppnas helt enkelt ett av menyfacken. Där går det att ställa in vilken signal som ska mätas (1 eller 2) under Source och sedan vad som ska mätas under Type. Det går även att välja Type med multifunktionsratten för att bläddra snabbare. Efter inställningen är klar används Back för att återgå till huvudmenyn där den valda mätningen nu finns att se konstant. Om värdet för en av mätningarna följs av ett frågetecken betyder det att värdet inte är att lita på och spännings- eller tidsskalan måste justeras.
9 Cursor Cursor är ett mer manuellt mätverktyg i oscilloskopet som kan vara bättre att använda t.ex. vid brusiga signaler. Två linjer används som linjaler till att mäta antingen tid eller amplitud enligt följande schema: 1. Tryck på Cursor för att gå in i menyn. 2. Välj vad som ska mätas (amplitud eller tid) under Type. 3. Välj vilken kanal som ska mätas på. Tänk på att kanal 1 och 2 kan ha olika spänningsskala, dock är tidsskalan alltid samma. 4. Välj Cursor 1 och ställ in dess position med hjälp av multifunktionsratten. 5. Välj Cursor 2 och ställ in dess position med hjälp av multifunktionsratten. 6. Oscilloskopet visar nu positionen för varje cursor och även skillnaden dem emellan (ΔV eller ΔT). För tidsmätning visas även automatiskt frekvensen för periodtiden. 7. För att stänga av cursors ställs Type till Off.
10 Appendix C: Trimning av proben Inledning Som det står i Appendix A är proben ett viktigt verktyg vid arbete med oscilloskopet, både för att ge få korrekta mätdata och att skydda oscilloskopet. En av de viktigaste sakerna att ha i åtanke med en prob är att dess dämpning av signalen är frekvensberoende om inte proben är rätt inställd. Detta innebär att en signal med en hög frekvens i oscilloskopet kan visas med en högre eller lägre amplitud än den verkligen har, vilket beror på att den variabla kondensatorn i proben har för hög eller för låg kapacitans i förhållande till kapacitansen i ingången på oscilloskopet. För att korrigera så att detta inte inträffar måste proben kompenseras (dvs. kapacitansen justeras) innan mätningar påbörjas. Om proben flyttas till ett annat oscilloskop måste den kompenseras igen eftersom kapacitansen i ingången på alla i oscilloskop (även om de är av samma modell) kan skilja sig lite åt. Proceduren för att kompensera proben är relativt enkel och tillvägagångssättet följer nedan. Probkompenseringsprocedur 1. Koppla in probens koaxialkabel på den kanal som ska användas. 2. Ställ in den dämpning på proben som ska användas (om ställbar). 3. Gå till motsvarande kanalmeny (knappen är märkt med kanalens nummer och färg) och ställ in samma dämpningsfaktor under menyvalet Probe. 4. Koppla nu in proben på oscilloskopets egen probkompenseringssignal. Denna sitter oftast mitt på oscilloskopet intill skärmen i form av två guldpläterade öglor som proben kan haka fast i. Sätt jordsladden på öglan med jordsymbol och fäst probhuvudet i den övre öglan. 5. Leta upp signalen som är i form av en fyrkantsvåg på oscilloskopet. Det är lagom att titta på ungefär två till tre våglängder. Det finns tre olika sätt som signalen kan se ut på enligt figur C.1. Är signalen korrekt kompenserad har den en perfekt fyrkantsform (C.1b). En underkompenserad prob har däremot slöa eller avrundade flanker (C.1a) medan en överkompenserad prob har kraftiga överslängar eller spetsar i kanterna (C.1c). Fig ur C.1 Olika fall av kompensering för en dämpande prob. 1a) En underkompenserad prob har avrundade flanker. 1b) En korrekt kompenserad prob dämpar alla frekvenser lika och en fyrkantsvåg återges därmed perfekt. 1c) En överkompenserad prob uppvisar de karaktäristiska spetsarna i vänsterhörnen. Det är lätt att se (och komma ihåg) om en prob är över- eller underkompenserad. Går flanken över fyrkantsplatån är proben överkompenserad och går den under idealkanten är den underkompenserad. 6. Vrid på probkondensatorskruven med en trimmejsel (finns hos labbhandledaren) tills fyrkantsvågen faktiskt ser fyrkantig ut. Då är probkompenseringen optimal. Skruven sitter antingen på probhuvudet eller på koaxialkontakten. Det är viktigt att trimmejseln är av plast eller annat oledande material eftersom en metallskruvmejsel kan påverka kondensatorn i proben så att proben blir okompenserad så fort skruvmejseln tas bort. 7. Nu är proben redo att mäta på alla signaler.
11 Övrigt Oavsett om proben används eller ej är det av yttersta vikt att även oscilloskopet är inställt rätt. Eftersom proben dämpar signalen t.ex. 10 gånger måste också skalan ställas för detta så att värdet som visas på skärmen blir rätt. Så fort en ny mätomgång påbörjas, oscilloskopet eller kanalen byts måste detta kontrolleras. I menyn för varje kanal finns ett val som heter Probe. Detta värde måste ställas in till att passa den aktuella proben. Om ingen prob används ska inställningen vara 1X.
12 Appendix D: Spara bilder från oscilloskopet Nedan följer en introduktion till hur skärmbilder kan sparas från oscilloskopet till ett USB-minne. Alternativ 1 Print Button 1. Sätt i USB-minnet. 2. Tryck på knappen Save/Recall. 3. Under Action välj Save All. 4. Under Print Button välj Save Images To File. Nu kommer en skärmbild med autogenererat namn sparas till den mapp som sätts nedan när Print -knappen (markerad med en skrivarsymbol) trycks in. 5. Om en speciell mapp inte väljs kommer filerna att sparas i roten på USBminnet. Tryck Select Folder för att bläddra till rätt mapp. Flytta med hjälp av cursor-ratten och tryck på menyvalet Change Folder för att gå in i en mapp. 6. Tryck på Print -knappen för att spara en skärmbild. Härefter fungerar också Print -knappen oavsett i vilken meny som är aktiv för tillfället. Alternativ 2 Save/Recall 1. Sätt i USB-minnet. 2. Tryck på knappen Save/Recall. 3. Under Action välj Save Image 4. Välj mapp enligt Alternativ 1 (annars sparas bilden till roten på USBminnet). 5. Välj filformat under File Format. Tillgängliga format är.bmp,.eps,.jpeg,.pcx,.rle och.tif. 6. Tryck på menyvalet Save för att spara skärmbilden till USB-minnet.
Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet
Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet A.1. Varför oscilloskop? Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en ingenjör när det gäller mätningar av elektriska signaler. I grund och botten
Introduktion till digitalt oscilloskop
Introduktion till digitalt oscilloskop Axel Tojo Biomedicinsk teknik LTH Appendix*A*G Introduktion*till*Oscilloskopet* A.1. Varför*oscilloskop?* Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en
Digitala Oscilloskop 2015
Laborationshandledning, EEM007 Digitala Oscilloskop 2015 INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICINSK TEKNIK, LTH Digitala Oscilloskop Läsanvisningar Modern elektronisk mätteknik: Kap. 5 - Probens uppbyggnad och egenskaper
Mätteknik för E & D Digitala oscilloskop Laborationshandledning Institutionen för biomedicinsk teknik LTH
Mätteknik för E & D Digitala oscilloskop Laborationshandledning 2016 Institutionen för biomedicinsk teknik LTH Digitala Oscilloskop Inför laborationen: Skriv ut den här laborationshandledningen eller ladda
Mätteknik Laborationshandledning Digitala oscilloskop
Mätteknik Laborationshandledning Digitala oscilloskop - 2018 Institutionen för biomedicinsk teknik LTH [Skriv här] Digitala Oscilloskop Inför laborationen: Skriv ut den här laborationshandledningen eller
Sensorer Laborationshandledning Digitala oscilloskop. Institutionen för biomedicinsk teknik LTH
Sensorer Laborationshandledning Digitala oscilloskop Institutionen för biomedicinsk teknik LTH !"#"$%&%'()*"&&+),+-'./012'&%3+2%$"+/4/5' Skriv ut den här laborationshandledningen eller ladda ner den till
Mätteknik Lab 1 Digitala Oscilloskop. Biomedicinsk teknik LTH
Mätteknik 2015 Lab 1 Digitala Oscilloskop Biomedicinsk teknik LTH Materielförteckning. Digitalt oscilloskop TDS 2002 med 1 st prob Signalgenerator LFG-1300 Dekadresistansbox 27pF-kondensator på plint 0,15
Mätteknik för F Laborationshandledning Digitala oscilloskop
Mätteknik för F Laborationshandledning Digitala oscilloskop - 2018 Institutionen för biomedicinsk teknik LTH [Skriv här] Digitala Oscilloskop Inför laborationen: Skriv ut den här laborationshandledningen
Sensorer Laborationshandledning Digitala oscilloskop
Sensorer Laborationshandledning - 2018 Institutionen för biomedicinsk teknik LTH [Skriv här] Digitala Oscilloskop Inför laborationen: Skriv ut den här laborationshandledningen eller ladda ner den till
Digitala Oscilloskop. Digitala oscilloskop
[Skriv här] Digitala Oscilloskop Inför laborationen: Skriv ut den här laborationshandledningen eller ladda ner den till dator/surfplatta (ej mobiltelefon) och ta med handledningen till laborationen. Läs
Digitala Oscilloskop. Digitala oscilloskop
[Skriv här] Digitala Oscilloskop Inför laborationen: Skriv ut den här laborationshandledningen eller ladda ner den till dator/surfplatta (ej mobiltelefon) och ta med handledningen till laborationen. Läs
Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:
UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur
Sensorer och mätteknik Laborationshandledning
Sensorer och mätteknik Laborationshandledning Institutionen för biomedicinsk teknik LTH Introduktion Välkommen till introduktionslaborationen! Syftet med dagens laboration är att du ska få bekanta dig
ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Håkan Joëlson 2008-11-03 v 1.2 ELEKTROTEKNIK Laboration E701 Apparater för laborationer i elektronik Innehåll Mål... Teori... Uppgift 1...Spänningsaggregat
Mätteknik Digitala oscilloskop
Mätteknik 2018 Digitala oscilloskop Läsanvisningar Modern elektronisk mätteknik: Kap. 5 - Probens uppbyggnad och egenskaper (326-336) Kap. 6 - Digitala minnesoscilloskop (347-381) Kap. 8 - Frekvensanalys
Mätteknik E-huset. Digitalt oscilloskop Vertikal inställning. Digitalt oscilloskop. Digitala oscilloskop. Lab-lokal 1309 o 1310
Schema Mätteknik F 2015 Läsvecka 1 (v13) måndag 23-mar Förel 13-15 (E:B) Läsvecka 2 (v14) DigOsc måndag 30-mar Förel 13-15 (E:B) PÅSK!! Mätteknik 2015 Läsvecka 3 (v15) DigOsc tisdag 07-apr Lab 8-12 onsdag
Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik
Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:
Mätteknik Digitala oscilloskop
Mätteknik 2017 Digitala oscilloskop Vecka 12 Intro torsdag 23-mars Förel 10-12 (E:B) Schema Mätteknik F 2017 Vecka 13 DigOsc måndag 27-mars tisdag 28-mars Förel 10-12 (E:B) onsdag 29-mars Lab 8-12 torsdag
Likström och trefas växelström. Läs i kursboken "Elektricitetslära med tillämpningar" om:
. Elektriska kretsar Laboration 3 Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att Du ska studera trefas växelström och bekanta Dig med ett minnesoscilloskop. Du får dessutom lära Dig att
Läsinstruktioner. Materiel
Läsinstruktioner Häftet om AD- och DA-omvandlare skrivet av Bertil Larsson Appendix till denna laborationshandledning. Läs igenom resten av handledningen så att ni vet vilka uppgifter som kommer. Gör förberedelseuppgifter
Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik
Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna
Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning.
Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning. I del 1 bekantade vi oss med op-förstärkaren som likspänningsförstärkare. För att kunna arbeta med op-förstärkaren vill vi kunna mäta
Kom igång med DSO-X 2014A
Kom igång med DSO-X 2014A Oscilloskopet har inbyggda tränings-spänningar Anslut två mätsladdar med prob till Demouttagen. Starta oscilloskopet. Tryck på Default Setup tar bort tidigare inställningar. Dämp-probernas
APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Agneta Bränberg 1999-09-06 Rev 1.0 APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET Laboration E101 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum
Elektroteknikens grunder Laboration 1
Elektroteknikens grunder Laboration 1 Grundläggande ellära Elektrisk mätteknik Elektroteknikens grunder Laboration 1 1 Mål Du skall i denna laboration få träning i att koppla elektriska kretsar och att
Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning
TSTE20 Elektronik Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning v0.3 Kent Palmkvist, ISY, LiU Laboranter Namn Personnummer Godkänd Översikt I denna labroation ska en enkel Analog till Digital (A/D)
Kom igång med DSO-X 2014A
Kom igång med DSO-X 2014A Oscilloskopet har inbyggda tränings-spänningar Anslut två mätsladdar med prob till Demouttagen. Starta oscilloskopet. Tryck på Default Setup tar bort tidigare inställningar. Dämp-probernas
LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration
Reviderad: 20 december 2016 av Jonas Enger jonas.enger@physics.gu.se Förberedelse: Du måste känna till följande Kirchoffs ström- och spänningslagar Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning
Ett urval D/A- och A/D-omvandlare
Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer
Laborationshandledning för mätteknik
Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 1 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti
Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist
Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3 Medelvärde och effektivvärde Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0. Intressantare är effektivvärdet det kvadratiska medelvärdet. U med T 0 = 1 T u( t)dt
LABORATION 2. Oscilloskopet
Chalmers Tekniska Högskola november 2012 Fysik 12 sidor Kurs: Elektrisk mätteknik och vågfysik. FFY616 LABORATION 2 Oscilloskopet UPPGIFTER: 1. Oscilloskopets grunder I mätning av likspänning 2. Oscilloskopets
Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01
Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 2 Elektronik för D ETIA01 Anders J Johansson Lund Januari 2008 Laboration 2 Vi kommer att använda en liten robot, se figur 1, under laborationerna i ETIA01.
E#huset& 16#04#04& Mä#eknik(2016! Digitalt(oscilloskop( Digitala(oscilloskop( & & & & & & & & & Lab#lokal& 1309&o&1310& Prak1skt&prov&& 1325&
Schema Mätteknik F 2016 Vecka 13 DigOsc torsdag 31-mar Förel 10-12 (E:B) Vecka 14 DigOsc måndag 04-apr Förel 13-15 (E:B) tisdag 05-apr onsdag 06-apr Lab 8-12 torsdag 07-apr Lab 8-12 Lab 13-17 fredag 08-apr
Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01
Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 2 Elektronik för D ETIA01 Anders J Johansson Lund Juni 2008 Laboration 2 Vi kommer att använda en liten robot, se figur 1, under laborationerna i ETIA01. Det
Tid- och frekvensmätning Ola Jakobsson Johan Gran, labbhandledare
Tid- och frekvensmätning Ola Jakobsson Johan Gran, labbhandledare Ola.jakobsson@elmat.lth.se johangran@gmail.com Plan för dagen och morgondagen Måndag -Genomgång av kapitel 4 -Räkneuppgifter i boken (frivilligt
ETE115 Ellära och elektronik, vt 2015 Laboration 1
ETE5 Ellära och elektronik, vt 205 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av
Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar
Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Förberedelseuppgifter: 1. Förklara vad som menas med logiskt sving. 2. Förklara vad som menas med störmarginal. 3. Förklara vad som menas med stegfördröjning.
4 Laboration 4. Brus och termo-emk
4 Laboration 4. Brus och termoemk 4.1 Laborationens syfte Detektera signaler i brus: Detektera periodisk (sinusformad) signal med hjälp av medelvärdesbildning. Detektera transient (nästan i alla fall)
Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet
Mätning av elektriska storheter Oscilloskopet Mål Känna till egenskaperna hos grundtyperna av instrument för mätning av elektrisk spänning, ström, resistans och effekt Ha förståelse för onoggrannhet och
Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 6 A/D- och D/A-omvandling. Elektronik för D ETIA01
Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 6 A/D- och D/A-omvandling Elektronik för D ETIA01 Peter Hammarberg Anders J Johansson Lund April 2008 Mål Efter laborationen skall du ha studerat följande:
Mät spänning med ett oscilloskop
elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.
Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01
Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att
Multimeter och räknare Del 2: Räknare. Räknare - varför
Multimeter och räknare Del 2: Räknare 1 Räknare - varför! Mätning av tid eller frekvens! Ett oscilloskop har normalt 3 4 siffors upplösning som bäst! En räknare kan ha 9 eller fler siffror 2 Räknare -
OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17
Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17 OSCILLOSKOPET Syftet med laborationen Syftet med denna laboration är att du ska få lära dig principerna för hur ett oscilloskop fungerar,
Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter
Multimeter och räknare AD-omvandling 1 Multimeter 2 1 Praktiskt prov E:1325 Tre stationer för övning Anmälan på lista 3 Upplägg Multimeter Grundprincip Inre resistans Spänningsmätning Resistansmätning
INTRODUKTION TILL OrCAD
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Agneta Bränberg 23-3-27 INTRODUKTION TILL OrCAD Laboration E1 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer
Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C
Namn: Laborationen godkänd: Tekniska gränssnitt 7,5 p Vt 2014 Laboration 5 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Temperaturmätning med analog givare. Syftet med laborationen är att studera analog
Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016
Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016 Signalbehandling, inledning Förstärkning o Varför förstärkning. o Modell för en förstärkare. Inresistans och utresistans o Modell för operationsförstärkaren
AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1
AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/
Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System
Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System Hårdvaruenheten Den utrustning som vi använder oss av i laborationen går under namnet NI ELVIS II (från företaget National Instruments, NI). Utrustningen
Laborationshandledning för mätteknik
Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 2 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti
Operationsfo rsta rkarens parametrar
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet 2016-01-15 Agneta Bränberg, Ville Jalkanen Laboration Operationsfo rsta rkarens parametrar Analog elektronik II HT16 1 Introduktion Operationsförstärkare
Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg
Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg Agneta Bränberg, Ville Jalkanen Syftet med denna laboration är att alla i gruppen ska kunna handskas med de instrument som finns på labbet på ett professionellt sätt. Och
Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR
Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR 1 Bandbredd anger maximal frekvens som oscilloskopet kan visa. Signaler nära denna
1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.
Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus
Mät kondensatorns reaktans
Ellab012A Mät kondensatorns reaktans Namn Datum Handledarens sign Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning på växelströmkretsar
ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1
ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1 Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs på ett
Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler
UMEÅ UNIVERSITET v, 6-- Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Bo Tannfors Nils Lundgren Ville Jalkanen Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler Introduktion Laborationen går ut på att med mätinstrument
LabVIEW - Experimental Fysik B
LabVIEW - Robin Andersson Anton Lord robiand@student.chalmers.se antonlo@student.chalmers.se Januari 2014 Sammandrag Denna laboration går ut på att konstruera ett program i LabVIEW som kan på kommando
Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1
IEA Lab 1:1 - ETG 1 Grundläggande ellära Motivering för laborationen: Labmomenten ger träning i att koppla elektriska kretsar och att mäta med oscilloskop och multimetrar. Den ger också en koppling till
Introduktion. Torsionspendel
Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet November 00 Fysik och teknisk fysik Kristian Gustafsson och Maj Hanson (Anpassat för I1 av Göran Niklasson) Svängningar Introduktion I mekanikkursen
Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning
Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5
Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter
Multimeter och räknare AD-omvandling 1 Multimeter 2 1 Fördjupningsarbete T.ex. Givarsystem i bilar Kemiska givarsystem Mikromekaniska givarsystem Nanosystem Patch-clamp system System för mätning på nervaktivitet
Lik- och Växelriktning
FORDONSSYSTEM/ISY LABORATION 3 Lik- och Växelriktning Tyristorlikriktare och körning med frekvensritkare (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign) Feb 2015 2 Innehåll
4:4 Mätinstrument. Inledning
4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att
A/D- och D/A- omvandlare
A/D- och D/A- omvandlare Jan Carlsson 1 Inledning Om vi tänker oss att vi skall reglera en process så ställer vi in ett börvärde, det är det värde som man vill processen skall åstadkomma. Sedan har vi
RC-kretsar, transienta förlopp
13 maj 2013 Labinstruktion: RC-kretsar, magnetiska fält och induktion Ellära, 92FY21/27 1(5) RC-kretsar, transienta förlopp I den här laborationen kommer du att titta på urladdning av en RC-krets och hur
Tentamen i Elektronik - ETIA01
Tentamen i Elektronik - ETIA01 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University 2015-10-21 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60 poäng. Uppgifterna är inte ordnade på något
Chalmers Tekniska Högskola och Mars 2003 Göteborgs Universitet Fysik och teknisk fysik Kristian Gustafsson Maj Hanson. Svängningar
Chalmers Tekniska Högskola och Mars 003 Göteborgs Universitet Fysik och teknisk fysik Kristian Gustafsson Maj Hanson Svängningar Introduktion I mekanikkurserna arbetar vi parallellt med flera olika metoder
Operationsförstärkaren. Den inverterande förstärkaren. Integrerande A/D-omvandlare. Multimeter - blockschema. Integratorn. T ref *U x = -T x *U ref
Multimeter)och)räknare) Multimeter och räknare Läsanvisningar Carlson,)Johansson:)Elektronisk)Mätteknik) Multimeter och räknare! Kap.)2.2) )Standardavvikelse),)s.72@73)! Kap.)3.) )Allmänt)om)spänningsmätning,)s.27)
Elektroteknikens grunder Laboration 3. OP-förstärkare
Elektroteknikens grunder Laboration 3 OPförstärkare Elektroteknikens grunder Laboration 3 Mål Du ska i denna laboration studera tre olika användningsområden för OPförstärkare. Den ska användas som komparator,
Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser
Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser Elektronik för D ETIA01 Andrés Alayon Glasunov Palmi Thor Thorbergsson Anders J Johansson Lund Mars 2009 Laboration
Analog till Digitalomvandling
CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 8 Tisdag 2006-09-21 Analog till Digitalomvandling Vi börjar med det omvända. Digital insignal och analog utsignal. Digital in MSB D/A Analog ut LSB Om man har n bitar
Enchipsdatorns gränssnitt mot den analoga omvärlden
Agenda Enchipsdatorns gränssnitt mot den analoga omvärlden Erik Larsson Analog/Digital (AD) omvandling Digital/Analog (DA) omvandling Sampling, upplösning och noggrannhet Laborationsuppgift.5 Motivation.5.5
Experiment med schmittrigger
dlab00a Experiment med schmittrigger Namn Datum Handledarens sign. Varför denna laboration? Schmittriggern är en mycket användbar koppling inom såväl analog- som digitaltekniken. Ofta används den för att
Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn
Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn Labhäftet underskriven av läraren gäller som kvitto för labben. Varje laborant måste ha ett eget labhäfte med ifyllda förberedelseuppgifter och
Guide till att använda Audacity för uttalsövningar
Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in
Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925
Lufthastighet Tryck Inspektion Temperatur Fukt MANUAL ʦo Användarmanual för Digital Ljudmätare GSH8925 맰 猲䎜log猲 Introduktion Gratulerar till ditt köp av ljudmätare! GSH8925 är en noggrann digital ljudmätare
Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here
TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,
Laborationshandledning
Laborationshandledning Utbildning: ED Ämne: TNGE11 Digitalteknik Laborationens nummer och titel: Nr 5 Del A: Schmittrigger Del B: Analys av sekvensnät Laborant: E-mail: Medlaboranters namn: Handledarens
Bruksanvisning. 3.5mm. 2 W RMS Mono eller 2x1W Stereohögtalare out
Bruksanvisning ELKO Bluetooth / DAB + / DAB / FM-radio i en apparatdosa och högtalare. Tack för att du köpt denna produkt, läs denna manual noga innan du använder enheten, och håller den för framtida referens.
Grundläggande A/D- och D/A-omvandling. 1 Inledning. 2 Digital/analog(D/A)-omvandling
Grundläggande A/D- och D/A-omvandling. 1 Inledning Datorer nns nu i varje sammanhang. Men eftersom vår värld är analog, behöver vi något sätt att omvandla t.ex. mätvärden till digital form, för att datorn
IKUSI STG Produktöversikt
Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200
Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508
Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att
Systemkonstruktion LABORATION LOGIK
Systemkonstruktion LABORATION LOGIK Laborationsansvarig: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-04-26 Syfte Denna laboration syftar till att visa några av logikkretsarnas analoga egenskaper. Genom att experimentera
IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar
080501 IDE-sektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 1. Bestämning av effektivvärde hos olika kurvformer Uppgift: Att mäta och bestämma effektivvärdet på tre olika kurvformer. Dels en fyrkantssignal,
Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 5 Operationsförstärkaren. Elektronik för D ETIA01
Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 5 Operationsförstärkaren Elektronik för D ETIA01 Johan Kåredal Anders J Johansson Lund April 2008 Laboration 5 Mål Efter laborationen vill vi att du ska: fått
Analog till Digitalomvandling
CT3760 Mikrodatorteknik Föreläsning 8 Tisdag 2005-09-20 Analog till Digitalomvandling Om man har n bitar kan man uttrycka 2 n möjligheter. Det största nummeriska värdet är M = 2 n -1 För tre bitar blir
AL-C AL-S AUX. AL-C SENSOR. (Complete) (Overload) (Aux.) + IN - IN. Svart. Grön Vit Screen. Röd EXC. + Lastgivare
1 Installation 153 11 3.5 139 AL-C AL-S AUX. MENU SERIE VK 86 27 35 42 41 Röd EXC. + Svart EXC. - SENSOR + IN - IN Malla I Grön Vit Screen AL-C AL-S AL-S (Complete) (Overload) (Aux.) Fullast Tillägg Överlast
Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning
Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...
EITA35 Elektronik Laboration 6: A/D och D/A omvandlare
EITA35 Elektronik Laboration 6: A/D och D/A omvandlare Författare: Axel Tojo (Elektrisk mätteknik) Uppdaterad: 5.2.2019, Markus Hellenbrand (Nanoelektronik) - 1 - Läsinstruktioner Att göra innan laborationen:
TSTE05 Elektronik och mätteknik Lab 1: Komponenter
TSTE05 Elektronik och mätteknik Lab 1: Komponenter Sune Söderkvist, Kent Palmkvist, Mikael Olofsson 4 augusti 2017 Fyll i detta med bläckpenna Laborant Personnummer Datum Godkänd 1 1 Allmänt Denna laboration
Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.
Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall
Laborationshandledning
Laborationshandledning Utbildning: ED Ämne: TNE094 Digitalteknik och konstruktion Laborationens nummer och titel: Nr 5 Del A: Schmittrigger Del B: Analys av sekvensnät Laborant: E-mail: Medlaboranters
IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar
090508 IDE-sektionen Laboration 6 Växelströmsmätningar 1 Förberedelseuppgifter laboration 5 1. Antag att L=250 mh och resistansen i spolen är ca: 150 Ω i figur 3. Skissa på spänningen över resistansen
Introduktion till LTspice
Introduktion till LTspice LTspice kan laddas ned gratis från www.linear.com/designtools/software. Där hittar man även en fullständig användarguide. För att det ska vara lättare för er att komma igång följer
D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31
D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 Allmänt Modulen är helt självförsörjande, det enda du behöver för att komma igång är en 9VAC väggtransformator som du kopplar till jacket J2. När du så småningom vill