IE1206 Inbyggd Elektronik

Relevanta dokument
IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Laboration - Va xelstro mskretsar

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Ellära och Elektronik Moment Filter och OP Föreläsning 8

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

IE1206 Inbyggd Elektronik

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Lab 4. Några slides att repetera inför Lab 4. William Sandqvist

ECS Elektronik, dator och programvarusystem Kista, Forum, hiss C, plan 8

Tentamen i Elektronik - ETIA01

AKTIVA FILTER. Laboration E42 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Rev 1.0.

IE1206 Inbyggd Elektronik

Laboration 1: Aktiva Filter ( tid: ca 4 tim)

Filter. Mätteknik. Ville Jalkanen, TFE, UmU. 1

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

Tentamen i Elektronik för E, ESS010, 12 april 2010

Elektronik 2018 EITA35

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Resttentamen i Signaler och System Måndagen den 11.januari 2010, kl 14-19

Cédric Cano Uppsala Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Laboration ( ELEKTRO

Ellära 2, Tema 3. Ville Jalkanen Tillämpad fysik och elektronik, UmU. 1

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Exempelsamling Grundläggande systemmodeller. Klas Nordberg Computer Vision Laboratory Department of Electrical Engineering Linköping University

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Hambley avsnitt

TENTAMEN Modellering av dynamiska system 5hp

TSIU61: Reglerteknik. Sammanfattning från föreläsning 5 (2/4) Stabilitet Specifikationer med frekvensbeskrivning

Exempelsamling Grundläggande systemmodeller. Klas Nordberg Computer Vision Laboratory Department of Electrical Engineering Linköping University

Mät kondensatorns reaktans

Tentamen i IE1206 Inbyggd elektronik torsdagen den 4 juni

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IE1206 Embedded Electronics

Omtentamen i IF1330 Ellära tisdagen den 19 augusti

Tentamen i Elektronik, ESS010, den 15 december 2005 klockan 8:00 13:00

Föreläsning 4, Ht 2. Aktiva filter 1. Hambley avsnitt 14.10, 4.1

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. Exempeltentamen

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

IE1206 Embedded Electronics

Passiva filter. Laboration i Elektronik E151. Tillämpad fysik och elektronik UMEÅ UNIVERSITET Ulf Holmgren. Ej godkänd. Godkänd

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

Bestäm uttrycken för följande spänningar/strömmar i kretsen, i termer av ( ) in a) Utspänningen vut b) Den totala strömmen i ( ) c) Strömmen () 2

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 18 oktober, 2010, kl

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

Tentamen i Elektronik för F, 2 juni 2005

Grundläggande A/D- och D/A-omvandling. 1 Inledning. 2 Digital/analog(D/A)-omvandling

Ordinarie tentamen i IF1330 Ellära måndagen den 20 maj

Hambley avsnitt

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

DIGITALA FILTER. Tillämpad Fysik Och Elektronik 1. Frekvensfunktioner FREKVENSSVAR FÖR ETT TIDSDISKRET SYSTEM. x(n)= Asin(Ωn)

DIGITALA FILTER DIGITALA FILTER. Tillämpad Fysik Och Elektronik 1

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Isolationsförstärkare

TENTAMEN Elektronik för elkraft

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Tillämpning av komplext kommunikationssystem i MATLAB

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5

Tentamen IF1330 Ellära fredagen den 3 juni

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator

Spolens reaktans och resonanskretsar

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E1 och D

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Föreläsning 10, Egenskaper hos tidsdiskreta system

Signal- och bildbehandling TSBB03

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. 1

Elektronik. Dataomvandlare

Tentamen i Elektronik, ESS010, och Elektronik för D, ETI190 den 10 jan 2006 klockan 14:00 19:00

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Elektronik Dataomvandlare

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Transkript:

IE06 Inbyggd Elektronik F F3 F4 F Ö Ö PI-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I,,, P, serie och parallell KK LAB Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchhoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen AD F5 Ö3 KK LAB Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt F6 F8 Ö6 F3 Ö4 Ö5 F0 F7 F9 F F Ö7 redovisning tentamen KK3 LAB3 Transienter PWM Visare PWM P KAP/IND-sensor KK4 LAB4 Step-up, -oscillator L-osc, D-motor, P PWM LP-filter Trafo Gästföreläsning edovisning av programmeringsgruppuppgift Trafo, Ethernetkontakten

En verklig signal Verkliga signaler är svårtolkade. De är ofta störda av brus och brum. Brum är vårt 50 Hz nät som inducerats in i signalledningarna. Brus är slumpmässiga störningar från förstärkare (eller t.o.m. resistorer).

Kanske likspänning Kanske är signalen en långsamt ökande likspänning från tex. en temperaturgivare? I så fall kan störningarna bestå av 50 Hz brum och högfrekvent brus. Ett LP-filter (LågPass) filtrerar bort störningarna och lyfter fram signalen

Kanske sinuston Kanske är signalen en sinuston? I så fall kan störningarna bestå av att likspänningsnivån långsamt ändrar sig, drift, och att brus tillkommit. Ett BP-filter (BandPass) blockerar driften och filtrerar bort bruset.

Kanske snabba variationer Kanske är signalen de snabba variationerna? I så fall kan störningarna bestå av att likspänningsnivån långsamt ändrar sig, drift, och att brum tillkommit. Ett HP-filter (HögPass) filtrerar bort störningarna och lyfter fram signalen.

LP HP BP BS BP eller BS filtren kan ses som olika kombinationer av LP och HP filter.

( L-Filter ) Med L och kan man bygga effektiva filter, och detta var förr en av de viktigaste grenarna inom elektroniken.

Enkla Filter Induktanser är mer komplicerade att tillverka än kondensatorer och resistorer, därför används oftast bara kombinationen och. Snabba datorer kan filtrera signaler digitalt. Att beräkna en signals löpande medelvärde kan tex. motsvara LP-filtrering. Numera dominerar den digitala filtertekniken över den analoga. Enkla -filter ingår naturligt i de flesta mätinstrument, eller t.o.m. uppkommer av sig sälvt när man kopplar samman utrustningar. Detta är anledningen till att man måste känna till och kunna räkna på enkla -länkar, trots att de som filter betraktat är mycket ofullständiga.

Spänningsdelarens överföringsfunktion Enkla filter är ofta utformade som spänningsdelare. Ett filters överföringsfunktion, H() eller H(f), är kvoten mellan utspänning och inspänning. Den kvoten får man direkt från spänningsdelningsformeln! Z H ( ) Z Z Z Z Z

LP-filtret, visare Visardiagram: och har strömmen I gemensamt. Spänningen över resistorn och spänningen över kondensatorn blir därför vinkelräta. Pythagoras sats kan användas: ϕ 3 arctan 3 ϕ 4 5

LP-filtret, ( ) ϕ arctan arctan 0 ) arg( arg() arg ) (

LP-filtret, H() H abs ( H ) H arg( H ) arctan( ) ( ) Vid den vinkelfrekvens då, blir nämnarens realdel och imaginärdel lika. Detta är filtrets gränsfrekvens.

LP-Beloppsfunktionen kω µf fg 3 π 0 0 60 Hz 6 H G fg ( ) π

LP-Fasfunktionen ϕ arg ( H ) arctan( )

Grafik med Mathematica Mathematica har kommandon för komplexa tals belopp (abs[ ]) och argument (arg[ ], i radianer). r*0^3; c*0^-6; uu[f_]:/(i**pi*f*r*c); LogLinearPlot[Abs[uu[f]],{f,,0000},Plotange->All,PlotPoints->00]; LogLinearPlot[(80/Pi)*Arg[uu[f]],{f,,0000}, Plotange->All,PlotPoints->00]; Tryck SHIFT ENTE för att utföra beräkningen. Beloppskurvan Faskurvan [grader] ([rad] 80/π)

Två sidor av samma mynt G τ Låg gränsfrekvens G undertrycker störningar bra, men det innebär en lång tidkonstant τ som gör att det tar lång tid innan T når slutvärdet och kan avläsas.

( AD-omvandlarens LP-filter ) Det är nödvändigt att kompromissa! För att ta bort brus i insignalen till AD-omvandlaren brukar man lägga till en kondensator. S får inte ha större värde än 0kΩ då riskerar man att förlora noggrannhet på grund av läckströmmen I LEAKAGE. Vid samplingen tas laddning från till samplingskondensatorn HOLD. bör därför vara åtminstone 04 ggr större än HOLD (0pF) om man inte vill förlora noggrannhet. S ger gränsfrekvensen för hur snabba signaler AD-omvandlaren kan föla.

HP-filtret, arctan arctan 90 ) arg( ) arg( arg ) ( arccot()

HP-filtret, H() H abs ( H ) arg( H ) arctan ( ) Vid den vinkelfrekvens då, blir nämnarens realdel och imaginärdel lika. Detta är filtrets gränsfrekvens.

HP-Beloppsfunktionen kω µf f G 3 π 0 0 60 Hz 6 abs ( H ) ( )

HP-Fasfunktionen ϕ arg ( H ) arctan

Wienbryggan (4.5) ndersöktes av Max Wien 89 För en viss frekvens är och i fas. Vilken?

Wienbryggan Z Z och är i fas om överföringsfunktionens imaginärdel är 0!

Wienbryggan Z Z och är i fas om överföringsfunktionens imaginärdel är 0!

Wienbryggan Z Z ) ( ) ( ) ( ) ( och är i fas om överföringsfunktionens imaginärdel är 0!

Wienbryggan Z Z ) ( 3 3 och är i fas om överföringsfunktionens imaginärdel är 0! 0

Wienbryggan 3 ( ) 0 0

Wienbryggan 0 f0 π Beloppskurva Faskurva Wienbryggan är ett bandpassfilter.

William Hewletts examensarbete Masteruppsats 930. Wienbrygga med glödlampa!

William Hewletts examensarbete Hewlett konstruerade en tongenerator. Wienbryggan dämpar signalen till /3 så han behövde en stabil förstärkare med exakt tre gångers förstärkning. Glödlampan stabiliserar signalen. Om amplituden blir för stor värms glödlampan upp och då dämpas signalen i spänningsdelaren på förstärkarens ingång. Voltage divider < In phase! >3 times Lamp will glow Lamp will glow In phase! exact one! Stabilized amplitude times

The Palo Alto garage the birthplace of Silicon Valley Vilket världsföretag kommer Du att grunda med ditt exobb?

När används filter? En högtalare kan inte ensam klara alla toner!

Delningsfilter Delningsfiltret fördelar tonerna mellan högtalarna.

Passiv/Aktiv högtalare Analogt delningsfilter L Digitalt delningsfilter datorprogram När förstärkaren är inbyggd i högtalaren blir det möligt att använda digitala delningsfilter. ( XOVE crossover filter )

( Digitalt filter ) Ex. ett rullande medelvärde med de 7 senaste mätvärdena. Brusig signal LP-filter Låga frekvenser passerar t xn 6 x n 5 x n 4 xn 3 x n n 6 x n n y x n 7 n x n Höga frekvenser dämpas Filtrerad signal Det finns mycket bättre digitala filter än detta

( Digitala filter ) Digitala filter kommer alltid att bli periodiska så dom behöver att komplementeras med åtminstone ett enkelt analogt filter. Analogt filter (enkelt filter) Digitalt filter (dator program) Använd alltid något slags analog filtrering! ullande medelvärde av 4, 8, eller 6 värden. Digitala filter blir alltid periodiska.