System, Modeller och Metoder

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

Elektronik 2018 EITA35

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

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

Laboration ( ELEKTRO

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

Tentamen i Elektronik för E, ESS010, 12 april 2010

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

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 5hp för E2/D2/Mek2

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen oktober 2006

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

Cédric Cano Uppsala Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor

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)

Lösningar till tentamen i styr- och reglerteknik (Med fet stil!)

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

Laboration - Va xelstro mskretsar

Tentamen i Elektronik för E (del 2), ESS010, 11 januari 2013

5 OP-förstärkare och filter

Tentamen i TMA 982 Linjära System och Transformer VV-salar, 27 aug 2013, kl

Elektronik 2018 EITA35

Flerdimensionella signaler och system

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

För att förenkla presentationen antas inledningsvis att förstärkningen K 0, och vi återkommer till negativt K senare.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Liten MATLAB introduktion

Spänningsstyrd Oscillator

Laborationsrapport för laboration 2 i ESS010 Elektronik. Olle Ollesson 29 september 2012 Handledare: Sven Svensson

Tillämpad digital signalbehandling Laboration 1 Signalbehandling i Matlab och LabVIEW

DT1130 Spektrala transformer Tentamen

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling.

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 5. Laborationens namn Växelström. Kommentarer. Namn. Utförd den. Godkänd den.

Föreläsning 10, Egenskaper hos tidsdiskreta system

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

Elektroteknikens grunder Laboration 3. OP-förstärkare

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

TENTAMEN Elektronik för elkraft

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

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

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

Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser

Linjära ekvationssystem

Tentamen i Elektronik fk 5hp

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Tillämpning av komplext kommunikationssystem i MATLAB

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

CTH/GU LABORATION 1 MVE /2013 Matematiska vetenskaper. Mer om grafritning

System av ordinära differentialekvationer

TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp

Automation Laboration: Reglering av DC-servo

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

IE1206 Inbyggd Elektronik

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE2. Sekvensnät och sekvenskretsar

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Vanliga förstärkarkopplingar med operationsförstärkaren

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

Stabilitetsanalys och reglering av olinjära system

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 21 oktober 2008 klockan 8:00 13:00

Lösningsförslag TSRT09 Reglerteori

Instruktioner för laboration 2, Elektromagnetism och elektriska nät 1TE025 Elektriska system 1TE014

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 6 A/D- och D/A-omvandling. Elektronik för D ETIA01

INLÄMNINGSUPPGIFT I. REGLERTEKNIK I för STS3 & X4

G(s) = 5s + 1 s(10s + 1)

BV440M. Bruksanvisning

Föreläsning 3. Reglerteknik AK. c Bo Wahlberg. 9 september Avdelningen för reglerteknik Skolan för elektro- och systemteknik

Hambley avsnitt 12.7 (7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) sann 1 falsk 0

Förstärkarens högfrekvensegenskaper. Återkoppling och stabilitet. Återkoppling och förstärkning/bandbredd. Operationsförstärkare.

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

Reglerteknik 3. Kapitel 7. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Hambley avsnitt

Växelström i frekvensdomän [5.2]

Växelström i frekvensdomän [5.2]

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

Datorövning 2 Matlab/Simulink. Styr- och Reglerteknik för U3/EI2

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

TSTE05 Elektronik & mätteknik Föreläsning 3 Likströmsteori: Problemlösning

Tentamen i Reglerteknik. 7,5 hp varav tentamen ger 4,5 hp

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

IE1206 Inbyggd Elektronik

Laborationsprojekt i digital ljudsyntes

Lik- och Växelriktning

Hambley avsnitt

IE1206 Inbyggd Elektronik

Kompletterande material till föreläsning 5 TSDT08 Signaler och System I. Erik G. Larsson LiU/ISY/Kommunikationssystem

Parametriserade kurvor

BV220. Bruksanvisning

Transkript:

SMS27 Laboration 2 System, Modeller och Metoder Seriekopplade, parallellkopplade och återkopplade system Due Date: February 7 För att bli godkänd krävs: att samtliga figurer är korrekt ifyllda att figurerna från Matlab är bifogade. bifoga (handskrivna) härledningar av överföringsfunktionerna för systemen G jω, H jω, F jω). från kretsscheman respektive block diagram. Inledning Denna laboration behandlar ihopkoppling av system på olika sätt. Det finns tre huvudtyper av ihopkoppling; serie, parallell eller feedback. I denna laboration ska vi dessutom använda oss av datorn för att modellera systemen i Matlab. Uppgifter markerade med en ram ska utföras före laborationstillfället. I laborationen kommer vi att använda fyra byggblock som kopplas upp på en bread board. De olika byggblocken är; systemet G jω, systemet H jω, en adderare, och en förstärkare. Systemet G jω, är ett lågpassfilter dvs. släpper igenom låga frekvenser och dämpar höga frekvenser. Det har följande kretsschema: R kω i C 47nF Vut Överföringsfunktionen beräknas till G jω R C jω Systemet, H jω, är ett högpassfilter, dvs. släpper igenom höga frekvenser och dämpar låga frekvenser och har kretsschemat: C 2 47nF i R 2 3 3kΩ Vut

SMS27 Laboration 2 Överföringsfunktionen blir i följade fall, H jω jω jω R 2 C 2 Adderaren har kretsschemat R C kω R D kω 2 R A kω R B kω och adderar de två insignalerna, dvs. V out 2. Förstärkaren har krestschemat R C kω R D kω tagc potentiometern används till att ändra förstärkningen. Som lägst är förstärkningen och som högst enligt k R C R D R C Uppkoppling I denna laboration skall de kopplingsbord som användes i laboration. 2

SMS27 Laboration 2 Uppgift : Överföringsfunktionerna hos G jω och H jω Använd signalgenerator och oscilloskåp för att mäta överföringsfunktionen för G jω och H jω. Lämpliga frekvenser är markerade i botten på figurerna nedan där resultatet skall redovisas. Mätresultat från G jω : 8 9 9 8 Mätresultat från H jω : 8 9 9 8 3

SMS27 Laboration 2 Uppgift 2: Seriekoppling av system Om de två systemen seriekopplas enligt G jω H jω a) Rita in totala teoretiska överföringsfunktionen för de bägge systemen seriekopplade. 8 9 9 8 b) Mät upp samma överföringsfunktion mha oscilloskåpet. 8 9 9 8 4

SMS27 Laboration 2 Uppgift 3: Parallellkoppling av system Om de två systemen parallellkopplas enligt G s H s a) Rita in totala teoretiska överföringsfunktionen för de bägge systemen fast nu parallellkopplade. 8 9 9 8 b) Mät upp samma överföringsfunktion mha oscilloskåpet. 8 9 9 8 5

SMS27 Laboration 2 Uppgift 4: Återkoppling Koppla upp systemen fast nu med återkoppling enligt figuren nedan. G jω H jω k F jω F jω G jω kg jω H jω a) Rita in totala teoretiska överföringsfunktionen för det återkopplade systemet, F jω, då k. 8 9 9 b) Mät och rita upp överföringsfunktionen. 8 8 9 9 8 c) Vid vilken förstärkning ligger system precis på gränsen till stabilitet. Ställ in potentiometern på gränsen och mät sedan upp k. 6

SMS27 Laboration 2 Uppgift 5: Datormodeller Nu ska vi göra samma sak fast i Matlab. Vi antar följande överföringsfunktioner: Starta Matlab och prova följade R = ; R2 = 33; C = 47e-9; C2 = 47e-9; f = ::2; jw = f *2*pi*i; H = jw./(jw + /(R2*C2)); figure() subplot(2,,) semilogx(f, 2*log(abs(H)) ); grid on xlabel( Hz ) ylabel( A ) subplot(2,,2) semilogx(f, 8*angle(H)/pi ); xlabel( Hz ) ylabel( arg ) grid on resultated bör bli en plot i stil med G jω H jω R C jω jω jω R 2 C 2 5 A 5 2 25 5 Hz 8 6 arg 4 2 5 Hz a) Bifoga figurer på överföringsfunktioner för lågpassfiltret, seriekopplingen, parallellkopplingen samt det återkopplade systemet. 7