Kom igång med DSO-X 2014A

Relevanta dokument
Kom igång med DSO-X 2014A

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

LABORATION 2. Oscilloskopet

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning.

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

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

Likström och trefas växelström. Läs i kursboken "Elektricitetslära med tillämpningar" om:

Genom att kombinera ekvationer (1) och (3) fås ett samband mellan strömmens och spänningens amplitud (eller effektivvärden) C, (4)

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

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

Mät spänning med ett oscilloskop

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

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

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding

Strömmätning på riktigt

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

Spänningsmätning av periodiska signaler

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Vilken voltmeter till vad?

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

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2015 Laboration 1

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Grundläggande ellära Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

Mät kondensatorns reaktans

Introduktion till digitalt oscilloskop

Simulering med simulatorn TINA version 1.0

Laborationshandledning för mätteknik

Ulrik Söderström 20 Jan Signaler & Signalanalys

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

Ulrik Söderström 19 Jan Signalanalys

Bruksanvisning Elma Öppen strömtång

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Fö 8 - TMEI01 Elkraftteknik Kraftelektronik

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation


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

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Industriell Elektroteknik och Automation

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

Lik- och Växelriktning

IE1206 Inbyggd Elektronik

4:4 Mätinstrument. Inledning

Laboration 2 Elektronik för D - ETIA01

Kanalprocessor Ref: 5179

Lab 1 Analog modulation

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

Spolens reaktans och resonanskretsar

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

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

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Fö 12 - TSFS11 Energitekniska System Lik- och Växelriktning

Spänningsmätning K O M P E N D I U M 1 ELEKTRO

Elektriska Drivsystem Laboration 3 Likriktarkopplingar. Likriktare uppbyggda av dioder och tyristorer. Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5

ESS010 Elektronik. Lab 6: AD/DA-omvandling Oscilloskopguide. Elektrisk mätteknik LTH

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

LABORATION 1 ELEKTRISKA MÄTNINGAR

Periodiska signaler, frekvens, filter, överföringsfunktion

210 manual.pdf Tables 4

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise E

TSTE05 Elektronik och mätteknik Lab 1: Komponenter

DIGIAIR PRO. Svensk Manual

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

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

Sedan tidigare För att varvtalsreglera likströmsmotor måste spänningen ändras För att varvtalsreglera synkron- och

Signaler & Signalanalys

Grundläggande signalbehandling

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 4 ver 1.5. Laborationens namn Trefas växelström. Kommentarer.

Lic Eng Lennart Hasselgren MANUAL Sida 1 (7) E:\PROJEKT\EMC\ EMC_RF-LAB\MANUAL\EMNEFI7.DOC-01/LH

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp

Fö 8 - TMEI01 Elkraftteknik Kraftelektronik

Introduktion. Torsionspendel

Introduktion till LTspice

Operationsförstärkaren. Den inverterande förstärkaren. Integrerande A/D-omvandlare. Multimeter - blockschema. Integratorn. T ref *U x = -T x *U ref

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

42.MST 1/D (E )

Transkript:

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 skalfaktor Mätproberna är dämp-prober som dämpar signalerna 10:1, detta måste oscilloskopet få veta för att kunna ange rätt mätvärden. Välj meny för Kanal1, den gula kanalen, och därefter Softkey Probe. Välj igen Probe och vrid och ställ in Ratio 10.0:1 med Entry-ratten. Gör samma sak med Kanal2, den gröna kanalen. William Sandqvist william@kth.se

Mätningar på en sinusspänning Tryck på Help för att få fram softkeymenyn med tränings-signalerna. Välj Softkey Training Signals. Vrid och välj Sine med Entry-ratten Tryck på Auto Scale, det är en fixa allt-knapp som brukar hitta en lämplig inställning att starta sina mätningar med. Kanal1 visar nu en sinusspänning, och Kanal2 en likspänning.

Tydligare bild Ställ in s/div (Horizontal) på 50 ns/div Ställ in Channel1 V/div (Vertical) 500 mv/div Stäng av Channel2 genom att trycka två gånger på knappen. Inställningarna visas i skärmens överkant

Topp-Topp Period Frekvens Använd rutnätet för att uppskatta spänningens Topp-Topp värde (Pk-Pk), Period, och Frekvens. Du kan flytta kurvan med rattarna för Horisontell och Vertikal position. (500 mv/div, 50 ns/div) T = [ns] f ˆ 1 = T V P P = = [khz] [V] William Sandqvist william@kth.se

Automatiska mätningar Tryck på Meas. Som standard visas nu mätvärden för Freq och Pk-Pk. Stämmer det med Din uppskattning? I softmenyn Type kan man också välja att beräkna AC-RMS-N eller DC-RMS-N eller Average-N Voltage Peak-Peak Maximum Minimum Amplitude Top Base Oveshoot Preshoot Average-N Average-full DC-RMS-N DC-RMS-full AC-RMS-N AC-RMS-full Time Period Frequency +Width -Width Duty Cycle Rise Time Fall Time Delay Phase

Automatiska mätningar jämförelse med DMM U DC Likkomponent medelvärde U AC Växelkomponent effektivvärde U ACDC Totalt effektivvärde Average-N AC-RMS-N DC-RMS-N U = U + U ACDC 2 DC 2 AC U DC-RMS = U 2 Average + U 2 AC RMS

William Sandqvist william@kth.se

Auto Scale s begränsning fixa allt-knappen Auto Scale, klarar inte allt! För att kunna studera komplexa signaler måste man kunna ta till oscilloskopets avancerade trigg-funktioner. Man kan alltid samla in och visa en kurva åt gången, men på det sättet kan det behövas många försök innan man fångat rätt ställe på kurvan. Därför behövs trigg-funktionerna. Tryck på Help för att få fram softkeymenyn med tränings-signalerna. Välj Softkey Training Signals. Vrid och välj Sine med Entry-ratten

Trigg-menyn Vrid på ratten Level och studera hur kurvan förflyttas kring triggpunkten (mitt på skärmen). Vad händer om man ställer in en trigg-nivå utanför kurvan? Tryck på knappen Trigger för att kunna välja alternativen under Source eller Slope i trigg-menyn. Prova igenom de olika inställningarna. Vilka ger stabil signal? Försök förklara vad som händer. Source 1 2 3 4 External Line Trigger Level Slope (Rising) (Falling) (Alternating) (Either)

Auto Scale Tryck på Auto Scale och titta efter i trigg-menyerna vilka inställningar som automatiken gjordes? Source 1 2 3 4 External Line Slope (Rising) (Falling) (Alternating) (Either) Med den här sinus-signalen fungerade Auto Scale bra!

Brusig sinus-spänning? Tryck Default Setup och därefter Help. Välj Training Signal, Sine with Noice. Med Auto Scale visas den brusiga sinussignalen. Du kan stänga av Kanal2. Om Du ändrar känsligheten blir bilden mångtydig. Att ändra Trigg-nivån hjälper inte. Det går inte så bra att synkronisera med en brusig trigg-signal! Filtrera triggsignalen. Lösning: Mode Coupling, Noise Rej.

Waveform averaging Den brusiga sinus-signalen kan bli renare om man beräknar en medel-kurva utifrån många kurvor! Tryck på knappen Acquire, och därefter på Acq Mode och välj Averaging. # Avgs 8 är hur många kurvor N som summeras ihop. Brus undertrycks proportionellt mot roten ur N.

William Sandqvist william@kth.se

Fasmätning Tryck Default Setup och därefter Help. Välj Training Signal, Phase Shifted Sine. Välj Phase och ställ in tex. 45. Med Auto Scale visas två sinusspänningar. Om Kanal1 är referens så kan man se att Kanal2 ligger senare i tiden (efter i fas). Tryck på Meas och välj Type, Phase. Mätvärdet blir Phase(1 2): 45 William Sandqvist william@kth.se

William Sandqvist william@kth.se

Effektmätning Antag att de två fasvridna sinusspänningarna representerar växelström och växelspänning till en last. Produkten av spänning och ström representerar då ögonblickseffekten till lasten. William Sandqvist william@kth.se

Effektmätning Tryck Default Setup. Tryck på Kanal1 meny och välj Coupling AC. Gör samma sak med Kanal2. Tryck på Math och välj Operator. Tryck på Help. Välj Training Signal, Phase Shifted Sine. Välj Phase och ställ in 45. Tryck inte på Auto Scale! Ställ in kurvorna med Horisontell och Vertikal känslighet för hand vi vill kunna fortsätta att ställa in fasvinkeln och vill inte förlora det menyvalet.

Ögonblickseffekt Studera effekt-kurvan vid olika fasvinklar mellan spänning och ström. u = U p = u i 2 sin( ωt + ϕ) = U = 2 sin( ωt + ϕ) I i I 2 sin( ωt) 2 sin( ωt) = UI ( cos( ϕ) cos(2ωt + ϕ) ) Varför har effektkurvan dubbla frekvensen mot spänning och ström? Vid vilka vinklar blir effektkurvan en symmetrisk sinus (med medelvärdet 0)?

William Sandqvist william@kth.se