Läsinstruktioner. Materiel

Relevanta dokument
EITA35 Elektronik Laboration 6: A/D och D/A omvandlare

Mätteknik för F Laborationshandledning AD-/DA-omvandling. Institutionen för Biomedicinsk Teknik LTH

Mätteknik för F. AD-DA - omvandling. Avd f Biomedicinsk teknik/elektrisk mätteknik LTH

AD-/DA-omvandling 2015

Elektronik. Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-

Elektronik Dataomvandlare

EITA10 Elektronik Laborationshandledning (c) EIT

Elektronik. Dataomvandlare

Elektronik Dataomvandlare

A/D D/A omvandling. Johan Nilsson

EITA10 Elektronik Laborationshandledning (c) EIT

Analog till Digitalomvandling

Elektronik. Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-

Analog till Digitalomvandling

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

Elektronik Elektronik 2019

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

Elektronik Elektronik 2017

2 Laborationsutrustning

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

A/D D/A omvandling Mätteknik för F

Analogt och Digital. Viktor Öwall. Elektronik

A/D D/A omvandling. EEM007 - Mätteknik för F 2015 CHRISTIAN ANTFOLK

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold

Elektronik. Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Elektronik. Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-

Laborationshandledning för mätteknik

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

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

Mätteknik Digitala oscilloskop

Komparatorn, AD/DA, överföringsfunktioner, bodediagram

A/D D/A omvandling. EEM007 - Mätteknik för F 2016 CHRISTIAN ANTFOLK / LARS WALLMAN

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Analogt och Digital. Viktor Öwall Bertil Larsson

A/D- och D/A- omvandlare

Spektrala Transformer

Analogt och Digital. Viktor Öwall. Elektronik

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

Kapitel 2 o 3. Att skicka signaler på en länk. (Maria Kihl)

Mätteknik E-huset. Digitalt oscilloskop Vertikal inställning. Digitalt oscilloskop. Digitala oscilloskop. Lab-lokal 1309 o 1310

Laboration - Va xelstro mskretsar

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Att sända information mellan datorer. Information och binärdata

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31

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

Spektrala Transformer

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

Laboration 3 Sampling, samplingsteoremet och frekvensanalys

Elektroteknikens grunder Laboration 3. OP-förstärkare

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Effektpedal för elgitarr

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

Projekt 1 (P1) Problembeskrivning och uppdragsspecifikation

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

Mätteknik Digitala oscilloskop

Laborationshandledning

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Grundläggande signalbehandling

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Signalteori, 7,5 hp Kurskod: HÖ1007 Tentamenstillfälle

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Att fånga den akustiska energin

2E1112 Elektrisk mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C

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

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

DT1130 Spektrala transformer Tentamen

Digital signalbehandling Laboration 2 Digital filtrering

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

TSKS09 Linjära System

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

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK

LEU240 Mikrodatorsystem Laboration 2: Ett komplett avbrottsstyrt system med in- och utenheter

SENSORER OCH MÄTTEKNIK

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Innehåll forts. Mätosäkerhet Sampling Vikning (Aliasing) Principer för D/A omvandling Sammanfattning Lab-info Förberedelser och/eller övningar

Enchipsdatorns gränssnitt mot den analoga omvärlden

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

Konvertering. (Conversion chapter 3, Watkinson) Sebastian Olsson Anders Stenberg Mattias Stridsman Antonios Vakaloudis Henrik Wrangel

Sensorer Laborationshandledning Digitala oscilloskop. Institutionen för biomedicinsk teknik LTH

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

Laborationshandledning

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

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp

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

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

Digital elektronik. I Båda fallen gäller förstås att tidsförloppet måste bevaras.

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

Mät kondensatorns reaktans

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Transkript:

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 (finns i Appendix D: till labortionshandledningen). Upplösning Samplingsfrekvens Nyqvistteoremet Vikning Spänningsreferenser för AD-omvandling Överföringsfunktion o Kvantiseringsfel o Förstärkningsfel o Offsetfel o Linjäritetsfel Flashomvandlare Tvåstegsomvandlare Materiel Oscilloskop med två probar Två funktionsgeneratorer Digital voltmeter Spänningsaggregat ±15V Labbkort med A/D och D/A-omvandlare Högtalare Trimmejsel Audiokabel 3.5mm plug (hane) till 3.5mm plug (hane) Telefon eller dator med 3.5mm audiouttag Hörlurar Div. Kopplingsmateriel

Laborationshandledning AD/DA-omvandling Inledning Översikt

Översikt Upplösning och samplingsfrekvens Justera först referensspänningarna [V ref-] och [V ref+] till så nära 0V respektive 4V som möjligt. Koppla in en signal (triangelvåg, 100Hz, 4V pp, offset +2V) från en funktionsgenerator till [AIN1]/[J2] Koppla in en samplingssignal (triangelvåg, 1kHz, 2V pp) till [TRIG IN]/[J5] Ställ potentiometern [TRIG LEVEL]/ [R14] upp till 1V 1. Titta på både in [TP3] och filtrerad utsignal [TP5] samtidigt med oscilloskopet. Öka insignalens frekvensen till 100Hz för att lättare kunna se signalen på oscilloskopet och ändra antalet bitar [S4-S12] som används för DA-omvandlingen vilket simulerar färre bitars omvandling. Se till att börja med de minst signifikanta bitarna dvs. stäng av i ordning från höger till vänster. Vad händer med signalen? Beskriv och illustrera. 2. Sätt max antal bitar och ändra samplingsfrekvensen uppåt och nedåt från andra funktionsgeneratorn, vad händer med signalen? Hur skiljer sig den DA-omvandlade utsignalen mellan fallen då man ändrar antalet bitar och samplingshastigheten? Beskriv och illustrera. Koppla härefter ur funktionsgeneratorerna.

Uppmätning av AD-omvandlarens överföringsfunktion 3. Mät inspänningen på lämplig mätpunkt och beräkna motsvarande digitala nivå från lysdioderna (Se Binära talsystemet Appendix A: för omvandling mellan binära och decimala talsystemen). Gör detta för tio värden utspridda över hela spänningsreferensintervallet (0-4V) och fyll i Tabell 2. Insignal / V Utsignal / Nivå

4. Ställ upp samplingshastigheten till till [125kHz] på [S13]. Mät upp de tio första stegen (1-10) för A/D-omvandlaren och för in i Tabell 3. Det gäller alltså att hitta omslagsnivåerna, vilket man gör genom att sakta öka insignalen från [TRIG LEVEL] och notera inspänningen när den minst signifikanta biten (LSB) slår om. Insignal / mv Utsignal / Nivå 5. Rita upp och beräkna den linjära överföringsfunktionen från Tabell 2 Mätvärden för att bestämma A/D-omvandlarens överföringsfunktion. (Se Se Appendix B: och Error! Reference source not found.). 6. Rita upp en trappstegskurva av mätdata från Error! Reference source not found. (Se Appendix B: och Error! Reference source not found.).

7. Kommentera och beräkna (utom linjäritetsfelet) följande feltyper i överföringsfunktionen utifrån uppgift 3 och 4. Jämför med förberedelseuppgifterna! a. Linjäritetsfel (non-linearity): b. Nollpunktsfel (offset error): c. Förstärkningsfel (gain error): d. Kvantiseringsosäkerhet (quantization error): Filter 8. För att åter igen ta in en extern insignal samt samplingsfrekvens, ställ in insignalsomkopplaren på [AIN], ställ över trigomkopplaren till [TRIG IN] och välj [TRIG] på omkopplaren för intern/extern samplingssignal [S16]. Använd vars en prob till [TP3] och [TP4] för att kunna titta på både filtrerad och ofiltrerad utsignal samtidigt. Sätt samplingshastigheten till 10kHz samt insignalen till 1kHz fyrkantsvåg, båda så exakt som möjligt. Mät på både ofiltrerad och filtrerad signal. Rita av och beskriv skillnaden.

9. Växla mellan frekvensspektrat för ofiltrerad och filtrerad signal. Vad är skillnaden/vad gör filtret? Jämför med uppgift 8. 10. Gå in i FFT (Fast Fourier Transform) och titta först på kanalen med den filtrerade signalen. Ställ in samplingshastigheten till 100kS/s (i oscilloskopet!). Använd cursors och mät de fyra (mest dominanta) frekvenstopparna. Samplingsteoremet 11. Koppla ur sladden med extern samplingssignal och ställ in [6kHz] samplingsfrekvens på [S13] internt på kortet genom att ändra [S14] till [CLK]. Ställ in insignalens vågform till sinus. Öka insignalens frekvens långsamt från cirka 500Hz upp till 6kHz. Lyssna med högtalaren och försök bestämma vid vilken insignalfrekvens som högtalarfrekvensen börjar sjunka. Studera samtidigt förloppet på oscilloskopet. Vid vilken gräns börjar utsignalen sjunka? Stämmer detta med samplingsteoremet? 12. Hur låter högtalaren när insignalens frekvens närmar sig samplingsfrekvensen? Vad händer då frekvensen ökas ytterligare? Förklara.

13. För att kunna koppla in en audiosignal måste [S2] först ställas till läge [DC]. Koppla därefter in audiosignalen från slinga på labbänken eller från din mobiltelefon/dator på Ain2 och ställ in omvandlingen för bästa signalkvalitet (maximal extern samplingsfrekvens och 8 bitars omvandling). Ställ in [TRIG LEVEL] till 1V pp. Mät insignalens spänningsnivåer och justera spänningsreferenserna (V ref+ och V ref-) så att de ligger utanför med en lagom marginal. Här kan behövas en del finarbete för att få bra ljudkvalitet. Lyssna med högtalaren och ändra sedan samplingsfrekvensen och antalet använda bitar i omvandlingen (var för sig). Hur många bitar går det att koppla bort utan att det hörs någon skillnad jämfört med alla 8 bitarna inkopplade? Hur många bitar och vilken samplingsfrekvens behövs för att tolka audiosignalen? Dessa gränser är naturligtvis väldigt subjektiva, men försök att ge en objektiv beskrivning av vad som ändras/försvinner/tillkommer i signalkvalitén.

Appendix A: Laborationskortet/Kretsschema

Appendix A: Binära talsystemet 1 10 3 + 5 10 2 + 7 10 0 = 157 1 2 7 + 0 2 6 + 0 2 5 + 1 2 4 + 1 2 3 + 1 2 2 + 0 2 1 + 1 2 0 = 157 1282 7 + 0 2 6 + 0 2 5 + 162 4 + 8 2 3 + 4 2 2 + 0 2 1 + 1 2 0 = 157

Appendix B: A/D-omvandlarens överföringsfunktion y = k x + m Linjäritetsfel (nonlinearity) Kvantiseringsfel (quantization error) Upplösning = Spänningsreferensområde Antalet tillgängliga nivåer = 4,0V = 0,015625V 15,6mV 28 Nollpunktsfel (offset error)

Förstärkningsfel (gain error)

Appendix C: Fast Fourier Transform - FFT Fönsterfunktioner

Appendix D: Förberedelseuppgifter 1. Hur fungerar en A/D-omvandlare som använder parallellomvandling (Flash)? Förklara med ord och rita upp ett exempel för en fem bitars omvandlare. 2. Omvandlingsområdet för en A/D-omvandlare bestäms oftast med hjälp av två spänningsreferensingångar, V ref+ och V ref-. En insignal till A/D-omvandlaren som är lika med eller större än V ref+ resulterar i maximal digital utsignal. En insignal som är lika med eller mindre än V ref- resulterar i den digitala utsignalen noll. Omvandlingsområdet är alltså lika med (V ref+) (V ref-). Om vi har en signal som varierar enligt figuren nedan, hur kan upplösningen i omvandlingen ökas? V ref+ U V ref- t 3. En 6-bitars tvåstegsomvandlare optimeras för att mäta en signal och får spänningsreferenserna Vref+ till 6V och Vref- till 2V, hur stor blir LSB (least significant bit)?

Överföringsfunktion 4. Om en åtta bitars A/D-omvandlare använder referensspänningar på 0V och 4V. Hur stort blir det maximala kvantiseringsfelet (i mv) om trunkering används? Om avrundning används? 5. Om omvandlaren i uppgift 3 vore ideal. Använd formen y = kx+m där x är inspänningen i volt och y är utsignalen som digital nivå i decimal form (0-255 för en åttabitas A/D-omvandlare). Vad blir överföringsfunktionen? 6. En laborant jobbar med A/D-omvandlaren från föregående uppgift och har mätt upp och beräknat sin överföringsfunktion till y = 66,86x 3,52. Hur stort är förstärkningsfelet (gain error) i procent? 7. Hur stort är nollpunktsfelet i mv? 8. Till en avrundande AD-omvandlare med ovanstående karaktäristik skickas en signal som vid samplingen har spänningen 2,36V, vilket digitala ord kommer AD-omvandlaren skicka ut?