Experimentální metody oboru – Měřicí karty Měřicí karta (A/D převodník & spol.) © doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrotechnická měření Osciloskop
Advertisements

Vývoj technických prostředků pro záznam zvuku
Stanoviště pro měření ztrát měničů kmitočtu Jan Dudek VŠB Technická univerzita Ostrava 448 Katedra výkonové elektroniky a elektrických pohonů.
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Elektrotechnika Automatizační technika
LabVIEW Teoretická část
Automatizační technika
Číslicově - analogové převodníky Digital - analog converters
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček.
Základní vlastnosti A/D převodníků
Elektronické měřicí přístroje
Úspora času Větší interaktivita hodiny Větší názornost Univerzální nástroj – různá čidla Fyzika, chemie, biologie – mezipředmětové vztahy např. M, Inf.,
Tato prezentace byla vytvořena
Informatika / …o počítači (základní pojmy, jednoduché představy) 2006.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
ADC / DAC. Analog Digital Converter (ADC) Jádra 56F802X a 56F803X obsahují 2 A/D převodníky s parametry:  12 bitové rozlišení  Max. hodinová frekvence.
HARDWARE – DÍLY POČÍTAČE
MĚŘENÍ S ANALOGOVÝMI MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI Ing. Petr Hanáček ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
Tato prezentace byla vytvořena
D S P V D I A G N O S T I C E A Ř Í Z E N Í AUTOR : Ing. Zdeněk Macháček PROJEKT : Digitální signálové procesory v diagnostice a řízení.
Team Petr Pavel Žákzástupce Václav Brašničkaprůzkum
Analogově digitální převodník
Programovatelné automaty AD převodníky 12
TEP ADC převodník č.5. ADC převodník Téma ADC převodník TEP Předmět TEP Juránek Leoš Ing. Autor Juránek Leoš Ing. TEP.
Číslicový generátor Praktická zkouška z odborných předmětů 2008 Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc M/004 Slaboproudá.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Programovatelné automaty AD převodníky 11
ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ III.
Určení parametrů elektrického obvodu Vypracoval: Ing.Přemysl Šolc Školitel: Doc.Ing. Jaromír Kijonka CSc.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Digitální měřící přístroje
Karolína Hlaváčková, Leoš Kalina, Matyáš Baloun
CW01 - Teorie měření a regulace © Ing. Václav Rada, CSc. cv ZS – 2010/2011 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb.
Typy systémů CAT / CAME (Computer Aided Technology / Measurement) vybrané typické úlohy pro počítačové měření a řízení: Process Control - aktivní zpětnovazební.
Přídavné karty Grafické karty Zvukové karty Síťové karty Modemy.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 cv
Experimentální metody (qem)
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc kancelář: budova B1/112 telefon: Teorie spolehlivosti (xts)
Integrovaný A/D převodník PIC16F877 osnova:
Metody zpracování fyzikálních měření - 2
Struktura měřícího řetězce
Ústav technických zařízení budov MĚŘENÍ A REGULACE Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2003/
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Blokové schéma počítače.
Experimentální metody oboru - Úvod 1/8 VŠB - Technická univerzita v Ostravě Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů VŠB - Technická univerzita.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Číslicové - digitální multimetry (DMM)
Metody zpracování fyzikálních měření - 3
Inicializace portů mikrokontroléru
Digitální měřící přístroje
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Elektrické měřící přístroje
Elektrotechnická měření Osciloskop
VY_32_INOVACE_ Co je snímač
Hardware číslicové techniky
Programování mikropočítačů
Přenosové soustavy Autor: Pszczółka Tomáš VY_32_INOVACE_pszczolka_
Přenosové soustavy Autor: Pszczółka Tomáš VY_32_INOVACE_pszczolka_
Přenosové soustavy Autor: Pszczółka Tomáš VY_32_INOVACE_pszczolka_
Číslicové měřící přístroje
Měřící zesilovače - operační zesilovače
Informatika / …o počítači
Elektrotechnická měření Osciloskop
Střední škola obchodně technická s. r. o.
Konečně školní měřicí systém s výstupním analogovým signálem
Transkript prezentace:

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Měřicí karta (A/D převodník & spol.) © doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Měřicí karta

Experimentální metody oboru – Měřicí karty A/D a D/A převodník – vstupy a výstupy  analogové vstupy a výstupy,  digitální vstupy a výstupy,  counter (čítač).

Experimentální metody oboru – Měřicí karty

Analogový vstup Převádí analogovou hodnotu (napětí, proud) na digitální reprezentaci s možností uložení dat do paměti počítače a jejich dalšího digitální zpracování. Významným požadavkem je jeho LINEARITA. Hodnota, předávaná mezi kartou a počítačem je vždy celočíselná a přesnost její reprezentace závisí na vlastnostech a přesnosti A/D převodníku: -linearita, -vzorkovací frekvence (jak často ukládá aktuální hodnotu), -maximální rozsah (obvykle nastavitelný ±10 V, ± 2,5 V, ±20 mA....), -citlivost (na kolik hladin se rozdělí maximální rozsah).

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Analogový vstup Princip práce analogového vstupu měřicí karty Vstupní signál Upravený signál Digitální signál

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Analogový vstup kV, V, mV,  V A, mA  tenzometrický most teplotní čidlo a další....  ± 10 V  ± 20 mA  a jiné podle A/D Princip práce analogového vstupu měřicí karty Vstupní signál Upravený signál Digitální signál

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Princip převodu analogového signálu na digitální reprezentaci Vstupní signál Digitální reprezentace

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Přesnost digitálního záznamu závisí na: „Jemnosti“ dělení digitálních hladin Četnosti záznamu – vzorkovací frekvenci tt UU

Experimentální metody oboru – Měřicí karty „Jemnost“ dělení hladin Počet bitů Binárně max. Hexadecimálně max. Dekadicky („hladin“) Inkrement  U hladiny pro ± 10 V 8 xxxxxxxx FF 255 (0…254) 0,0781 V FFF (0…4094) 0,00488 V FFFF (0…65534) 0, V

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Záznam malého signálu 12bitovým převodníkem (4 095 hladin) 1 hladina = 0,00488 V 8 dílků po 0,00488 V

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Záznam malého signálu 16bitovým převodem ( hladin) 1 hladina = 0, V 8 dílků 12bitový 16bitový

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Vliv úpravy rozsahu vstupu Počet bitů Inkrement hladiny pro ± 10 V Inkrement hladiny pro ± 5 V Inkrement hladiny pro ± 2,5 V 80, V0, , , V0, , , V0, ,

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Vzorkovací frekvence Vzorkovací frekvence je 28násobkem frekvence signálu

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Vzorkovací frekvence 14násobkem frekvence signálu Chyby se pohybují do 3 %.

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Vzorkovací frekvence 7násobkem frekvence signálu Chyby se pohybují do 20 %.

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Vzorkovací frekvence 3,5násobkem frekvence signálu Chyby jsou mimo použitelný rozsah, záznam však lze ještě použít pro frekvenční analýzu

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Minimální je cca 10násobek nejvyšší významné frekvence signálu Volba vzorkovací frekvence 14násobek (chyba 3 %) 7násobek (chyba 20 %)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Vícekanálový vstup multiplexní vzorkování (multiplexing)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Vícekanálový vstup synchronní vzorkování (simultaneous sampling)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Typ vstupu Diferencial RSE (Referenced Single-Ended) NRSE (Nonreferenced Single-Ended)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Analogový výstup Digitální signál Analogová reprezentace Použití pro řízení a regulaci.

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Digitální vstupy Příklad LabView …..

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Digitální vstupy „Hazardní stav“

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Digitální vstupy / výstupy NI USB 6009

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Digitální výstupy

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Čítač (counter) otáčky

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Příklad „jednoduché“ PCI měřicí karty 8 Analog Inputs, 16-Bit, 250 kS/s, 4 analog outputs (±10 V), 16-bit resolution, up to 500 kS/s 6 digital input and 4 digital output, 5 V TTL/CMOS 2 counter/timers, 32-bit resolution, 80 MHz; digital triggering CZK (9/2008)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Příklad „kvalitnějšího“ měřicí karty 8 simultaneously sampled channels 12-bit vertical resolution 60 MS/s real-time sampling rate 60 MHz analog bandwidth Deep onboard memory up to 512 MB for long acquisition times CZK (9/2008)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Měřicí karta do PCMCIA - DAQCard x Analog Inputs kS/s - 16-Bit 2x 16-bit analog outputs 8x digital I/O lines 2x 24-bit counters CZK (9/2008)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Měřicí karta s komunikací přes USB - NI USB 6008 CZK (9/2008) 8 analog inputs (12-bit, 10 kS/s) 2 analog outputs (12-bit, 150 S/s); 12 digital I/O; 32- bit counter Bus-powered for convenience and portability Student kit available for hands-on learning Plug-and-play USB installation for quick setup

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Compact Flash karta do PDA The National Instruments CF-6004 CompactFlash data acquisition device: 4 analog inputs 14-bit resolution up to 200 kS/s single-channel sampling 4 LVTTL/LVCMOS digital I/O lines. CZK (9/2008)

Experimentální metody oboru – Měřicí karty Měřicí karta s WiFi přenosem signálu NI WLS Ch, Simultaneous, 100 kS/s/ch, 16-Bit, ±10 V CZK (9/2008)