Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

Like dokumenter
UNIVERSITETET I OSLO

Jording (Ott3) To typer jord: Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord) Signaljord

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2015

UNIVERSITETET I OSLO.

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Den analoge verden blir digitalisert

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

FYS1210 Løsningsforslag. Eksamen V2015

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

Datakonvertering. analog til digital og digital til analog

Datakonvertering. analog til digital og digital til analog

UNIVERSITETET I OSLO

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer

Studere en Phase Locked Loop IC - NE565

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Eivind, ED0 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Individuell fremføring

Forslag B til løsning på eksamen FYS august 2004

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Løsningsforslag til eksamen FY108 høsten 2003

Laboratorieoppgave 3: Motstandsnettverk og innføring i Oscilloskop

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

Emnenavn: Fysikk og kjemi. Eksamenstid: 9:00 til 13:00. Faglærer: Erling P. Strand

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

UNIVERSITETET I OSLO

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn

Tidsbase og triggesystem. Figur 1 - Blokkskjema for oscilloskop

Lab 6 Klokkegenerator, tellerkretser og digital-analog omformer

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

Studere en Phase Locked Loop IC - LM565

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

UNIVERSITETET I OSLO.

Løsningsforslag til EKSAMEN

Eksamen i Elektronikk 24. Mai Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Analog til digital omformer

Forslag til løsning på eksamen FYS1210 våren 2010

En del utregninger/betraktninger fra lab 8:

Kap. 4 Trigger 9 SPENNING I LUFTA

LAB 7: Operasjonsforsterkere

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme.

VEILEDNING TIL LABORATORIEØVELSE NR 8

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Forelesning nr.13 INF 1411 Elektroniske systemer

Løsningsforslag eksamen inf 1410 våren 2009

Av denne ligningen ser vi at det bare er spenning over spolen når strømmen i spolen endrer seg.

INF 5460 Elektrisk støy beregning og mottiltak

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Lab 7 Operasjonsforsterkere

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 3

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.6 IN 1080 Elektroniske systemer. Strøm, spenning og impedans i RC-kretser Anvendelser av RC-krester

Forslag til løsning på eksamen i FY Forslag til løsning på eksamen i F -IN 204 og FY108 våren 2003.

Posisjon, forflytning, nivå

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Lab inf5460 Oppgave 2 Måling av kablers følsomhet for elektrisk og magnetisk støy

UNIVERSITETET I OSLO

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Forslag til løsning på eksamen i FYS1210 våren 2005 side 1. Fig.1 viser et nettverk med to 9 volt batterier og 4 motstander, - alle på 1kΩ.

UTSETT EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

Contents. Oppgavesamling tilbakekobling og stabilitet. 01 Innledende oppgave om ABC tilbakekobling. 02 Innledende oppgave om Nyquist diagram

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12

Elevverksted Elektronikk Bruk av transistor som bryter

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

UNIVERSITETET I OSLO.

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2018

«OPERASJONSFORSTERKERE»

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer. Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s og kap. 16, s.

Analog til digital omforming

Løsningsforslag til EKSAMEN

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 4

Beregning av gjensidig induktans

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Forelesning nr.7 INF Kondensatorer og spoler

INF L4: Utfordringer ved RF kretsdesign

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer

FYS1210. Repetisjon 2 11/05/2015. Bipolar Junction Transistor (BJT)

Forelesning nr.8 INF 1410

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

UNIVERSITETET I OSLO

OPPGAVE 1. u a. Signal. Støy. u b. Instrumenteringsteknikk Øving 5, Løsningsforslag 1

Forfatter: 1 Innledning 1. 2 Mulig løsning Filterdesign Firkantgeneratordesign Realisering og test 5. 4 Konklusjon 8.

Parallellkopling

Transkript:

Treleder kopling Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Dersom Pt100=R, vil treleder koplingen totalt kanselerere virkningen av lednings resistansen. Dummy Hvorfor benytter vi ofte en dummy strekklapp i tillegg en måle strekklapp når vi skal måle strekk eller trykk i en bjelke? Vi benytter ofte en dummy strekklap i forbindelse med streklapp måling, dette gjør vi for å kompensere for temperatur endringer i måle streklappen. En temperatur endring i strekklappen vil gi en resistans endring som kunne gi en måle feil. Da Dummy strekklapen har samme temperatur som måle strekklappen vil resistans endringene kanselere hverandre. Filter Dersom målesignalet inneholder støy med en frekvenser som er høyere enn ½ samplingsfrekvensen, må det genereres til et nytt (lavere) signal. Dette kalles aliasing. Alt: Pga. aliaseffekten. Filteret må dempe alle frekvenser over Nyquist frekvensen Sample and hold brukes for å kunne holde signalet i ro, mens konvertering foregår. Samplingsteoremet sier at vi må sample med en frekvens som er minst dobbel så høy som høyeste frekvenskomponent i signalet.

LVDT LVDT: Linear Digital Differensial Transformer. Brukes som posisjonsbetemede element 1 primær spole, 2 sekundærspoler Sekundærspolene er viklet i motsatt retning, slik at når kjernematerialet er i midten vil spenningen fra disse være 0. I andre posisjoner vil den være annerledes enn 0. Dersom demodulatoren er synkron, vil fortegnet på spenningen ut vil vise retningen på forskyvningen Synkron demodulator koplet sammen med en LVDT LVDT gir ut sinusformet signal med en amplitude som er proporsjonal med kjernens forskyvning fra midtstilling. Amplituden vil være like stor om forskyvningen er positiv eller negativ Positiv forskyvning> utsignalet i fase med primærspolen> Uut negativ. Negativ forskyving> utsignalet i motfase med primærspolen> Uut positiv Primærside har positiv halv periode: høy utgang, og + inngang på opampen være jordet. Forsterkning 1.(inverterende) Primærsiden har negativ halv periode: Ikke jordet, forsterkning 1. (ikke inverterende) Størrelsen på Uut vil avhenge av X mens fortegnet vil angi retningen på X

Counter comparator A/D konverter Vinn og Feedback sammenlignes i en komparator Feedback kommer fra D/A konverteren Vinn > feedback >Høytsignal>Binær opp/ned teller opp for hver klokkepuls o Verdien inn på D/A konverteren stiger > Feedback også stiger Vinn < Feedback > Lavtsignal> Binær opp/ned teller ned for hver klokkepuls o Feedbacksignalet vil avta og svinge rundt Vinn o (Trappetrinn) Sammenheng mellom antall bit og oppløsning for en A/D konverter: U*½ ^n Instrumenterings forsterker Oppampene har forsterkning 1, slik at hensikten er bare å sørge for at forsterkeren ikke belaster sensoren. (trekker ikke strøm pga uendelig inngangs impedans)

Feil og støy Systematisk feil trekker alltid i samme retning, mens tilfeldig feil likegodt være negativ som positiv. Dynamisk feil skyldes at det tar tid før en transmitter får stabilisert seg når målevariabelen endrer verdi. Statiske feil er satt sammen av uliketyper feil som forekommer etter at transmitteren har stabilisert seg når målevariabelen har konstant verdi Tre koplingsveier for støy: o Induktiv kopling(mottakstøy)) o Kapasitiv kopling(liketaktstøy) o Galvanisk kopling Egenstøy: Produseres inne i komponenter og kretser, mest av tilfeldig karakter (termisk støy). Naturlig støy: Stammer fra forskjellige naturfenomener som lyn, etc. Kunstig støy: Produseres i elektrisk utstyr, særlig der det går store strømmer. Kapasitiv koblet støy: Oppstår pga elektriske felter og kapasitive forbindelser mot signalledere, chassis og jord. Slik støy reduseres ved skjerming av kabler og instrumenter. Skjerm kobles til jord der signalleder er jordet eller har lavest impedans til jord.

Magnetisk koblet støy: Oppstår pga varierende magnetiske felter, forårsaket av endringer i strømmer ( di u mdt = ) i nærheten, f.eks frekvensstyrte motorer, etc. Slik støy kan reduseres ved å bruke tvinna trådpar og event. tilleggsfiltrering. Liketaktstøy: Støy som gir samme bidrag til begge signalledere. Slik støy fjernes/reduseres ved å bruke differensialforsterkere med høy liketaktsdempning (instrumenteringsforsterkere). Mottaktstøy: Støy som virker i serie med signallederne. Slik støy fjernes/reduseres ved filtrering dersom frekvensen er vesentlig forskjellig fra nyttesignalets frekvens. Kapasitiv koblet støy er i hovedsak liketaktstøy, mens magnetisk koblet støy er mottaktstøy. Seriejord: Jordledninger koblet i serie : Felles impedanser er god koblingsvei for støy Støy fra en enhet får derfor koblingsveier til andre enheter. + : Mindre kabling/ledningsbaner på kretskort. Parallelljord: Sammenkobling av kretskort/utstyr over en felles impedans mot jord. : Dyrere løsning pga mer kabling. + : Reduksjon av støy pga liten felles impedans mot jord. Hybridjord: Utstyr grupperes etter følsomhet og støyproduksjon, og jordingen føres til et felles jordingspunkt med lav impedans. Mer kabling + Utstyr grupperes etter følsomhet og støyproduksjon Jordsløyfe: En sløyfe med stort areal i jordingssystemet. Oppstår dersom flere enheter er forbundet både gjennom jord og f eks skjerm.