Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Kehäantennit Looppi, silmukka
Advertisements

Tietokoneen osat v.2.5 Ohjelman avulla perehdyt tietokoneen sisältämiin osiin. Liikuta hiirtä kuvien päällä. Osan löytyessä ja nimen tullessa näkyviin,
Resistanssi ja Ohmin laki
LPC LPCC PLP LSP/LSF Matemaattinen kikka Levinson-Durbin algoritmi
Luku 1. Siirtotekniikan käsitteitä – Taajuus

Tietoliikennetekniikan perusteet – Luku 1
S ysteemianalyysin Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Esitelmä 10 – Juho Kokkala Optimointiopin seminaari - Syksy 2010 Kernel-tasoitus.
LPC LPCC PLP MFCC LSP/LSF Δ ΔΔ Matemaattinen kikka Levinson-Durbin
Työ, teho ja yksinkertaiset koneet
Vuorovaikutuksesta voimaan
Oskilloskooppi Pekka Rantala

Tiedonsiirronperusteet

Tavoite Oppia seuraavat asiat •Yksikkö Beli, desibeli •Analoginen signaali •Digitaalinen signaali •Diskreettiaikainen signaali.
ULTRAÄÄNI Joni Vesterback, m85768.
Vaihtovirtatöiden instrumentteja
STK500 / AtmelIR -näppäimistö / Pieka IR -Näppäimistö •Internet –osoitteet •Laitteistokuvat •Testaussuunnitelma ja testitapaukset •Oskilloskooppikuvat.

Kuvan pakkaaminentMyn1 Kuvan pakkaaminen •Bittikarttakuva muodostuu kuvapisteistä, ja jokaisessa kuvassa on tietty määrä kuvapisteitä pysty- ja vaakasuunnassa.
Ultra Wide Band Communications & Optical Wireless Networks Heikki Eskelinen.
Langattomien laitteiden matematiikka 1
RADIOKANAVAT.
M-ary Phase Shift Keying Timo Mynttinen1 M-ary Phase Shift Keying M-ary FSK:ssa huomattiin, että on mahdollista lähettää kaksi tai useampi symbolitila.
KANNANVAIHTO?.
Prosenttilaskua, tiivistelmä
FSK-Frequency Shift Keying
Mittaustekniikka (3 op)
Digitaalinen kuvankäsittely
OLOMUODON MUUTOKSET KUMPI SULAA HELPOMMIN, JÄÄ VAI TINA?
Lähettimet ja vastaanottimet
Sodankylän geofysiikan observatorio
Mittaustekniikka 26 AD-muuntimia Liukuhihna – Pipeline Muunnos tehdään useassa peräkkäisessä pipeline- asteessa, joissa kussakin ratkaistaan joukko bittejä.
Matematiikka ja fysiikka AUTO-ALA
Langattomien laitteiden matematiikka 1
Vaihemodulaatio Vaihemodulaatio ja taajuusmodulaatio muistuttavat suuresti toisiaan. Jos moduloidaan kantoaallon vaihekulmaa, niin samalla tullaan moduloiduksi.
Ääni!.
Oskilloskooppi Pekka Rantala
T Elektroniikan mittaukset: LAB 3 johdanto
Mittalaitteen tarkkuus Kun T-dataloggeri on Matlab-havainnollistusta myöten valmis…: Yleismittarien vertailua
5. Fourier’n sarjat T
ÄÄNI.
(C) Jukka Jauhiainen 2001, 2008 MRI-perusteet, OSA 3: Kuvan koodaus, k-avaruus Jukka Jauhiainen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Englanninkieliset.
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA 15.AALTOYHTÄLÖT.
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | 30. Resistanssi on sähkölaitteen kyky vastustaa sähkövirtaa Tavoitteet ja sisältö - resistanssin käsite.
Melu =ääni, joka koetaan epämiellyttäväksi tai häiritseväksi, tai joka on muulla tavalla terveydelle haitallista Sini, Aino, Andre, Henri.
ANALOGISET PULSSIMODULAATIOT PAM, PWM JA PPM Millä eri tavoilla signaalinäyteet voidaan esittää & koodata? A Tietoliikennetekniikka I Osa 20 Kari.
Lähettimet ja vastaanottimet OH3TR:n radioamatöörikurssi.
OH3TR:n radioamatöörikurssi Marjo Yli-Paavola, OH3HOC
Lähettimet ja vastaanottimet
Amplitudimodulaatio Amplitudimodulaatiossa moduloiva signaali muuttaa kantoaallon voimakkuutta eli amplitudia. Kantoaallon taajuus pysyy koko ajan samana.
Lähettimet ja vastaanottimet
Tiedonsiirtotekniikka 2
Edellisen kerran yhteenveto
Vaihtovirta Sähkömagneettinen induktio: magneettikentän muutos synnyttää (indusoi) johtimeen jännitteen. Yksinkertaisessa generaattorissa pyörivä kestomagneetti.
Signaalinkäsittelymenetelmät / Kari Jyrkkä
1.3 Ohmin laki ja resistanssi
Spektri- ja signaalianalysaattorit
Signaalien datamuunnokset
Signaalit ja järjestelmät aika- ja taajuusalueissa
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
LUKU 1 TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMIEN ANALYYSI
FOX Pallokaiuttimet P20 ja B30
KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA
Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi
Kevät 2015 TAAJUUDEN SIIRTO JA SEKOITUS — VÄLITAAJUUSVASTAANOTIN eli SUPERHETERODYNEVASTAANOTTO Millaista analogista signaalinkäsittelyä suoritetaan radiosignaalin.
Koneen kokoaminen.
Ylinäytteistetyt A/D-muuntimet
Mitä Opiskelijan tulisi tietää lukioon tullessaan
Esityksen transkriptio:

Liitännät ja lisälaitteet PC:n yleiset liitännät USB, LAN, sarja, rinnakkais, ... Lisänäyttö, hiiri, näppäimistö GPIB Korppuasema (3,5”) Lämpöpaperikirjoitin

Kannettavat oscilloskoopit Handheld (Fluke: ScopeMeter) Sisältää yleensä myös yleismittarin. Pienemmän tehonkulutuksen (akkukäyttöisiäkelluvat sisäänmenot) ja koon takia jäävät suorituskyvyssä normaaleista oskilloskoopeista. Kuitenkin esim. 200 MHz, 2,5GS/s ja fft (Fluke ScopeMeter 190) mahdollistavat jo monenlaiset käyttökohteet.

PC-pohjaiset oskilloskoopit PCI, PXI (eXtensions for Instrumentation) pohjaiset oskilloskooppikortit USB:hen liitettävät oskilloskoopit Ei vie tilaa pöydällä Hyödyntää PC:n prosessoria ja muistia edullisia Ei fyysisiä kontrollejasäätäminen hankalampaa kuin normaalissa oskillskoopissa Hitaampia kuin normaalit oskilloskoopit National Instruments USB-Instruments

Spektrianalysaattori Spektrianalysaattorilla saadaan mitattua signaalin teho/amplitudi taajuuden funktiona (vrt oskilloskooppi, jolla mitataan amplitudi ajan funktiona) Voidaan havaita kuinka signaalin teho on jakautunut eri taajuuksille Voidaan nähdä millä taajuuksilla esiintyy häiriöitä

Signaalin taajuuskomponentit Signaalin eri komponentit erottuvat kuvaamalla signaali taajuusavaruudessa (Fourier-muunnos) Signaalin eri komponentit aika-avaruudessa Signaali Signaalin eri komponentit taajuus-avaruudessa t t f

Reaaliaika-analysaattori Voidaan käyttää lyhyiden kertailmiöiden mittaamiseen esim. äänitasomittareissa Kaikkien taajuuskomponenttien samanaikainen erottaminen kaistanpäästösuodattimilla ja mittaaminen Tarvitaan monta kapeaa suodatinta Vaatimaton taajuusresoluutio näyttö f suodatin ilmaisin suodatin ilmaisin suodatin ilmaisin suodatin ilmaisin signaali suodatin ilmaisin suodatin ilmaisin suodatin ilmaisin suodatin ilmaisin

Pyyhkäisevä spektrianalysaattori Erilliset suodattimet korvataan säädettävällä kaistanpäästösuodattimella Laitteisto yksinkertaisempi Analysaattori näkee kerrallaan vain kapean kaistan signaalista. Muuttamalla kaistan paikkaa muodostetaan kuva signaalista taajuusavaruudessa. Menetelmällä mahdollista mitata ainoastaan jatkuvia signaaleja hitauden takia näyttö Pyyhkäisy generaattori f signaali Säädettäv kp suodatin ilmaisin

Pyyhkäisevän spektrianalysaatorin toiminta Käytännössä säädettävä kaistanpäästösuodatin korvataan superheterodynetekniikalla (vrt. lock-in) Signaali sekoitetaan oskillaattorin signaalin kanssa ja erotustaajuus kaistanpäästösuodatetaan Aikataajuus: taajuuden muutos signaalin ja suodattimen välillä. Ei väliä muutetaanko suodattimen vai signaalin taajuutta. Yleensä sekoitus tehdään 2-4:ssä vaiheessa näyttö Säädettävä oskillaattori Pyyhkäisy generaattori f alipäästö-suodatin signaali vaimennin Kaistan- päästö-suodatin ilmaisin sekoittaja

Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin ominaisuuksia Suodattimien kaista määrää resoluutiokaistan eli miten lähellä olevat taajuudet pystytään erottamaan toisistaan Scan rate. Kaistanpäästösuodattimien leveys vaikuttaa käytettävään pyyhkäisynopeuteen. Kapea kaista vaatii pidemmän asettumisajan. Digitaalisilla suodattimilla saadaan kapea kaista Käytetään matalilla taajuuksilla

Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin käyttö Taajuuskaista Center frequency, span Minimum, maximum frequency Amplitudi Linearinen/logaritminen dBm: x = 10 * log10 (P / 1 mW) (0 dBm = 1 mW) Vahvistuksen/vaimennuksen säätö

Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin toimintatavat Havainnollisuuden, näytön resoluution ja muistin rajallisuuden takia jokaista mahdollista taajuutta vastaavaa arvoa ei voida esittää. Eri tapoja esittää signaalin arvo tiedonkeruuvälillä Sample: keskimmäinen arvo Poistaa kohinaa, voi jättää pois korkeita taajuuksia Positive/negative peak: huipun arvo Toimii hyvin jatkuvalle signaalille Normal: algoritmi tunnistaa kohinan ja signaalin Kohina:parillinen pistenegative peak, pariton pistepositive peak Nouseva tai laskeva signaalipeak

Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin toimintatavat Average: Eri tavalla laskettuja keskiarvoja tiedonkeruu väliltä (rms,voltage, log-power) Toimii hyvin tehon mittaamisessa Quasi-peak: toistotaajuden mukaan painotettu peak

Seurantageneraattori (Tracking generator) Signaaligeneraattori, joka tuottaa muuttuvataajuista signaalia samassa vaiheessa spektrianalysaattorin pyyhkäisyn kanssa Sama taajuusalue (ei välttämättä pysty samaan alarajataajuuteen) Säädettävä amplitudi Sisäinen tai ulkoinen laite Voidaan tarkastella filttereitä, vahvistimia, kaapeleita, antureita jne...

FFT-spektrianalysaattori Anti-alias filtteröinti Signaalin näytteistys Diskreetti fourier muunnos FFT:llä Muunnoksessa saadaan kerralla koko signaali taajuuden funktiona Sisältää myös vaiheinformaation Näytteistystaajuus määrää maksimitaajuuden  ei voida käyttää korkeille taajuuksille Sopii hyvin matalille taajuuksille ja kertailmiöille

Ikkunointi Fourier muunnoksessa jatkuva signaali esitetään eritaajuisten siniaaltojen avulla. Koska mitataan äärellisen pituisia aikajaksoja, alku- ja loppuhetkiin muodostuu epäjatkuvuuskohdatspektrin leveneminen Signaalin reunojen vaikutusta voidaan pienentää käyttämällä ikkunointia (esim. Hamming, Hann, Gauss, Bartlet,...), jossa signaali kerrotaan vastaavan pituisella ikkunalla. 20 alkion mittainen Hamming-ikkuna

Piezosähköisyys Aineen kyky tuottaa sähköinen jännite kun siihen kohdistetaan mekaaninen voima (Pierre ja Jacques Curie 1880) Toimii molempiin suuntiin: jännitteellä saadaan aikaan voima Piezosähköiset aineet ovat sähköä johtamattomia kiteitä , keraameja tai polymeerejä Ensimmäisiä löydettyjä materiaaleja: kvartsilasi, turmaliini, Rochelle-suola, ruokosokeri Nykyään yleisiä: PZT (lyijyzirkonititanaatti), Bariumtitanaatti (BaTiO3), lyijymetaniobaatti (PbNb2O6), PVDF (polyvinyylidifluoridi)

Piezojen käyttökohteita Ultraäänianturit NDT (non destructive testing) Lääketieteellinen kuvantaminen Kaikuluotaimet Virtausmittarit Taajuusalue: Hz - GHz Mikrofonit Paine- ja värähtelyanturit Koneen kunnon arvioiminen tai vikojen havaitseminen värähtelyä tutkimalla Aktuaattorit nm-µm -luokassa tapahtuva paikan säätö (takaisinkytkentä) Mm. AFM, SEM, STM, WLI, …

Piezojen käyttökohteita Moottorit Lineaariset, rotaatio Yksinkertainen rakenne, ei kuluta virtaa pitotilassa SAW-filtterit Sähköinen signaali SAW-lähetinPiezon pinnalla etenevät mekaaninen pinta-aaltoSAW-vastaanotinsuodatettu sähköinen signaali, esim. kännykät Kideoskillaattorit Akusto-optinen modulaattori (AOM) Piezosytyttimet Pölyn poisto optiikasta Mustesuihkutulostimien kirjoituspäät Polttoaineen ruiskutussuuttimet

Piezon toiminta www.physikinstrumente.com Piezokeraami koostuu kiteistä, joilla on dipolimomentti (tetragoninen / romboedrinen alkeiskoppi) Curie-lämpötilan yläpuolella, kiteestä tulee symmetrinen (kuutiollinen alkeiskoppi) T>TC + O2- - Pb Ti, Zr T<TC

Piezon toiminta Normaalisti dipolimomenttien suunnat ovat satunnaisiaei netto polarisaatiota Piezo poolataan laittamalla se voimakkaaseen sähkökenttään Curie-lämpötilan yläpuolella Sähkökenttä poistetaan kiteen jäähdyttyä Kiteet jäävät järjestäytyneeseen tilaan ja piezo on polarisoitu + - - E +

Piezon toiminta - generaattori Jännitteen generointi ulkoisen voiman alla: Puristus: Syntyneellä jännitteellä sama polariteetti poolaus jännitteen kanssa Venytys: Jännite vastakkainen poolausjännitteen kanssa - + + -

Piezon toiminta - moottori Dimensioiden muutos kytkettäessä jännite piezon napojen välille: Jännitteellä sama polariteetti kuin poolausjännitteellä: kide venyy Vastakkainen polariteetti: kide puristuu - + + -

Värähtelymoodit Kide värähtelee eri moodeilla geometriasta riippuen liike Polarisaatio-suunta Kide värähtelee eri moodeilla geometriasta riippuen Pituus/leveys N31 = fr L Radiaali Np = fr D Paksuus (D > 10 Th) Nt = fr T Pituus, sauva (D < L / 2,5) N33 = fr L Poikittainen N15 = fr T fr=resonanssitaajuus, L=pituus, D=halkaisija, T=paksuus