- •Основні поняття теорії вимірювання та вимірювальної техніки
- •Фізична величина, класифікація фізичних величин.
- •Фізична величина. Система сі.
- •Класифікація фізичних величин.
- •Істинне значення фізичної величини, дійсне і умовно істинне
- •Види вимірювань
- •Прямі та непрямі вимірювання. Класифікація непрямих вимірювань.
- •Методи вимірювань.
- •Класифікація засобів вимірювання.
- •Едність та одноманітність засобів вимірювання.
- •Міжнародні організації з метрології та стандартизації.
- •Параметри засобів вимірювання.
- •Характеристики засобів вимірювання.
- •Статичні характеристики засобів вимірювання
- •Чутливість. Поріг чутливості. Похибка нуля.
- •Динамічні характеристики засобів вимірювання.
- •Динамічні характеристики перетворення в часовій області.
- •Динамічні характеристики перетворення в частотній області.
- •Класифікація похибок засобів вимірюванння.
- •Систематичні похибки
- •Випадкові похибки.
- •Промахи (грубі похибки).
- •Мультиплікативна похибка.
- •Абсолютна, відносна та зведена похибки вимірювання
- •Нормування похибок засобів вимірювання. Класи точності.
- •Еталони одиниць фізичних величин. Класифікація еталонів
- •Вимірювальні перетворювачі. Класифікація вимірювальних перетворювачів.
- •Тензорезистивні вимірювальні перетворювачі.
- •Терморезистивні вимірювальні перетворювачі
- •Ємнісні вимірювальні перетворювачі
- •Індуктивні вимірювальні перетворювачі.
- •Трансформаторний перетворювач. Магнітопружній трансформаторний перетворювач. Трансформаторний перетворювач соленоїдного типу.
- •Диференціальний трансформаторний перетворювач. Диференціальний трансформаторний перетворювач соленоїдного типу.
- •Аналогові вимірювальні прилади. Їх класифікація.
- •Різновиди аналогових вимірювальних приладів.
- •Вимірювальні механізми аналогових вимірювальних приладів. Їх класифікація.
- •Магнітоелектричні механізми аналогових вимірювальних приладів. Переваги, недоліки.
- •Електродинамічні механізми аналогових вимірювальних приладів. Переваги, недоліки.
- •Феродинамічні механізми аналогових вимірювальних приладів. Переваги, недоліки.
- •Індукційні механізми аналогових вимірювальних приладів. Переваги, недоліки.
- •Електромагнітні механізми аналогових вимірювальних приладів. Переваги, недоліки.
- •Шунти. Добавочні резистори.
- •Електронні аналогові вимірювальні прилади.
- •Біметалеві амперметри.
- •Цифрові вимірювальні прилади. Їх класифікація.
- •Класифікація аналого-цифрових перетворень.
- •Цифрові вимірювальні прилади прямого і зрівноважувального перетворення
- •Різновиди цифрових вимірювальних приладів.
- •Цифрові та аналогові вимірювальні прилади. Принцип їх дії. Переваги, недоліки.
- •Цифровий вимірювач інтервалів часу. Структурна схема, принцип роботи.
- •Цифровий фазометр. Структурна схема, принцип роботи.
- •Паралельні ацп.
- •Ацп із попереднім перетворенням в частотно-часові параметри.
- •Структурна схема та часові діаграми роботи ацп з двотактним інтегруванням.
- •Інформаційно-вимірювальні системи.
- •Функціональні пристрої вимірювальної системи.
- •Системи (пристрої) збирання вимірювальних даних.
- •Системи передачі вимірювальної інформації. Модуляція. Кодування. Детектування.
- •Фазова модуляція
- •Частотна модуляція
- •Амплітудо-імпульсна модуляція (аім).
- •Частотно-імпульсна модуляція (чім).
- •Тривало-імпульсна модуляція (тім).
- •Фазово-імпульсна модуляція (фім).
- •Імпульсно-кодова модуляція.
- •Амплітудна модуляція. Балансна модуляція.
- •Амплітудна модуляція. Смугова модуляція.
Фазова модуляція
Вихідний сигнал при ФМ модуляції буде мати вигляд:
(9.4)
де
- девіація фази.
Оскільки |x(t)| max =1, то - є максимальною зміною початкової фази в результаті ФМ.
Модуляція фази викликає і модуляцію частоти сигналу по відповідному закону
,
(9.5)
де
- миттєва фаза .
Миттєва частота сигналу:
(9.6)
Таким
чином, модуляція фази по закону х(t)
приводить до модуляції частоти по
закону
.
Частотна модуляція
При частотній модуляції (ЧМ) функція х(t) впливає безпосередньо на частоту, а зміна кута є недоліком частоти. В цьому випадку миттєва частота
,
(9.7)
де
- девіація частоти, що рівна максимальній
зміні частоти в результаті ЧМ.
Відповідно миттєва фаза сигналу
(9.8)
ЧМ сигнал запишеться у вигляді
(9.10)
Звідси
слідує, що модуляція частоти по закону
х(t)
приводить до модуляції фази по закону
.
Амплітудо-імпульсна модуляція (аім).
Амплітудно-імпульсна модуляція (АІМ) - залежно від посилки "0" або "1" змінюється амплітуда переданих імпульсів.
З амплітудно - імпульсною модуляцією приходиться мати справу при розміщенні низькочастотного сигналу, що містить інформацію, на несучій, що являє собою послідовність імпульсів. Найбільш поширеною є послідовність прямокутних імпульсів. За допомогою загальної формули періодичного процесу будь - яка послідовність імпульсів може бути подана виразом:
Частотно-імпульсна модуляція (чім).
Частотно-імпульсна модуляція (ЧІМ) - залежно від посилки "0" або "1" міняється період проходження імпульсів.
Частотно-імпульсна модуляція: англійська називають частотно-імпульсна модуляція, абревіатурою PFM. Імпульсної модуляції, частотна модуляція сигналу змінюється залежно від амплітуди вхідного сигналу, робочий цикл є незмінним. Оскільки сигнал частотою модуляції, як правило, прямокутного сигналу, а значить, PFM також називають квадратної хвилі FM.
DC-DC перетворювач на галузі з точки зору PFM тільки однофазний, і для досягнення режим наскрізний режим, вона потребує більшої потужності брижі. Ніяких негативних струму індуктора, це може поліпшити низького навантаження ефективність. Як дивитися на вихідних пульсацій, тому краще робити Перехідні Динамічний, коли немає під-знімай.
Тривало-імпульсна модуляція (тім).
Широтно-імпульсна модуляція - наближення бажаного сигналу (багаторівневого або безперервного) до дійсних бінарних сигналів (з двома рівнями), так, що, в середньому, за певний відрізок часу, їх значення рівні. Формально, це можна записати так:
(9.11)
де x (t) - бажаний вхідний сигнал в межі від t1 до t2,
а
-
тривалість i -го
ШІМ імпульсу, кожного з амплітудою A.
підбирається таким чином, що сумарні площі (енергії) обох величин приблизно рівні за досить тривалий проміжок часу, рівні також і середні значення величин за період:
(9.12)
ШІП - широтно-імпульсний перетворювач, що генерує ШІМ-сигнал по заданому значенню керуючої напруги. Основна перевага ШІП - високий ККД його підсилювачів потужності, який досягається за рахунок використання їх виключно в ключовому режимі. Це значно зменшує виділення потужності на силовому перетворювачі (СП).
