Signalbehandling og datakonvertering

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Operasjonsforsterkere (Paynter kap.22)
Advertisements

Operasjonsforsterkere (Paynter kap.22)
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Kondensator - Capacitor
Lindem 27. april 2013 Hva er en Sensorer ?
Forelesning nr.13 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.12 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.13 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer INF
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng
Eksempel på Lav-pass filter (analog signalbehandling)
Forelesning nr.10 INF 1411 Elektroniske systemer
INF3400 Del 11 Teori Latcher og vipper.
2008 INF3400 Latcher og vipper Konvensjonelle CMOS latcher Problemer: 1.Terskelfall 2.Ukjent last 3.Ukjent drivegenskaper Definert drivegenskaper Definert.
Signalbehandling og datakonvertering : Komparator
Forelesning nr.14 INF 1411 Elektroniske systemer Oppsummering INF
Sensorer, måleteknikk og signalbehandling
Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Tidsrespons til reaktive kretser INF
INF3400/4400 våren 2007 Grunnleggende digital CMOS
1 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker – klasse A Med avkoplet emitter – og uten Forsterkeren inverterer signalet – faseskift 180 o.
Elektronikk med prosjektoppgaver FYS vår 2014
INF1400 – Kap 10 CMOS Teknologi. Hovedpunkter MOS transistoren Komplementær MOS (CMOS) CMOS teknologiutvikling CMOS eksempler - Inverter - NAND / NOR.
Sensorer, måleteknikk og signalbehandling
rπ og gm kalles småsignalparametere
Den analoge verden blir digitalisert
DIGITALE kretser og systemer
Vekselstrøm / spenning – AC = Alternating Current / spenning
2008 INF3400 Grunnleggende digital CMOS Transistor som bryter PÅAV PÅAV Logisk 0 = gnd (V SS ) Logisk 1 = V DD s = source g = gate d = drain Source terminal.
2008 INF3400 Grunnleggende digital CMOS Transistor som bryter PÅAV PÅAV Logisk 0 = gnd (V SS ) Logisk 1 = V DD s = source g = gate d = drain Source terminal.
Transistorer – en alternativ presentasjon
Transistorforsterkere - oppsummering
Amplifiers and signal processing
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Signalbehandling og datakonvertering
Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Transistorforsterkere - oppsummering
Electronics Technology Fundamentals
Transistorforsterkere - oppsummering
Det betyr at signalet opplever en kondensator som er (1+A) ganger større enn den fysiske kondensatoren som ligger mellom utgang og inngang – Millerkapasiteten.
Elektronisk løgndetektor
1 Hva er en Sensorer ? En sensor er en komponent som mottar et signal eller stimulering – og som svarer med et elektrisk signal. En stimulering - slik.
Forelesning nr.12 INF 1411 Elektroniske systemer Opamp-kretser Oscillatorer og aktive filtre.
Transistorer – en alternativ presentasjon Dekkes delvis i boka Kap Temapunkter for de 3 neste ukene Beskrive struktur og virkningsmekanismer i bipolare.
Power supply – Spenningsregulator kap. 25
Kondensator - Capacitor
Miller-effekt (John H. Miller )
Grunnleggende Digital CMOS
Dagens forelesning Op-amp repetisjon fra tidligere kurs
INF3400 Del 3 Teori Utvidet transistormodell og DC karakteristikk for inverter og pass transistor.
FET (Field Effect Transistor)
Transistorer – en alternativ presentasjon
Grunnleggende Digital CMOS
| Af |>| A | | Af |<| A |
Elektronisk løgndetektor
Transistorforsterkere - oppsummering
Signalbehandling og datakonvertering : Komparator
rπ og gm kalles småsignalparametere
Kondensator - Capacitor
| Af |>| A | | Af |<| A |
Transistorforsterkere - oppsummering
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Kondensator - Capacitor
rπ og gm kalles småsignalparametere
Kondensator - Capacitor
Elektronisk løgndetektor
Utskrift av presentasjonen:

Signalbehandling og datakonvertering Lindem 24.april 2010 MULTIVIBRATORER En egen gruppe regenerative kretser. Brukes mest til generering av pulser i ”timere”. 3 typer : Bistabile Monostabile Astabile Bistabil multivibrator Bistabil latch / flip – flop Regenerativ komparator / Schmitt-trigger Monostabil multivibrator ”One shot” genererer en enkelt puls med spesifisert varighet kretsen har en stabil tilstand Astabil multivibrator Frittløpende multivibrator Kretsen har to ”kvasi-stabile” tilstander som den oscillerer mellom. Varigheten til disse ”kvasi-stabile” tilstandene bestemmes av komponentverdiene.

Signalbehandling og datakonvertering : Komparator Signalspenningene ut fra en ”sensor” kan variere sterkt. Hvis vi bare ønsker informasjon om når signal-nivået overstiger en bestemt terskelverdi bruker vi en komparator. Vi sammenlikner signalspenningen med en gitt referanseverdi. Signalnivået ut fra komparatoren vil være ”0” eller ”1” Komparator Komparator med hysterese = Schmitt trigger

Signalbehandling og datakonvertering : Komparator / Schmitt-trigger Hvis signalspenningen er overlagret støy – vil vi ofte bruke en komparator med hysterese. En schmitt- trigger. Se laboppgave # 6 Oscilator med 74LS14 – inverter med hysterese Bare signaler som overstiger UTP (upper trip point) endre signalet Vut fra ”0” til ”1”. Signalet Vinn må under LTP før Vut går fra ”1” til ”0” Komparator med hysterese = Schmitt trigger

Signalbehandling og datakonvertering : Komparator / Schmitt-trigger Inverterende Schmitt trigger

Signalbehandling og datakonvertering Multivibratorer Blokksjema for en multivibrator De to inverterende forsterkerne gir positiv feed-back i sløyfa. Koplingsnettverkene CN 1 og CN 2 bestemmer typen multivibrator Monostabil multivibrator

Signalbehandling og datakonvertering Multivibratorer Uten signal inn vil TR 2 være ”åpen”. Basen er koplet til VDD gjennom motstanden RB2. Kollektor på TR2 = VUT = 0,1volt. TR 1 vil være ”stengt”. Basen er koplet til ”0” = VUT gjennom motstand RB1. Et signal inn løfter basen på TR1 til en spenning VINN > 0,7 volt. t = C · RB2· 0,7 TR1 ”åpner”- og kollektorspenningen på TR1 faller fra VDD til ca. 0,1v. Dette spenningsfallet koples gjennom kondensatoren C til basen på TR2. Basespenningen på TR2 faller fra 0,7 volt til (0,7v – VDD) – en stor negativ spenning. TR2 ”stenger”, og VUT = VDD. Kondensatoren C lader seg opp gjennom RB2 mot spenningen VDD. Når spenningen på basen til TR2 når 0,7 volt ”åpner” TR2 og VUT faller fra VDD til ca. 0,1 volt. Varigheten til pulsen ut er gitt av formelen : t1 = RB2·C· ln2 = 0,69· RB2·C

Signalbehandling og datakonvertering Multivibratorer VDD Kondensatoren C lader seg opp gjennom RB2 mot spenningen VDD. (starverdi VC=0,7-VDD) Når t = t1 har spenningen på kondensatoren steget med VDD volt t = C · RB2· 0,7 t1 VDD

Signalbehandling og datakonvertering Multivibratorer Astabil multivibrator Frittløpende multivibrator Kretsen har to ”kvasi-stabile” tilstander som den oscillerer mellom. Varigheten til disse ”kvasi-stabile” tilstandene bestemmes av komponentverdiene.

Signalbehandling og datakonvertering Analog til digital A/D convertere må bruke en komparator En binærteller er tiloplet et R-2R nettverk. ( lab # 6 ) Så lenge telleren går vil det bygge seg opp en spenning over nettverket. Denne spenningen sammenliknes i komparatoren med signalspenningen som skal digitaliseres. Når spenningen fra R-2R nettverket overstiger signalspenningen kifter komparatorens utgang fra ”1” til ”0”. AND-gaten stenger for flere klokkepulser inn til telleren. Vi kan nå avlese digitalverdien til signalspenningen.