R8 System pomiarowy, materialy szkola


0x08 graphic
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Katedra Chemii Analitycznej

Organizacja komputerowych systemów pomiarowych

Przedmiot: Komputery w pracach eksperymentalnych

Notatki z wykładu

Opracowanie:

dr Małgorzata Jakubowska

Kraków 2002

Wstęp

Świat wokół nas złożony jest z obiektów, których właściwości możemy poznać z wykorzystaniem procedur pomiarowych. Pomiar stanowi więc ważne ogniwo interpretacji świata zewnętrznego, pozwalające przypisać wartości liczbowe interesującym nas cechom obiektów, a system pomiarowy jest obecnie podstawowym narzędziem realizacji technicznej pomiarów.

System pomiarowy to odpowiednio zorganizowany zestaw elementów stanowiących całość organizacyjną objętych wspólnym sterowaniem przeznaczonych do wydobycia informacji z badanego obiektu i przekazania jej obserwatorowi w użytecznej formie.

Struktura i organizacja systemów pomiarowych zależne są od przeznaczenia, sposobu i szybkości przetwarzania informacji pomiarowej, sposobu oddziaływania systemu na obiekt lub proces itp. Wprowadzanie klasyfikacji systemów pomiarowych z zastosowaniem różnorodnych kryteriów umożliwia przestawienie zakresu i sposobu ich działania.

Klasyfikacja systemów pomiarowych

Podział ze względu na przeznaczenie:

Podział ze względu na zasięg terytorialny:

Podział ze względu na oddziaływanie na badany obiekt:

Przetwarzanie sygnałów w systemie pomiarowym

Pomiar może być traktowany jako proces uzyskiwania informacji o obiekcie mierzonym. Informacja ta jest przenoszona przez sygnały. Na ogół pod pojęciem sygnału pomiarowego rozumie się zjawisko lub obiekt fizyczny, którego cechy przenoszą informację o wielkościach mierzonych lub wzorcowych. Przetwarzanie sygnałów należy do podstawowych operacji służących do uzyskiwania, przekazywania i wykorzystywania informacji. W zależności od rodzaju przetwarzanych sygnałów rozróżnia się cztery typy przetwarzania:

Wielkości identyfikujące obiekt, który chcemy poznać, mogą być mierzone metodami, polegającymi na przetwarzaniu sygnałów niosących informacje na sygnały elektryczne. Uzyskana informacja jest następnie konwertowana na kod cyfrowy i poddawana dalszym operacjom przetwarzania cyfrowego. Wyniki pomiaru przedstawiane są w formie wizualnej.

0x01 graphic

Rys. 1 Model elektrycznego pomiaru cyfrowego:

x(t) - sygnał pomiarowy

A/A - przetwarzanie analogowe sygnału

u(t) - sygnał pomiarowy napięciowy

U/C - przetwarzanie wartości napięcia na kod cyfrowy

T/C - przetwarzanie odstępów czasu charakteryzujących sygnał na kod cyfrowy

C/C - przetwarzanie cyfrowe

C/A - przetwarzanie cyfrowo - analogowe

(przekształcanie do formy wymaganej przez użytkownika lub urządzenie np. w celu zwrotnego oddziaływania na obiekt pomiarowy)

y(t) - wynik pomiaru

W ogólnym modelu systemu pomiarowego dowolny pomiar zostaje sprowadzony do jedno- lub wieloetapowym przetwarzania sygnału wejściowego, co pokazano na rys. 1. Można wyróżnić następujący zbiór funkcji elementarnych, realizowanych w systemie pomiarowym:

Schemat funkcjonalny systemu pomiarowego

Każdy system pomiarowy można przedstawić za pomocą jednego, uogólnionego schematu funkcjonalnego (rys. 2). Schemat ten jest niezależny od technologii, według której zrealizowany został system. Poszczególne bloki, które wchodzą w skład systemu realizują różne funkcje. Konsekwencją podziału systemu pomiarowego na bloki funkcjonalne jest konieczność połączenia poszczególnych części systemu w jedną całość tak, aby możliwe było osiągnięcie zadanego, wspólnego celu. Organizacja fizyczna systemu nie zawsze pokrywa się z jego podziałem funkcjonalnym. Każdy element systemu może odpowiadać jednemu lub kilku blokom funkcjonalnym. Bloki funkcjonalne mogą być realizowane w sposób sprzętowy, sprzętowo - programowy lub czysto programowy.

0x01 graphic

Rys. 2. Schemat funkcjonalny systemu pomiarowego (cienkie linie ze strzałkami oznaczają sygnały analogowe, grube linie - sygnały cyfrowe).

Podstawowe bloki funkcjonalne systemu pomiarowego:

Istotne parametry systemu pomiarowego

Jeżeli mamy zdefiniowany sygnał analogowy, to należy określić parametry systemu pomiarowego, który dokona konwersji sygnału wejściowego na postać zrozumiałą dla komputera. Przede wszystkim należy określić następujące parametry przetwornika analogowo - cyfrowego:

Rozdzielczość to liczba bitów używana do reprezentowania sygnału analogowego. Rozdzielczość przetwornika można porównać z podziałką na linijce. Im dokładniejsza podziałka (większa liczba znaków), tym bardziej precyzyjny pomiar. Podobnie, im wyższa rozdzielczość przetwornika, tym większa liczba przedziałów, na które zakres przetwornika może zostać podzielony i mniejsza zmiana, która może zostać wykryta. Trzybitowy przetwornik dzieli cały mierzony zakres na 23 czyli 8 przedziałów. Kod binarny od 000 do 111 reprezentuje każdy z przedziałów. Przetwornik konwertuje wynik pomiaru sygnału analogowego do postaci cyfrowej - wybierana jest jedna z dopuszczalnych wartości. Oczywiście sygnał cyfrowy nigdy dokładnie nie odzwierciedla wejściowego sygnału analogowego, ponieważ przetwornik posiada zbyt mało przedziałów, aby dokładnie oddać zmieniający się sygnał analogowy. Zwiększając rozdzielczość z 3 do 16 bitów, zwiększamy liczbę przedziałów, na które dzielony jest zakres z 8 do 65536.

Zakres pracy przetwornika odpowiada minimalnej i maksymalnej wielkości poziomu sygnału analogowego, jaki może przekształcić do postaci cyfrowej. Wiele współczesnych przetworników posiada możliwość wyboru zakresu pracy i w związku z tym istnieje możliwość dopasowania trybu pracy do wielkości sygnału. Powoduje to, że przy zadanej rozdzielczości otrzymujemy większą dokładność przetworzenia. W przypadku zakresu od 0 10 V najmniejsza wykrywana przez trzybitowy przetwornik zmiana sygnału wejściowego to 1.25 V. Jeżeli zakres pracy zwiększymy 20 V (np. od -10 V do 10 V), to najmniejsza wykrywana zmiana wyniesie 2.5 V.

Zakres sygnału wejściowego to minimalna i maksymalna wartość sygnału analogowego, jaką chcemy mierzyć. Precyzyjne określenie tych wartości daje możliwość pełnego wykorzystania rozdzielczości przetwornika. W przypadku wyboru za dużego zakresu pracy tylko część przedziałów, na które konwertowany jest wynik, zostanie wykorzystana dla odwzorowania sygnału analogowego.

3



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
R9 Interfejsy pomiarowe, materialy szkola
Pomiar rezystancji metodą techniczną(1), materialy szkola
r8, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
5 Podstawy Metrologii systemy pomiarowe
Canon system pomiaru błysku
PROGRAMOWANIE SYSTEMU POMIAROWEGO
Pedagogika-praca, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, Prezentacja i materiały - SZKOŁA JAKO INSTY
Funkcjonowanie klasycznego systemu MRP, Materiały dla ZiP, sem III
etzi-zagadnienia do zaliczenia-2016, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA PRZ - systemy pomiarowe i diagnos
Miernictwo i systemy pomiarowe II LAB
Program Laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Gawędzki KSP
Rachunkowość- bardzo przydatne materiały, Szkoła, Rachunkowość
1. Podstawowe określenia. Jednostki miary, AM Gdynia, Sem. III,IV, Miernictwo i systemy pomiarowe- D
system oceny zgodnoÂci, Szkoła Przemek, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy dr.krauze, FW ZZIP 12 Zar
wytrzymalosc materialow, Szkoła Mechatronika, Semestr III, Wydyma
Promocja zdrowia psychicznego a uzaleznienia, MATERIAŁY - SZKOŁA, PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Systemy pomiarowe kolos 1 Wolszczak
systemy pomiarowe 2 kolos Wolszczak

więcej podobnych podstron