Презентация на тему: доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы

доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы цифровых средств измерений
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
Обобщенная структурная схема цифрового измерительного прибора
Преобразование информации в цифровых СИ
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
Математическая формулировка теоремы Котельникова:
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
Первый способ построения шкалы квантования
Второй способ построения шкалы квантования
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
Операция кодирования
доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы
1/17
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 11)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (274 Кб)
1

Первый слайд презентации: доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы цифровых средств измерений

Кафедра МСС СПбГУТ имени проф.М.А.Бонч-Бруевича

Изображение слайда
2

Слайд 2

Цифровое средство измерений – СИ, в котором измеряемая непрерывная (аналоговая) величина подвергается операциям: квантования, дискретизации и кодирования, а результат измерения представляется в цифровой форме, удобной для визуального отсчета.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Преимущества цифровых СИ по сравнению с аналоговыми: 1. удобство визуального восприятия показаний на цифровом отсчетном устройстве, 2. широкие возможности по обработке и хранению результатов измерений, 3. возможность полной автоматизации измерительных процедур

Изображение слайда
4

Слайд 4: Обобщенная структурная схема цифрового измерительного прибора

Изображение слайда
5

Слайд 5: Преобразование информации в цифровых СИ

Операция дискретизации - преобразование непрерывной во времени измеряемой аналоговой величины в последовательность отсчетов, соответствующих «мгновенным» значениям измеряемой величины в определенные моменты времени; которые называются моментами дискретизации. В процессе этой операции происходит потеря информации – возникает погрешность дискретизации (не следует путать этот термин с иногда используемым термином «погрешность дискретности »- неудачным синонимом термина «погрешность квантования»)

Изображение слайда
6

Слайд 6

Преобразование непрерывного сигнала в последовательность отсчетов :

Изображение слайда
7

Слайд 7

Погрешность дискретизации зависит: от шага (интервала) дискретизации - чем меньше шаг, тем меньше погрешность; от скорости изменения функции на интервале дискретизации - чем меньше скорость, тем меньше погрешность; от выбора процедуры интерполяции значений измеряемой величины на интервале между полученными отсчетами.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Основой математического аппарата для оценки погрешности дискретизации является теорема Котельникова (Найквиста), которая связывает воедино требования ко всем перечисленным выше параметрам. При выполнении условий этой теоремы погрешность дискретизации теоретически можно свести нулю. Для этого необходимо: подавить высокочастотные составляющие спектра преобразуемого сигнала - выше частоты f 0 ( Ω ), ее часто называют частотой Найквиста; использовать специальную процедуру интерполяции значений восстанавливаемой функции между полученными отсчетами.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Математическая формулировка теоремы Котельникова:

Математическая формулировка теоремы Котельникова: Частота 2Ω называется частотой Найквиста или частотой дискретизации. T≡ 1/2Ω - период дискретизации, т.е. интервал времени между импульсами выборки.

Изображение слайда
10

Слайд 10

В цифровых измерительных приборах, рассчитанных на визуальный отсчет показаний, используют самый простой способ интерполяции – запоминание полученного отсчета до получения следующего. Приближенная оценка макс. значения погрешности дискретизации при этом: ∆ дискр  ∆ t ∙ | du ( t )/ dt | max.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Операция квантования - замена «мгновенного» значения измеряемой аналоговой величины, (которое, в принципе, принадлежит к бесконечному множеству чисел), некоторым целым числом из конечного множества. Это конечное множество целых чисел называют уровнями квантования. Их можно пронумеровать от 0 до N. Зная шаг квантования  0 - «расстояние» между уровнями квантования в единицах измеряемой величины, можно по номеру N х уровня квантования приближенно оценить результат измерения: U х =  0 N х.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Первый способ построения шкалы квантования

Изображение слайда
13

Слайд 13: Второй способ построения шкалы квантования

Изображение слайда
14

Слайд 14

Первый вариант построения шкалы квантования предусматривает переход от нулевого уровня квантования к первому при увеличении измеряемой величины на шаг квантования  0. В этом случае погрешность квантования ( кривая синего цвета) будет всегда отрицательной и находиться в пределах: - ∆ < ∆ кв < 0

Изображение слайда
15

Слайд 15

Второй вариант –предусматривает переход от нулевого уровня квантования к первому при увеличении измеряемой величины на половину шага квантования  0 /2. В этом случае погрешность квантования будет «симметричной» относительно нуля: что принято записывать так:

Изображение слайда
16

Слайд 16: Операция кодирования

Кодом называют последовательность цифр или сигналов, с помощью которых условно представляют измеренное значение величины. Полученному в результате операции квантования номеру уровня однозначно сопоставляют определенное значение кода. самый простой - последовательный унитарный код – последовательность импульсов (или некоторых символов), число которых соответствует измеренному значению. Это наиболее просто реализуемый код, но очень не экономный с точки зрения затрат времени:

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: доц. Ленцман В.Л МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ раздел 2 Основы

Из унитарного последовательного кода можно легко сформировать с помощью двоичного счетчика параллельный двоичный код. Это основной вид кода в АЦП для процессорных средств измерений Раньше в цифровых СИ довольно часто применяли п араллельный двоично-десятичный код, в котором один разряд десятичного числа кодируется четырехразрядным двоичным числом. Например, десятичное число 57 будет представлено следующими двумя четырехразрядными двоичными числами 0101 и 0111

Изображение слайда