Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono uogólniony model matematyczny nowej klasy przetworników parametrów {(R;C), (C; tgδ=ωRC), (G;C); (C; tgδ=G/ωC)} (dwójników RC postaci Z = R+1/jωC lub dwójników GC postaci Y = G+jωC) , pozwalających w oparciu o układ oscylatora kwadraturowego rzędu trzeciego (por. rysunek 1a,b) na jednoczesny pomiar tych dwóch parametrów, przy czym zmianom jednego z parametrów (C) odpowiadają zmiany wartości pulsacji ω sygnału wyjściowego przetwornika, natomiast zmianom wartości drugiego z parametrów (R, G, tgδ) – odpowiednio – wzrost lub spadek wartości amplitudy U1 i U2 generowanych sygnałów. Wskazano przy tym na optymalne układy analizowanej klasy przetworników.
EN
In the paper the generalized model of simultaneous new two parameter {(R;C), (C; tgδ=ωRC), (G;C); (C; tgδ=G/ωC)} changes (of two-port RC given in form Z = R+1/jωC or GC network given in form Y = G+jωC) converter with frequency output is presented. The converter is based on third order quadrature oscillator (see Fig.1a,b) where one of the measuring two-port parameter (C) is converted into frequency ω , however second parameter changes (R, G, tgδ) – suitably converted – to the growth or the fall of amplitude value U1 or U2 of generated signals. The advantages of proposed optimal converter realization variant circuits were indicated
PL
Artykuł powstał na podstawie projektu inżynierskiego pt. Goniometr fotometryczny, który otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z elektryki zorganizowanym przez Oddział Gliwicki SEP w 2017 r. Promotorem projektu był dr inż. Adam Pilśniak. W pierwszej części zostały przedstawione podstawowe definicje dotyczące oświetlenia oraz fotometrii. Następnie przedstawiono sposoby repre-zentowania przestrzennego rozkładu światłości lamp i opraw oświetleniowych. Zaprezentowano zrealizowane urządzenie oraz jego elementy składowe. Opisano sposób sterowania oraz zrealizowane oprogramowanie zarządzające goniometrem. Na koniec przedstawiono wyniki pomiarów przykładowego źródła światła.
EN
The article was based on the diploma project, which won the first prize in the competition for the best diploma thesis in the field of electrics, organized by Gliwice Division of SEP in 2017. The promoter of the project was PhD. Eng. Adam Pilśniak. The article contains definitions regarding lighting and photometry. It is showed the construction of a goniophotometer used to measure a full 360º photometric field distribution of the LED lights. The computer program, controlling the operation of the device, is also described. The measurement results for a chosen light source are presented.
PL
W pracy przedstawiono opis struktur nowej klasy przetworników parametrów dwójników RC, np. (R,C) lub (C,tg δ), pozwalających w oparciu o układ oscylatora kwadraturowego rzędu trzeciego na jednoczesny pomiar tych dwóch parametrów, przy czym zmianom jednego z parametrów odpowiadają zmiany wartości pulsacji sygnału wyjściowego przetwornika, natomiast zmianom wartości drugiego z parametrów – odpowiednio – wzrost lub spadek wartości amplitudy generowanych sygnałów. Opisano wybrane warianty realizacji układowych, a także zalety i wady analizowanej klasy przetworników.
EN
In the paper the proposal of new structures of simultaneous two parameter changes of two-port RC network converter with frequency output is presented. The converter is based on third order quadrature oscillator (see Fig.1) where one of the measuring two-port parameters is converted into frequency (see Eq. (1b)), however second parameter changes – suitably converted – to the growth or the fall of amplitude value U1 or U2 of generated signals (see Eqs. (2a) – (2c)). The detailed processing converter variants depended on choice of component impedance parameters (for parameter description - see Fig.1) from the set: {(R0,C0),(R1, C1), (R2,C2), (C0,tgδ0 ), (C1,tg δ1), (C2,tg δ2)}. Recapitulating, the proposed converter solution according to Fig.2 is suitable to processing of (C0, tgδ0) RC two-port component changes. In peculiarity, for case tg δ= tgδ1=tg δ2=ω0RC, the conversion equations are simplifying to the form described by Eqs. (3a) and (4b). The A and B analyzed converter realization variants using the "star - triangle” transformation are presented on Fig.2a,b and Fig.3a,b too. Both variants A and B are characterized however by systematic error δ described by Eq. (5). The advantage of proposed optimal converter realization variant B is the smaller value of error δ in comparison with variant A (see Eq.(6) and Fig.4).
PL
W pracy opisana jest struktura realizacji oscylatora rzędu trzeciego w postaci układu połączonych w zamkniętą pętlę: wzmacniacza elektronicznego, dolnoprzepustowego układu selektywnego w postaci układu aktywnego, integratora oraz ogranicznika napięcia jako układu nieliniowego. Jako elementy aktywne zaproponowano zastosowanie klasycznych napięciowych wzmacniaczy operacyjnych. Przeprowadzono analizę pracy tego oscylatora metodą funkcji opisującej. Podano zależności określające pulsację i amplitudę wytwarzanych w układzie oscylacji. Opisano praktyczne jego realizacje z filtrem dolnoprzepustowym RLC i RC plus pojemność rzędu drugiego D. Przeprowadzono symulacje komputerowe oscylatora z układu RLD dla idealnych i rzeczywistych zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych.
EN
In this paper a structure of the third order oscillator built with an operational amplifier, a low pass filter, an integrator and a non-linear circuit as a voltage limiter is presented. All is connected in a closed loop circuit. Properties of the oscillator are tested through simulations, in which the describing function method is used. The equations defining the amplitude and the pulsation of oscillation are given. Also implementation of the oscillator containing the low pass filter RLC and RC and the second order capacity D is shown. Finally the computer simulations of the oscillator RLD for ideal and real operational amplifiers are presented.
PL
Producenci przetworników wartości skutecznej zazwyczaj ograniczają się do określenia maksymalnego błędu dla swojego produktu. Wynika on z dwóch składników: multiplikatywnego – zależny od badanej wartości oraz addytywnego, którego powodem są szumy i napięcie offsetu.
EN
Usually a maximum error is defined in data sheets of True RMS analog converters. It includes two components. One of them is a multiplication error which depends of actual voltage value. The second is an additional error, caused by a noise and offset voltage.
PL
W pracy przedstawiono propozycję nowego rozwiązania przetwornika zmian parametrów (G,C) i (C, tgδ) dwójnika RC pozwalającego w oparciu o układ oscylatora kwadraturowego rzędu trzeciego na jednoczesny pomiar dwóch parametrów, przy czym zmianom jednego z parametrów odpowiadają zmiany wartości pulsacji sygnału wyjściowego przetwornika, natomiast zmianom wartości drugiego z parametrów – odpowiednio – wzrost lub spadek wartości amplitudy generowanych sygnałów. Opisano także zalety i wady zaproponowanego rozwiązania.
EN
In the aper the proposal of new solution of RC two-port (G,C) and (C, tgδ) simultaneous parameter changes – to – frequency converter is presented. The converter is based on third kind quadrature oscillator (see Fig.2) where one of the measuring two-port parameters is converted into frequency, however second parameter changes - suitably converted – to the growth or the fall of amplitude value U1 or U2 of generated signals. The detailed processing variants for Y0 or Y1 admittance changes (G0,C0) (variant A), (G0,tgδ0) (variant B) and (G1,C1) (variant C) are presented in the Table 1. As a result of analysis was affirmed that every relative changes |ΔG0/G0|, |Δtgδ0/tgδ0| or |ΔG1/G1| of measured admittance Y0 or Y1 have conversion coefficient equal to unity to the relative voltage changes |ΔU1/U1| or |ΔU2/U2|. The advantage of proposed converter solution is the easy setting of impedance / admittance changes – to – frequency conversion constant K, described by equations (8a) and (8b), respectively. Recapitulating, the proposed converter solution according to Fig.2 is suitable to processing of (C0, tgδ0) RC two-port component changes (see conversion variant B according to Table 1).
PL
W pracy przedstawiono dwójnikową syntezę oscylatorów kwadraturowych, gdzie poprzez zastosowanie rezystancji ujemnej zależnej od częstotliwości (FDNR – Frequency Dependent Negative Resistance) uzyskano oscylator rzędu n = 3. Ponadto zaproponowano metrologiczną aplikację oscylatora kwadraturowego o n = 3 zbudowanego z wykorzystaniem trzech wzmacniaczy typu OTA o sterowanych transkoduktancjach do jednoczesnego przetwarzania zmian dwóch składowych impedancji dwójników RC.
EN
The paper presents the two-port synthesis of quadrature oscillators in which there was obtained a third order quadrature oscillator by use of a FDNR (FDNR - Frequency Dependent Negative Resistance) resistance. There is proposed the metrological application of the third order quadrature oscillator, based on three operational transconductance amplifiers (OTA), for simultaneous processing of changes of two RC two-port impedance components to frequency. The example use of this oscillator is measurement of chosen impedance components {C0;tgδ0} of the measured object. The converter enables simultaneous measurements of these two parame-ters, where changes of the capacity C0 value correspond to changes of the pulsation ω0 value, and changes of the dielectric dissipation factor tgδ0 value correspond to the rise or the fall of the amplitude of generated signals. Due to its proprieties, the proposed RC two-port parameter changes converter can be used for constructing a comparator circuit, of the general block diagram presented in paper [5], for testing dielectrics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.