Kuczmann Miklós

Lineáris rendszerek és szabályozások Arduino UNO mikrovezérlővel


I.4.2. Az analóg-digitális átalakítás

Egy valós folyamat kimeneti jelét vagy jeleit különféle szenzorokkal lehet mérni. Ezen szenzorok általában analóg jelet állítanak elő, azaz időben és értékkészletében is folytonos időfüggvényt szolgáltatnak. A mikrovezérlők azonban mintavételezett, kvantált és kódolt, azaz digitális jeleket várnak, illetve állítanak elő. Az analóg és digitális világ közti transzformáció egyik fontos eszköze az analóg-digitális átalakító, vagyis A/D átalakító. Az A/D átalakításnak, ahogy már említettük, három lépése van: a mintavételezés, a kvantálás és a kódolás [4]. A digitális-analóg, vagyis D/A átalakításról a következő fejezetben lesz szó.
A mintavételezés célja tehát a folytonos idejű jel átalakítása diszkrét idejű jellé, amely végeredményben egy számsorozat. A számsorozatot ezután kvantálást követve digitális jelsorozattá lehet átalakítani, és adott számú biten ábrázolni.
A mintavételező legegyszerűbb formája a vezérelt kapcsoló, amely időközönként nagyon rövid időre zár, majd újra kinyit, és ez periodikusan ismétlődik. Ezt a mintavételezési periódusidőt lehet beállítani az előző fejezetben ismertetett módon az Arduino UNO mikrovezérlőn. A mintavételező kapcsoló bemenete tehát az analóg jel, kimenete pedig az előálló számsorozat, a diszkrét idejű jel. A diszkrét idejű jel ebben a fázisban értékkészletében folytonos.
Ezt követi a jel értékének a diszkretizálása, azaz a kvantálás. Ez a lépés a diszkrét idejű jel egy-egy kis résztartományához egy-egy kvantált értéket rendel. A résztartomány szélessége a kvantumnagyság. Ebből értelemszerűen következik, hogy a kvantálási hiba a kvantumnagyság felével egyenlő. A kvantálás jellemzője a felbontóképesség, vagyis az a legkisebb jelváltozás, amely a kvantálással megkülönböztethető, ez pedig a kvantumnagysággal egyenlő. Az bites átalakító esetén ez .
Az időbeni diszkretizálás tehát a mintavételezés, az értékbeli diszkretizálás pedig a kvantálás.
A Jelek és rendszerek címet viselő következő részben erre a folyamatra egy részletes példát is mutatunk.
 

Lineáris rendszerek és szabályozások Arduino UNO mikrovezérlővel

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2026

ISBN: 978 963 664 238 9

A könyv a lineáris rendszerek és lineáris szabályozások témaköreit dolgozza fel azzal a céllal, hogy az elméleti ismereteket egyszerűen kivitelezhető gyakorlati problémák megoldásával támassza alá, különös hangsúlyt fektetve ezért az Arduino UNO mikrovezérlő használatára. Fontos célunk, hogy a bemutatott demonstrációs eszközök egyszerűen kivitelezhetőek legyenek, így az eredmények könnyen rekonstruálhatóak, ugyanakkor jó alapot biztosítanak a továbblépéshez, bonyolultabb berendezések építéséhez, és az elmélet helyes alkalmazásához.

Az első rész a felhasznált hardvereket és szoftvereket mutatja be. A Matlab alapvető jelentőségű rendszerek analízisében, szabályozások tervezésében, és a különféle szimulációkban. A könyvbeli példákat Matlab környezetben dolgoztuk ki. Ezek bemutatása nagyon részletes, a példák nagyban segítik az elmélet megértését. Az Arduino UNO mikrovezérlőre és a hozzá kapcsolható egyéb hardverekre egyszerűségük és kedvező áruk miatt esett a választás. A Matlab környezetben tervezett szabályozókat, illetve a méréseket ezzel a mikrovezérlővel valósítjuk meg.

Számos nagyon jó könyv létezik, amelyek a szükséges mélységben vezetik be az Olvasót a Jelek és rendszerek, illetve a Szabályozástechnika témakörökbe. Néhányat a könyv végén található irodalomjegyzékben megadunk. Szándékosan csak magyar nyelvű könyveket sorolunk itt fel, a témakör hazai és nemzetközi irodalma óriási.

A második részben a Jelek és rendszerek témakörét dolgozzuk fel, ahol az elméleti háttér mellett illusztratív példákat hozunk, melyek segítségével könnyebben érthetővé válnak a tárgyalt fogalmak és módszerek. A témában számos kiváló irodalom fellelhető, melyekre hivatkozva tömör összefoglalását adjuk a témakörnek.

A harmadik rész a Szabályozástechnika területét járja körbe, ismét csak nagyon tömören, a klasszikus PID szabályozóktól az állapottér alapú szabályozásokig mutatjuk be a módszereket. Az elméleti alapokat egy konkrét példa illusztrálja.

A negyedik rész két esettanulmányt tárgyal nagyon részletesen. Az első egy egyenáramú motor, melynek modellezését, paramétereinek méréseken alapuló identifikálását és fordulatszámának szabályozását mutatjuk be. A másik egy instabil rendszer, egy lejtőn guruló golyó stabilizálását valósítja meg. Elvégezzük a demonstrációs eszközök aprólékos matematikai modellezését, a szabályozási körök elméleti tervezését, majd gyakorlati megvalósítását.

Reményeink szerint a könyv az Olvasó segítségére lesz a lineáris rendszerek és szabályozások megismerésében, valamint gyakorlatban való alkalmazásukban. A könyv jól használható az egyetemi mérnöki és informatikus oktatásban, különösen a témakörbe vágó szakdolgozatok, diplomamunkák és a hallgatói kutatómunka területén.

A közölt mintaprogramok szabadon felhasználhatók, továbbfejleszthetők.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kuczmann-linearis-rendszerek-es-szabalyozasok-arduino-uno-mikrovezerlovel//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave