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      <title>5Aa - 2016/2017 - UDA 3 - Acquisizione ed elaborazione dei segnali by Luca Bergamaschi</title>
      <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine</link>
      <description>Capitolo 7 volume 3B</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2017-01-22 22:27:00 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Acquisizione e distribuzione di dati</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/148599538</link>
         <description><![CDATA[<div>Sistemi di acquisizione di dati</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-22 22:32:22 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Condizionamento</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/148599693</link>
         <description><![CDATA[<div>Linearizzazione/compensazione, amplificazione, limitazione di banda</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-22 22:35:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>SAR</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/148599783</link>
         <description><![CDATA[<div>Acquisizione di un segnale mediante un convertitore ad approssimazioni successive</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-22 22:37:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Microcontrollore</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/148599894</link>
         <description><![CDATA[<div>Acquisizione di un segnale utilizzando A/D del microcontrollore</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-22 22:40:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Esempio di trasduttori a ponte</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/148599929</link>
         <description><![CDATA[<div>Cella di carico a compressione</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-22 22:41:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Acquisizione di segnali mioelettrici per il controllo di protesi meccaniche</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/148895225</link>
         <description><![CDATA[<div>Quando un muscolo scheletrico deve compiere un movimento il cervello invia un impulso elettrico che tramite i nervi raggiunge le fibre muscolari interessate al movimento. Questo impulso, detto in gergo segnale mioelettrico, ha queste caratteristiche:<br>- Ampiezza: 0-5 mV;<br>- Range di frequenza: 0-500 Hz;<br>- Frequenze dominanti nel range: 50-150 Hz.<br>Ci sono tre range di frequenze in cui il rumore può essere presente:<br>a) 0-10 Hz: segnale a bassa frequenza per il movimento degli arti (nervi);<br>b) 50-60 Hz: disturbi della linea (ad esempio equipaggiamenti elettrici nella stanza);<br>c) &gt; 500 Hz: disturbi ad alta frequenza (esempio movimenti casuali relativi tra elettrodi e muscolo).</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-23 23:35:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>L’amplificatore differenziale a guadagno finito.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/150124051</link>
         <description><![CDATA[<div>Gli amplificatori differenziali a guadagno finito realizzati con operazionali (conosciuti anche come  amplificatori per strumentazione) sono usati molto spesso nella strumentazione e nelle applicazioni<br>industriali per amplificare la differenza tra due segnali di ingresso come, per esempio, le uscite di un ponte di Wheatstone.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 22:41:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Studio del circuito con il solo effetto di V1.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/150124425</link>
         <description><![CDATA[<div>Nella figura è illustrato il circuito nel caso in cui il segnale V2 è posto a zero (utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti). Tale circuito è assimilabile alla configurazione classica invertente.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 22:44:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Studio del circuito con il solo effetto di V2.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/150124528</link>
         <description><![CDATA[<div>Se è soppresso il segnale V1 il circuito funziona come un amplificatore non invertente rispetto a VP. Nella figura 3 è illustrato il circuito nel caso in cui il segnale V1 è posto a zero (utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti).</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 22:46:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>La tensione di uscita VO è pari alla somma dei due contributi VO1 e VO2 (ossia VO=VO1+VO2)</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/150124617</link>
         <description><![CDATA[<div>L’equazione stabilisce che l’uscita è ancora una combinazione lineare degli ingressi ma con coefficienti di polarità opposti poiché un segnale è applicato all’ingresso invertente e uno all’ingresso non invertente<br>dell’amplificatore operazionale.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 22:48:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Amplificatore di strumentazione con tre operazionali.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/150124684</link>
         <description><![CDATA[<div>L’amplificatore di strumentazione utilizza tre operazionali. Il circuito illustrato nella figura ha una elevata impedenza in ingresso. Inoltre, la resistenza della sorgente in ingresso non gioca alcun ruolo nel calcolo del guadagno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 22:49:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Amplificatore di strumentazione con due operazionali.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/150124726</link>
         <description><![CDATA[<div>Anche questo amplificatore di strumentazione, illustrato nella figura, ha in ingresso un valore elevato di impedenza come il circuito precedente ma richiede un operazionale in meno. In questo circuito l’impedenza della sorgente non gioca alcun ruolo nel calcolo del guadagno.<br>N.B.: ricordatevi di correggere la formula così come vi ho detto a lezione (mettere 2x davanti all'ultimo termine R2/Rg). Sorry</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 22:50:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mappa concettuale riassuntiva dell&#39;amplificatore differenziale</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/150124796</link>
         <description><![CDATA[<div>L’amplificatore differenziale a singolo operazionale illustrato nelle precedenti immagini è riassunto nella mappa seguente. La sua impedenza di input è relativamente bassa e richiede di considerare l’impedenza del sensore nel calcolo del guadagno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 22:51:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Simulazione circuito per acquisizione segnali mioelettrici</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151328913</link>
         <description><![CDATA[<div>Caso 1 (frequenza da impostare a mano)</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-03 00:52:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Simulazione circuito per acquisizione segnali mioelettrici</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151329108</link>
         <description><![CDATA[<div>Caso 2 (sweep del generatore di segnali)</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-03 00:54:34 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Sensore e trasduttore</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151999136</link>
         <description><![CDATA[<div>L’IEC (International Electrotechnical Commision) definisce il sensore come “l’elemento primario di una catena di misura, che converte la variabile di ingresso in un segnale adatto per la misura” mentre definisce il trasduttore come “il dispositivo che accetta una informazione nella forma di una variabile fisica in ingresso e la converte in una variabile di uscita della stessa o di diversa natura, in accordo ad una legge definita”. </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:18:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Trasduttore</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151999274</link>
         <description><![CDATA[<div>il trasduttore può essere formato dall’insieme di: <br> - elemento captatore di acquisizione (sensore vero e proprio); <br> - elemento di condizionamento (alimentazione, amplificazione, compensazione, linearizzazione, autotaratura, offset, ecc.) in genere realizzato mediante OP-AMP; <br> - elemento di elaborazione in genere realizzato mediante OP-AMP o con microprocessori. </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:19:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Classificazione dei sensori</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151999483</link>
         <description><![CDATA[<div>Si può tentare una classificazione dei sensori secondo: <br> a)	la natura della grandezza fisica misurata; <br> b)	il principio di funzionamento; <br> c)	il tipo di segnale di uscita; <br> d)	la completezza e la complessità dell'informazione fornita; <br> e)	l’impiego caratteristico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:21:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Caratteristiche metrologiche generali e di regime stazionario -1-. </title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151999584</link>
         <description><![CDATA[<div>Le caratteristiche metrologiche sono l’insieme delle informazioni necessarie a correlare l’uscita del sensore alla grandezza di misura. Esse sono suddivise in due gruppi, le  caratteristiche metrologiche generali e di regime stazionario e le caratteristiche  metrologiche di regime dinamico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:22:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Caratteristiche metrologiche generali e di regime stazionario -2-.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151999864</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:24:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Caratteristiche metrologiche generali e di regime stazionario -3-.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/151999894</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:24:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> Caratteristiche metrologiche di regime dinamico. </title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/152000038</link>
         <description><![CDATA[<div>È essenziale la conoscenza delle caratteristiche dinamiche di un trasduttore per poter valutare se è in grado di effettuare la misura su una grandezza variabile nel tempo. Se la grandezza da misurare subisce delle variazioni con tempi caratteristici più rapidi del tempo minimo di risposta del trasduttore, il trasduttore non è in grado di seguirne l’evoluzione.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:24:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/152000038</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Segnali industriali standard. </title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/152000146</link>
         <description><![CDATA[<div>Se si osservano i valori adottati nel segnali standard per individuare lo zero della grandezza da misurare, si scopre che sono state operate due scelte distinte: <br> - valore nullo del segnale in uscita quando la grandezza misurata è nulla (0 V, 0 mA) <br> - valore diverso da zero del segnale in uscita quando la grandezza misurata è nulla (1 V, -10 V, 4 mA).</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:26:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/152000146</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tecnicamente 2017</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/152001452</link>
         <description><![CDATA[<div>Creazione dell’interfaccia uomo-macchina-impianto per la gestione settimanale delle accensioni con controlli di performance e comunicazione degli errori con segnalazione via web-app o sms di anomalie. L’impianto sarà collocato nell’area verniciatura.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-06 23:38:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/152001452</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Per esercitazione di domani mercoledì 15/02/2017</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/153589393</link>
         <description><![CDATA[<div>Costruiremo il nostro oscilloscopio per catturare il segnale proveniente dal nostro circuito per i segnali mioelettrici sEGM.<br>Saremo in grado di visualizzare sul PC un grafico con l'andamento dell'ingresso analogico AN0. Invieremo al PC un array di byte tramite la porta seriale di Arduino e, con Processing, ne visualizzeremo il grafico. La stessa cosa la rifarete nelle successive ore della mattinata nel laboratorio di sistemi con LabView, in modo che possiate confrontare le due architetture di acquisizione (SAR e microcontrollore).<br><br>Processing è un linguaggio di programmazione molto potente.<br><br>Per creare un oscilloscopio virtuale, il procedimento è piuttosto semplice: su Arduino, andiamo a caricare uno sketch che si limita a inviare un segnale sul pin 0 – il pin RX della scheda, quello adibito alla trasmissione dati (per intenderci, è il pin da cui “riceviamo” le informazioni del monitor seriale).<br><br>Una volta impostato Arduino per inviare informazioni, andremo a scrivere il codice per Processing, che dovrà ricevere i dati e mostrarli graficamente in tempo reale.<br><br>Dovrete però stare attenti ad applicare il partitore corretto all'ingresso di Arduino per non far assumere al segnale un valore compreso tra 0 e 5 volt.<br><br>Ho trovato queste tre versioni di oscilloscopi, di difficoltà crescente, che possiamo utilizzare nello studio dei segnali analogici provenienti dai sensori sEGM.<br><br>Buon lavoro !</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-13 22:57:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>RTD5: Mettiamo tutto insieme per ottenere un sistema completo per l’acquisizione di una temperatura.</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154831825</link>
         <description><![CDATA[<div>Il circuito utilizza quattro OP-AMP ed un convertitore A/D a 12&nbsp;<br>bit per realizzare un sistema completo per l’acquisizione di una temperatura.<br>Il guadagno pari a 6 è stato scelto in modo da adattarsi al livello di ingresso del convertitore A/D. Supponendo che la frequenza di campionamento del convertitore A/D è di 75 kHz, che è anche conosciuta come la frequenza di Nyquist, la frequenza di taglio&nbsp;<br>del filtro antialising è impostata a 10 kHz. In questo modo il filtro può attenuare con un buon margine il segnale prima della metà della frequenza di Nyquist.<br>Il convertitore A/D è un convertitore ad approssimazioni successive (SAR) a 12 bit ed è interfacciato con un microcontrollore ma potete collegarlo direttamente all'ingresso analogico di Arduino o ad una scheda di LabView o ad un PLC.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-19 22:53:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>RTD4: versione (industriale) a tre fili</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154831953</link>
         <description><![CDATA[<div>Fintanto che la resistenza dell’elemento RTD è relativamente bassa, la variazione con la temperatura della resistenza dei cavi di collegamento può influenzare il valore della misura. Per questo motivo viene utilizzato un elemento RTD a tre fili di collegamento. <br>Gli errori introdotti dalle resistenze Rw1 ed Rw2 sono sottratti dal circuito mediante l’amplificatore operazionale A3.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/cf1698f28ee6c9cda43eb7ad3af3ca6b/023_LEZ_04.png" />
         <pubDate>2017-02-19 22:55:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154831953</guid>
      </item>
      <item>
         <title>RTD3: l’elemento RTD richiede di essere alimentato mediante un generatore di corrente</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154832182</link>
         <description><![CDATA[<div>Nel circuito seguente è sufficiente avere a disposizione una tensione di riferimento VREF di 2,5V e due amplificatori operazionali per poter ottenere un generatore di corrente costante di 1 mA.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-19 22:58:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154832182</guid>
      </item>
      <item>
         <title>RTD2: confronto RTD ed NTC</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154832290</link>
         <description><![CDATA[<div>Il coefficiente di temperatura di un trasduttore RTD è positivo, ossia si comporta in modo&nbsp;apposta ad un termistore NTC che dipende dalla temperatura attraverso un coefficiente&nbsp;negativo.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-02-19 23:00:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154832290</guid>
      </item>
      <item>
         <title>RTD1: il trasduttore PT100 utilizzato per la Robur</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154832378</link>
         <description><![CDATA[<div>Il trasduttore di temperatura RTD al platino, mostra delle buone caratteristiche di accuratezza e di stabilità.<br>L’acronimo RTD deriva dal termine “Resistance Temperature Detectors”.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/fd735ce1da449d7bde5a81f32a95038e/023_LEZ_01.png" />
         <pubDate>2017-02-19 23:01:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/154832378</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teorema del campionamento</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851303</link>
         <description><![CDATA[<div>il processo di quantizzazione di un segnale analogico introduce un errore detto errore di&nbsp;&nbsp;quantizzazione in quanto il valore vero del segnale viene approssimato con quello più&nbsp;vicino al livello di quantizzazione. Quanto più numerosi sono i livelli (ossia i bit&nbsp;<br>disponibili per la codificazione) tanto minore è l’errore di quantizzazione.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-03-05 15:49:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851303</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Una definizione del rapporto segnale rumore un po&#39; diversa</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851459</link>
         <description><![CDATA[<div>Su diversi riferimenti bibliografici è riscontrabile una definizione del rapporto segnale rumore un po' diversa da quella proposta nel mio libro e così articolata (<em>ma la sostanza non cambia</em>):</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/61f0115c6d53606375d7635e0f8e6d21/024_LEZ_08.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:50:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851459</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tabella SNR</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851502</link>
         <description><![CDATA[<div>Da un punto di vista pratico, come indicato nella tabella seguente, si può anche constatare che non si ottiene alcun vantaggio nell’ aumentare il grado di risoluzione del sistema di conversione quando questo viene usato per convertire segnali affetti da elevati livelli di&nbsp;<br>rumore correndo perfino il rischio di ottenere dati privi di significato.&nbsp;<br>Per esempio non avrebbe alcun senso convertire un segnale analogico di per se affetto da&nbsp;un SNR di 47 db con un convertitore avente una risoluzione superiore a 6 bit.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/094db754249d97a6ee48dfb90861c313/024_LEZ_07.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:51:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851502</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dinamica di un segnale e Rapporto segnale-rumore</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851609</link>
         <description><![CDATA[<div>Si definisce range dinamico DR espresso in dB il rapporto tra il valore del fondo scala ed il valore della più piccola quantità risolvibile dall’A/D. La dinamica di un segnale espressa in dB è cioè indicata dal rapporto tra la massima ampiezza e la minima ampiezza del segnale e rappresenta l’intervallo di “ampiezza relativa” del segnale.&nbsp;<br>Il DR fornisce, in pratica, informazioni circa l’entità della più piccola escursione sinusoidale rilevabile dall’A/D senza che questa risulti limitata dal rumore di quantizzazione.&nbsp;<br>In un convertitore A/D il&nbsp;“rumore” è sinonimo di “disturbo”.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/ac811424e6a3cf241ceccf95ddd28de4/024_LEZ_06.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:52:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851609</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Errore di quantizzazione</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851662</link>
         <description><![CDATA[<div>La trasformazione di un segnale analogico (continuo) in uno discreto implica una forma&nbsp;di approssimazione in quanto l’insieme continuo dei valori presenti nell’intervallo&nbsp;quantico q, viene trasformato in un unico valore binario. Questo fenomeno determina il&nbsp;cosiddetto errore di quantizzazione che non è evitabile in quanto implicito nel processo&nbsp;<br>stesso di conversione A/D. L’errore di quantizzazione può però essere ridotto&nbsp;aumentando la risoluzione del convertitore A/D come abbiamo visto due settimane fa nella app.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/dab175e93711cf715417a904823d3a57/024_LEZ_05.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:53:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851662</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tipi di quantizzazione uniforme</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851694</link>
         <description><![CDATA[<div>Sono possibili due curve di quantizzazione: la curva midtread e la curva midriser.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/1589d0058d905f7be2a15792215ec5be/024_LEZ_04.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:53:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851694</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quantizzazione</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851728</link>
         <description><![CDATA[<div>La discretizzazione di un segnale analogico in un segnale numerico si ottiene attraverso&nbsp;un processo di conversione A/D con il quale si trasforma una sequenza di valori&nbsp;campionati in un record di dati numerici.<br>Nella figura seguente si può osservare come una sequenza di campioni viene trasformata&nbsp;in un “record” numerico [ossia in una “serie” numerica o in un “array” numerico].</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/ba8ea20e098441a081f2b211b1de8ce2/024_LEZ_03.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:54:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851728</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Segnali numerici</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851742</link>
         <description><![CDATA[<div>Una categoria di segnali è costituita dai segnali numerici, detti anche segnali quantizzati,&nbsp;i quali risultano discreti sia nel dominio dei valori che nel dominio del tempo.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/295d724cf464676a19cf845efa60b7e5/024_LEZ_02.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:54:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851742</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trasduttori</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851765</link>
         <description><![CDATA[<div>Come abbiamo visto due settimane fa, l’elemento sensibile di un&nbsp;<br>trasduttore fornisce un segnale, correlato alla grandezza fisica misurata, che è di tipo&nbsp;essenzialmente analogico.<br>Il segnale analogico generato dal trasduttore ha quasi sempre bisogno di essere&nbsp;manipolato o modificato per essere adattato ai sistemi elettronici di controllo (PLC, PC,&nbsp;regolatori di temperatura, ecc.).</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/032d51c5b469ad2aecdb78fec75e3ad3/024_LEZ_01.png" />
         <pubDate>2017-03-05 15:54:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/157851765</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Simulazione terza prova del 01/03/2017</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/159537320</link>
         <description><![CDATA[<div>Soluzioni interattive della prova.</div>]]></description>
         <enclosure url="http://digilander.libero.it/brunnet/Dalmine/TerzaProva1/Simulazione_3_prova_01_03_2017.htm" />
         <pubDate>2017-03-12 22:33:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/159537320</guid>
      </item>
      <item>
         <title>DAC Rete R-2R - parte 2</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035097</link>
         <description><![CDATA[<div>Il registro a 4 bit contiene il valore digitale che deve essere convertito. I bit controllano gli interruttori digitali della logica di output.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/29f8e07d3ea62d516b0ed496a58e9199/025_LEZ_08.png" />
         <pubDate>2017-03-19 22:36:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035097</guid>
      </item>
      <item>
         <title>DAC - Rete R-2R - parte 1</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035282</link>
         <description><![CDATA[<div>Un esempio di rete di resistenze in parallelo ed un esempio di resistenze in serie/parallelo.<br>Un esempio di rete R-2R.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/b0bf660f25e04ac2a6d8f087de6df7ad/025_LEZ_07.png" />
         <pubDate>2017-03-19 22:38:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035282</guid>
      </item>
      <item>
         <title>DAC - Esempio pratico di rete pesata con resistori</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035453</link>
         <description><![CDATA[<div>Se c'è +5V sul pin MSB, l'uscita è pari a -8V, ossia [(-8k/5k)x5V], mentre se c'è +5V sul pin LSB, l'uscita è pari a -1V, ossia [(-8k/40k)x5V].</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/d97f1e2d322df791afe9a359437a28b8/025_LEZ_06.png" />
         <pubDate>2017-03-19 22:40:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>DAC - Rete pesata base con resistenze</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035677</link>
         <description><![CDATA[<div>Nota che l'amplificatore è in configurazione invertente.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-03-19 22:42:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>SAR - parte 2</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035776</link>
         <description><![CDATA[<div>Esempio di conversione. Il tempo impiegato è sempre pari ad n+1 impulsi di clock.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/c163e16b916d3e87d8d4cb29e339b0e5/025_LEZ_04.png" />
         <pubDate>2017-03-19 22:43:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>SAR - Parte 1</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161035845</link>
         <description><![CDATA[<div>Convertitore A-D ad approssimazioni successive. A differenza del convertitore a rampa, il contatore binario è stato sostituito con da un registro binario. Ciascun bit del registro binario viene settato/resettato dal circuito di controllo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-03-19 22:44:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Convertitore A-D a rampa - parte 2</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161036089</link>
         <description><![CDATA[<div>Esempio di conversione. Il tempo impiegato nel caso peggiore è pari a 2^n impulsi di clock.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-03-19 22:47:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161036089</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Convertitore A-D a rampa - parte 1</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161036252</link>
         <description><![CDATA[<div>Se è chiara la funzione di ciascun blocco, è facile avere un'idea come il circuito lavora.<br>Notate che un convertitore A/D contiene sempre un convertitore D/A (varrà anche per il SAR questa osservazione).</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-03-19 22:49:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161036252</guid>
      </item>
      <item>
         <title>SAR - parte 3</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161355754</link>
         <description><![CDATA[<div>Ecco un algoritmo per realizzare il registro SAR con una logica programmabile o una FPGA.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/b2ec12f2d65ed042d7a5a8b43047f4bf/025_LEZ_09.png" />
         <pubDate>2017-03-21 00:20:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161355754</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ADC di Arduino</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161409364</link>
         <description><![CDATA[<div>E' del tipo SAR.<br>Notate però la frequenza del clock .....<br>..... poichè il prescaler è pari a 128, il clock è 16MHz/128 = 125 KHz<br>.... poichè ADC è di 10 bit ed Arduino ha overhead, il tempo di ciclo del SAR è pari a 13 colpi di clock<br>..... quindi la frequenza di acquisizione è pari a 125 kHz/13 = 9,6 kHz<br>..... per il teorema di Nyquist, possiamo acquisire con ADC di Arduino segnali con frequenza massima di 4,8 kHz, ossia possiamo al massimo campionare il suono della voce (vedi slide più avanti).</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-03-21 08:51:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Esercitazione pratica di mercoledì 22 marzo 2017</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161561739</link>
         <description><![CDATA[<div>Dopo aver completato l'esercizio di simulazione proposto dal prof. Losi, assemblate, completate la tabella e rispondente alla domanda del circuito seguente.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/06254d8dd1a69695a11114b50c50d53d/025_LEZ_12.png" />
         <pubDate>2017-03-21 16:12:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161561739</guid>
      </item>
      <item>
         <title>FlashADC</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161562701</link>
         <description><![CDATA[<div>Ha il vantaggio di essere molto veloce ma richiede parecchi componenti.<br>Per una conversione ad n bit, richiede 2n-1 comparatori.<br>la rete di resistori genera i gradini della quantizzazione, in questo caso 8 gradini. Il valore del segnale analogico è confrontato con tutti i gradini mediante i comparatori. Alla fine, in questo esempio, viene generata una codifica a 3 bit.<br>Sul libro, volume 3B, a pagina 269 viene chiamato anche "convertitore a comparatori a livello". </div>]]></description>
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         <pubDate>2017-03-21 16:14:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161562701</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Automazione e regolazione con microcontrollore</title>
         <author>luigina1970</author>
         <link>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161564936</link>
         <description><![CDATA[<div>La figura seguente illustra lo schema tipico di impiego di un microcontrollore tipo Arduino/STM32/PIC per la regolazione di un processo.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/155533153/b78d7a6de9988109e79c045ba25efdd6/025_LEZ_14.png" />
         <pubDate>2017-03-21 16:20:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/luigina1970/5AaUDA3Dalmine/wish/161564936</guid>
      </item>
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