Oscyloskopu nie zastąpi się żadnym innym przyrządem pomiarowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oscyloskopu nie zastąpi się żadnym innym przyrządem pomiarowym"

Transkrypt

1 HAMEG Oscyloskopy Oscyloskopu nie zastąpi się żadnym innym przyrządem pomiarowym gdyż tylko za pomocą tego przyrządu można uzyskać pełną prezentację przebiegu mierzonego sygnału. gdyż tylko oscyloskopy wyświetlają przebiegi zmian sygnałów w funkcji czasu. Ważność graficznej prezentacji przebiegu mierzonego sygnału staje się oczywista, gdy porównuje się oscyloskopy z urządzeniami alternatywnymi takimi jak multimetry czy częstościomierze. Oba z nich oferują dużo większą dokładność pomiaru, lecz brak prezentacji graficznej może zaciemniać analizę danych pomiarowych prowadząc w efekcie do błędnych wniosków. 1

2 O s c y l o s k o p y Rys.1 Zespolony sygnał wizji wyświetlony na ekranie oscyloskopu HAMEG. Rys. 2 Pomiar czasu za pomocą kursorów mających postać linii [oscyloskop HAMEG]. Jako przykład sytuacji, w której otrzyma się błędne wyniki pomiaru można podać pomiar sygnałów impulsowych o współczynniku wypełnienia impulsu nie równym dokładnie 1:1, co ma miejsce w przypadku sygnałów złożonych. Podobne problemy powstają także przy pomiarze częstotliwości. Rzeczywiste pomiary bazują na założeniu, że sygnały mają kształt prawie idealnie sinusoidalny, trójkątny lub prostokątny. Złożoność sygnałów także prowadzi do błędnych wyników. Typowym przykładem takiego sygnału złożonego jest zespolony sygnał wizji. Zawiera on impulsy synchronizacji pionowej 50 Hz, impulsy synchronizacji poziomej 15,625 khz oraz sygnał wizji o częstotliwości od paru herców do 5 MHz. Jeśli do analizy takiego sygnału stosuje się częstościomierz, to przypadkowe wybranie poziomu wyzwalania określi, która z wielu częstotliwości zostanie wyświetlona. Zależnie od wyboru poziomu wyzwalania będzie wyświetlana albo częstotliwość sygnałów synchronizacji albo składowej wizji. Można to z łatwością zademonstrować za pomocą oscyloskopów HM504 i HM507. Przyrządy te nie tylko wyświetlają przebieg sygnału, zawierają też częstościomierz, zatem jeśli użyje tylko się częstościomierza to poziom wyzwalania nie będzie widoczny. Na rys. 1 przedstawiono zespolony sygnał wizji. Symbol wyzwalania jest widoczny z lewej strony ekranu. W tym przykładzie poziom wyzwalania wybrano równy poziomowi impulsów synchronizacji. Za pomocą częstościomierza nie można określić ani wyświetlić poziomu wyzwalania; dotyczy to też częstościomierza wymienionego oscyloskopu. Wynik pomiaru częstotliwości (16,00 khz) jest widoczny w prawym górnym rogu ekranu, jednak poprawna wartość tej częstotliwości (częstotliwość odchylania poziomego) wynosi 15,625 khz. Powodem tej różnicy są korekcyjne impulsy, które występują przed i po impulsach synchronizacji pionowej oraz offset połowy częstotliwości linii impulsów synchronizacji ramki. Jeśli jak to przedstawiono na rys. 2 stosuje się do pomiaru kursory, to poprawna wartość czasu odchylania jednej linii wynosi 64 μs, a stąd można otrzymać poprawną wartość częstotliwości 15,625 khz. Jeśli poziom wyzwalania przesunie się raczej w obszar wizji niż odchylania poziomego, to różnice wzrosną. W zależności od poziomu wyzwalania otrzyma się różne wyniki pomiarów. Na rys. 3 przedstawiono ekran oscyloskopu z wyświetloną częstotliwością 1,767 MHz, mimo tego, że w tym sygnale częstotliwość 4,43 MHz dominuje. Błędny wynik pomiaru częstotliwości jest spowodowany tym, że sygnał chrominancji o częstotliwości 4,43 MHz nie występuje stale. Przerywają go impulsy synchronizacji i inne sygnały. Także i w tym przypadku poprawny wynik pomiaru można otrzymać tylko wtedy, gdy kursory są ustawione we właściwych punktach pomiarowych wyświetlanego przebiegu. Rys. 3. Wynik pomiaru częstotliwości 1,76 MHz uzyskany za pomocą wewnętrznego częstościomierza [oscyloskop HAMEG]. Bez kontroli za pomocą oscyloskopu wyświetlonego sygnału nie można polegać na wynikach pomiarów otrzymanych za pomocą multimetru lub częstościomierza, szczególnie w przypadku sygnałów złożonych. Jest to też słuszne nawet w przypadku prostych sygnałów takich jak np. sygnału odchylania poziomego o częstotliwości 50 Hz [zasilanie], na które mogą nakładać się szumy i zakłócenia, co powoduje, że sygnały te stają się sygnałami złożonymi. Waga poprawnej prezentacji kształtu sygnału stale rośnie, a z nią ważność oscyloskopów. Podstawowe przeznaczenie oscyloskopów Zadaniem oscyloskopu jest możliwie najwierniej wyświetlać kształt sygnału, obecnego w punkcie pomiaru. Niestety wymaganie powyższe zasadniczo nie jest możliwe do zrealizowania. Mimo tego konstruktorom firmy HAMEG udało się stworzyć przyrządy, które wiernie odtwarzają na ekranie przebieg sygnału. Główne wymagania, które powinien spełniać oscyloskop podano na następnych stronach: 2

3 Rys. 4 Sygnał prostokątny o czasie narastania mniejszym od 1 ns wyświetlony na ekranie oscyloskopu HAMEG Czas narastania Na całkowity koszt wyprodukowania oscyloskopu zasadniczy wpływ ma szerokość pasma lub czas spoczynkowy przyrządu. Z reguły czas narastania oscyloskopu powinien być mniejszy od jednej trzeciej czasu narastania najszybszego mierzonego sygnału. Jeśli sygnał jest dużo szybszy niż oscyloskop, to oscyloskop wyświetla przebiegi zgodnie ze swoim własnym czasem narastania, tak jak to przedstawiono na rys. 4. Rys. 5 Taki sam sygnał prostokątny powodujący wyskok napięcia obserwowany na ekranie oscyloskopu producenta firmy konkurencyjnej. Wyskok impulsu Wierne wyświetlanie sygnału wymaga, aby oscyloskop nie wprowadzał do wyświetlanego przebiegu odkształceń takich jak: wyskoki, oscylacje itd. Aby sprawdzić zachowanie się oscyloskopu, należy użyć do tego sygnału prostokątnego o dużej częstotliwości (szybkiego) i czystego czyli pozbawionego odkształceń. Na rys. 5 przedstawiono taki sygnał wyświetlony na ekranie oscyloskopu producenta pochodzącego ze Wschodniej-Azji. Użytkownik takiego oscyloskopu nie ma możliwości określenia czy widoczne na ekranie odkształcenia sygnału są związana z mierzonym sygnałem czy też są wnoszone przez oscyloskop. Jak można wywnioskować z rys. 6 oscyloskop firmy HAMEG charakteryzujący się takim samym pasmem jak oscyloskop z rys. 5, wyświetla taki sam sygnał, lecz wyróżniający się perfekcyjnie czystym kształtem. Stąd też jeśli sygnał wyświetlony na ekranie oscyloskopu HAMEG wykazuje jakiekolwiek odkształcenia, to jego użytkownik powinien wiedzieć, że są one spowodowane wyłącznie przez oscyloskop. Jitter (fluktuacje) Przebieg przedstawiony rys. 7 otrzymano za pomocą oscyloskopu producenta konkurencyjnego. Na zboczu narastającym tego przebiegu jest widoczny wpływ zjawiska jittera objawiającego się fluktuacjami impulsu. Użytkownik oscyloskopu nie jest w stanie określić czy fluktuacje te są spowodowane oscyloskopem, czy też są związane z własnościami sygnału. Jednak w wielu zastosowaniach dane o wielkości fluktuacji są bardzo ważne. Jest oczywiste, że pewne fluktuacje są nie do uniknięcia, a fluktuacje związane z oscyloskopem i powodujące zakłócenia, wprowadzają też układy komparatora wyzwalania i generatora podstawy czasu. Na przebiegu przedstawionym na rys. 8 nie ma widocznych fluktuacji, jakie można zauważyć na przebiegu z rys. 7. Zakłócenia Szczątkowe zakłócenia (szumy) wprowadzane przez wzmacniacze oscyloskopów mają wielkie znaczenie. Oscyloskopy HAMEG są znane z niewielkich szumów własnych. Parametr ten ma szczególne znaczenie w przypadku wszystkich oscyloskopów cyfrowych z pamięcią własną. Oscyloskopy HAMEG będące połączeniem oscyloskopu analogowego z cyfrowym wyróżniają się niezwykle małymi szumami. Osiągnięto to przez zastosowanie ośmiobitowych przetworników a/c typu flash. Czasem obserwując ekran oscyloskopu trudno określić czy pracuje on w trybie analogowym czy też cyfrowym. Na rys. 10 przedstawiono ekran oscyloskopu HAMEG bez wyświetlonego sygnału, Jjak można zauważyć brak na nim praktycznie jakichkolwiek szumów. Tanie i proste oscyloskopy cyfrowe wyświetlają przebiegi zakłócone silnie przez szumy (rys. 9). Rys. 6 Odpowiedź na skok jednostkowy wzmacniacza o doskonałych parametrach [oscyloskop HAMEG]. Rys. 7 Wpływ zjawiska jittera na kształt wyświetlonego przebiegu [oscyloskop firmy konkurencyjnej]. Rys.8. Przebieg widoczny na ekranie oscyloskopu HAMEG pokazuje, że sygnał jest pozbawiony fluktuacji związanych ze zjawiskiem jittera. Rys.9. Szumy wprowadzane przez przetwornik a/c [oscyloskop cyfrowy firmy konkurencyjnej]. Rys.10. Praktyczny brak szumów widocznych na ekranie oscyloskopu a związanych z przetwornikiem a/c [oscyloskop firmy HAMEG]. 3

4 O s c y l o s k o p y Rys. 11 Oscyloskop HAMEG pracujący w trybie cyfrowym nieznaczne szumu nałożone na sygnał użyteczny. Rys. 12 Oscyloskop HAMEG pracujący w trybie analogowym wyświetla przyczynę zakłóceń sygnału: sygnał w.cz. nałożony na sygnał użyteczny. Rys. 13 Oscyloskop HAMEG pracujący w trybie analogowym: sygnał zmodulowany amplitudowo głębokość modulacji 100%. Rys. 14 Oscyloskop HAMEG pracujący w trybie cyfrowym ten sam sygnał. Rys. 15 Oscyloskop HAMEG pracujący w trybie cyfrowym wyświetlanie w trybie obwiedni. Oczywiście można zlikwidować szum wykorzystując do tego funkcję uśredniania. Jednak eliminuje się przy tym informacje na temat aktualnej zawartości szumów w źródle sygnału. Akwizycja sygnału Następnym ważnym parametrem świadczącym o jakości oscyloskopu jest częstotliwość akwizycji sygnału. Im większa jest częstotliwość akwizycji i wyświetlania sygnału, tym większe są możliwości zbierania informacji dodatkowych. Częstotliwość sygnału i ustawienia podstawy czasu oscyloskopu określają częstotliwość akwizycji i wyświetlania. W trybie analogowym standardem jest wyświetlanie od 500 tyś. do 2,5 miliona sygnałów. Jest to możliwe tylko przy analogowym przetwarzaniu sygnału. Jak dotąd żaden z wyświetlaczy graficznych ani innych ciekłokrystalicznych nie zbliżył się pod tym względem do lampy oscyloskopowej. W trybie cyfrowym sygnał musi być najpierw pobrany, a następnie przetworzony w urządzeniu. W czasie, gdy oscyloskop jest zajęty przetwarzaniem sygnału pobranego wcześniej, to w tym momencie nie może pobrać żadnego innego sygnału. Na rysunkach 11 i 12 można zauważyć istotne różnice w wyświetlaniu sygnałów w trybach cyfrowym i analogowym. Następny przykład będący wyraźnym potwierdzeniem tych faktów jest przedstawiony na rysunku 13. Pokazano na nim sygnał zmodulowany amplitudowo, wyświetlony w trybie analogowym. Bez trudu można odczytać z ekranu, że głębokość modulacji wynosi 100%, a częstotliwość sygnału modulującego 1 khz. W przeciwieństwie do tego w trybie cyfrowym jest trudno nawet rozpoznać, że ma się do czynienia z sygnałem zmodulowanym amplitudowo [rysunek 14]. W przypadku cyfrowej akwizycji w trybie obwiedni sygnału zmodulowanego amplitudowo (AM) wydaje się, że problem rozpoznawania sygnału jest już rozwiązany (patrz rys. 15). Jednak jest to prawdziwe tylko wtedy, gdy głębokość modulacji oraz częstotliwość sygnału modulującego nie zmieniają się, a to ze względu na to, że w trybie akwizycji jest wyświetlana zawsze raz pobrana wartość maksymalna. Stąd tryb obwiedni nie jest rozwiązaniem przy pomiarze sygnałów zmodulowanych. Wady opisanego tu trybu cyfrowego dotyczą konkurencyjnych producentów, których cał- kowicie cyfrowe oscyloskopy nie pozwalają na przełączenie tego przyrządu się na pracę analogową. Oscyloskopy HAMEG wyróżniają się bardziej użyteczną cechą tj. funkcją wyboru, zależnie od konkretnego zastosowania, trybu analogowego lub cyfrowego. Ogniskowanie i jaskrawość Podstawowymi wymaganiami stawianymi ekranom oscyloskopowym jest odpowiednio dobre ogniskowanie i wysoka jaskrawość. Wystarczające wartości tych parametrów można osiągnąć stosując napięcie przyśpieszające 2 kv, a takie jest używane w oscyloskopach firmy Hameg: HM303-6, HM504 i HM507. Oscyloskopy HM1004-3,i HM200% oraz HM wyróżniają się wyjątkowo dobrymi parametrami, gdyż wyposażono jej w lampy oscyloskopowe pracujące przy napięciu przyśpieszającym 2000 V i post-przyspieszającym V, co daje bardzo dużą rezerwę jaskrawości. Jest to bardzo ważne dla wyraźnego wyświetlania przebiegów o bardzo małej częstotliwości powtarzania oraz w przypadku oscyloskopów z drugą podstawą czasu, która pozwala na wyświetlanie wybranych części przebiegu. Druga podstawa czasu jest też dostępna w oscyloskopie HM w trybie cyfrowym i uaktywnia krotny rozciąg przebiegu wzdłuż osi X sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 10 MHz [patrz rys. 16], który jest wyświetlany przy podstawie czasu A równej 20 ms/cm lub podstawie czasu B równej 100 ns/cm. Rozciąg do takiego stopnia ma sens w trybie cyfrowym tylko wtedy, gdy jak w tym przypadku intensywność świecenia śladu nie maleje wraz ze wzrostem rozciągu. Rozciąganie przebiegu na oscyloskopie wyłącznie Rys. 16: Sygnał w rozświetlonym obszarze wyświetlany z rozciągiem razy. 4

5 analogowym spowoduje w takich warunkach zmniejszenie jaskrawości śladu do tego stopnia, że stanie się on mało widoczny. Rozdzielczość Ograniczenia rozdzielczości oscyloskopów analogowych są spowodowane wyłącznie ograniczeniami ostrości widzenia użytkowników, gdyż wiązka elektronowa może być odchylana w każdym punkcie ekranu. W związku z tym ograniczenia rozdzielczości wzdłuż osi X lub Y nie występują. Rozdzielczość względem miejsca na ekranie górna wartość graniczna 8-bitowego przetwornika a/c rys.1 W przeciwieństwie do oscyloskopów analogowych, rozdzielczość oscyloskopów cyfrowych jest ograniczona z zasady. Większość oscyloskopów stosuje przetwarzanie analogowo-cyfrowe z rozdzielczością ośmiu bitów. Z tego wynika, że na osi pionowej istnieją zaledwie 256 położenia, z których 200 jest widocznych na siatce skali. Odpowiada to 25 możliwym położeniom sygnału na cm rastra. Pierwszy z ekranów widocznych z prawej części następnej strony przedstawia siatkę skali o wymiarach 8 x 10 cm, a drugi z nich tę samą siatkę, jednak przy zwiększonej jednostce rastra. Z wyjątkiem małych oscyloskopów cyfrowych pracujących przy zasilaniu bateryjnym, rozdzielczość wzdłuż osi pionowej równa 25 punktów jest standardem. Wynika to z rozdzielczości przetworników a/c. dolna wartość graniczna 8-bitowego przetwornika a/c rozdzielczość punktu próbkowania względem jednej jednostki rastra rys. 2 Jeśli chodzi o rozdzielczość w kierunku poziomym, to sytuacja jest inna, gdyż rozdzielczość określają własności fizyczne ekranu. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pozwala zwykle przy wyświetlaniu kompletnego sygnału w kierunku poziomym na osiągnięcie rozdzielczości 250 punktów. Oznacza to, że może on wyświetlić na osi poziomej zaledwie 25 punktów (próbek). Rozdzielczość tę przedstawia rys. 2. Lampy stosowane do budowy monitorów wyróżniają się rozdzielczością wzdłuż osi X równą 50 punktów, a wzdłuż osi Y równą 25 punktów. Jednak nie osiągają rozdzielczości takiej, jaką w trybie cyfrowym mają oscyloskopy HAMEG. Porównanie rozdzielczości punktów próbkowania w kierunku osi x rys. 3 Lampa oscyloskopowa umożliwia wyświetlenie całkowitej zawartości pamięci mieszczącej 2000 punktów próbkowania. Rozdzielczość na raster wynosi wzdłuż osi X ok. 200 punktów, a wzdłuż osi Y 25 punktów. Jak widać z rys. 3 po prawej stronie, rozdzielczość wzdłuż osi X jest ośmiokrotnie lepsza w po- Konwencjonalny wyświetlacz LCD: 25 punktów / raster; Ekran HAMEG: 200 punktów / raster Rys. 1: Pełen ekran Rys. 2 Jedna jednostka rastra z 25 punktami na osi Y i 25 punktami na osi Y [wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)] Rys. 3 Rozdzielczość większa 3:8 razy = mniejsze odstępy czasowe (interwały) próbkowania 5

6 O s c y l o s k o p y równaniu z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi. Oczywiście, jeśli chce się korzystać z wysokiej rozdzielczości, to szybkość próbkowania powinna być też tyle razy większa. Pamięć, rozdzielczość i szybkość próbkowania Te trzy parametry są bezpośrednio zależne od siebie. Jak już o tym wspomniano pojemność pamięci oscyloskopów analogowo-cyfrowych HAMEG wynosi 2000 punktów próbkowania (na kanał) i wszystkie są wyświetlane. Oznacza to, że głębokość pamięci oraz rozdzielczość wyświetlania są takie same. Należy podkreślić, że istnieją konkurencyjne przyrządy, które są w stanie zmagazynować więcej niż 2000 próbek, lecz wyświetlają one jedynie co dziesiątą próbkę. Odpowiada to tylko jednej dziesiątej wyspecyfikowanej szybkości próbkowania. We wszystkich oscyloskopach cyfrowych efektywna szybkość próbkowania zależy od głębokości próbkowania i nastawy podstawy czasu. Użytkownik może jedynie wybrać nastawę podstawy czasu. Stąd też gdy podstawę czasu ustawi się na dolną szybkość przemiatania, to należy zmniejszyć szybkość próbkowania. Dokonuje się to automatycznie, lecz niewiele oscyloskopów znajdujących się na rynku wyświetla na ekranie aktualną szybkość próbkowania. Jeśli na przykład pojemność pamięci wynosi 2000 punktów próbkowania i jej zawartość jest wyświetlana na ekranie lampy oscyloskopowej, to rozdzielczość wzdłuż osi X wynosi 200 punktów na raster. Jeśli reguluje się wartość podstawy czasu ustawiając ją na przykład na 10 μs/cm (na raster), to oznacza to, że w czasie 10 μs musi być pobrane 200 próbek. Stąd interwał próbkowania wynosi 10 μs : 200 = 50 ns, co oznacza, że sygnał jest próbkowany co 50 ns. Wynika z tego, że szybkość próbkowania wynosi 1/50 ns = 20 MSa/s (20 milionów próbek na sekundę). Czas trwania jednej próbki jest bardzo mały w porównaniu do interwału (odstępu) próbkowania. W przeciwieństwie do lamp oscyloskopowych wyświetlacze ciekłokrystaliczne wyświetlają często jedynie 25 próbek na raster. Jeśli nastawa podstawy czasu równa 10 μs/cm zostanie także zignorowana, to interwał próbkowania będzie równy 10 μs : 25 = 400 ns. Odpowiada to jednak częstotliwości próbkowania 2,5 MSa/s. Ma to znaczenie przy maksymalnej szybkości próbkowania wyspecyfikowanej dla danego urządzenia. Krótsza pamięć jak również mniejsza rozdzielczość prowadzi, zatem do mniejszej szybkości próbkowania. Praktyczne reperkusje powyższych własności przedstawia poniższy przykład, w którym należy wziąć pod uwagę następujące elementy: 1. Wartość okresu sygnału pomiarowego określa nastawę podstawy czasu. 2. Jeśli oscyloskop pobiera sygnał sinusoidalny, to będzie konieczne otrzymanie przynajmniej 10 próbek na okres tego sygnału, w przeciwnym razie nie będzie można oddzielać sygnałów sinusoidalnych i trójkątnych. W efekcie szybkość próbkowania sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 5 MHz musi wynosić przynajmniej 50 MSa/s [częstotli- Rys. 17:Zespolony sygnał wizji wyświetlony przez oscyloskop z ekranem ciekłokrystalicznym {producent konkurencyjny, wyświetlacz wektorowy]. Oczywiście każda zmiana sygnału występująca między punktami próbkowania zostanie zignorowana. Rys. 18: Zespolony sygnał wizji wyświetlony na ekranie ciekłokrystalicznym, są widoczne wyłącznie punkty próbkowania [oscyloskop producenta konkurencyjnego]. 6

7 wość próbkowania 50 MHz]. Jeśli sygnał charakteryzujący się małą szybkością powtarzania, zawierający sygnały o wysokich częstotliwościach jest próbkowany z małą szybkością, to powstaną duże odkształcenia, w tym też związane z przeinaczaniem (aliasing). Przykładem tego jest zespolony sygnał wizji, który zawiera sygnały o częstotliwościach do 5 MHz, nawet, jeśli częstotliwość połowy ramki wynosi tylko 50 Hz, a częstotliwość odchylania poziomego 15,625 [okres 64 μs]. Aby wyświetlić całą linię, nastawa podstawy czasu powinna wynosić 10 μs/cm. Zatem w przypadku oscyloskopów wyłącznie cyfrowych z ekranem ciekłokrystalicznym (jak to przedstawiono na rys. 17), szybkość próbkowania powinna wynosić 2,5 MHz. W efekcie największa częstotliwość sygnału może wynosić tylko 250 khz. Na rysunku 18 przedstawiono przebieg tego samego sygnału w sytuacji, gdy są wyświetlane wyłącznie punkty próbkowania. Oczywiście taki przebieg nie ma żadnej wartości użytkowej. Posługując się oscyloskopem HAMEG można jednak przy szybkości próbkowania 20 MSa/s uzyskać rozdzielczość 200 punktów na cm przy podstawie czasu równej 10 μs/cm, co całkowicie wystarcza do wyświetlenia 10 punktów na okres sygnału. Górny przebieg przedstawiony na rys. 19 odpowiada połowie ramki przy podstawie czasu A. Dolny przebieg na tym samym rysunku odpowiada jednej linii uzyskanej przy podstawie czasu B. Należy zauważyć, że jeśli oscyloskop HAMEG pracuje w trybie analogowym, to pełne pasmo tego przyrządu jest dostępne przy wszystkich nastawach podstawy czasu. Własności te kontrastują ostro z zasadami działania wszystkich oscyloskopów cyfrowych. Oscyloskop analogowy wyświetla zawsze sygnał rzeczywisty, a nie jak w oscyloskop cyfrowy lepszą lub gorszą rekonstrukcję tego sygnału. Na rys. 21 przedstawiono sygnał sinusoidalny z nałożonymi szumami w.cz. Obraz ten uzyskano w trybie analogowym oscyloskopu, przy amplitudzie nałożonych szumów ok. 67 mvpp. Ten sam sygnał wyświetlony w trybie cyfrowym jest przedstawiony na rys. 22. Szumy nałożone na sygnał mają dużo mniejszą amplitudę i są ledwie widoczne. Podsumowanie Opisane powyżej własności oscyloskopów stanowią jedynie znikomą część parametrów charakteryzujących ich jakość. Twierdzenie jakoby oscyloskopy analogowe były przestarzałe jest całkowicie nie prawdziwe. Oczywiście oscyloskopy cyfrowe oferują niezaprzeczalne korzyści takie jak: akwizycję pojedynczych sygnałów, rejestrację w pamięci wolnych sygnałów oraz ich archiwizację. Dalsze ich zalety to możliwość obserwacji sygnału przed i po momencie wyzwalania oraz funkcja bardzo dużego rozciągu wyświetlonego przebiegu wzdłuż osi x za pomocą drugiej podstawy czasu, i to bez zmniejszenia intensywności świecenia śladu. Wady oscyloskopów cyfrowych są jednak liczne i poważne. Jest jeden powód, dlaczego w większości zastosowań oscyloskopy analogowe mają przewagę nad oscyloskopami cyfrowymi, będąc jednocześnie rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. Oferowana przez firmę HAMEG kombinacja oscyloskopu analogowego i cyfrowego pozostaje nadal rozwiązaniem optymalnym. Aby przejść z trybu analogowego do cyfrowego wystarczy tylko nacisnąć przycisk. Rys. 20: Optymalny ekran oscyloskopu analogowego przedstawiający zespolony sygnał wizyjny [oscyloskop HA- MEG]. Rys. 21 Ekran oscyloskopu analogowego - wyświetlony przebieg z nałożonymi szumami [oscyloskop HAMEG]. Rys. 22. Ten sam przebieg wyświetlony w trybie cyfrowym odznacza się odkształconą i zmniejszoną amplitudą szumów. Rys. 19: Zespolony sygnał wizji wyświetlony na ekranie oscyloskopu z lampą oscyloskopową [oscyloskop HA- MEG]. 7

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

HAMEG Programowane przyrządy pomiarowe Serii 8100

HAMEG Programowane przyrządy pomiarowe Serii 8100 HAMEG Programowane przyrządy pomiarowe Serii 8100 Programowane przyrządy pomiarowe HAMEG serii 8100 nadają się doskonale do budowy instalacji testowych na liniach produkcyjnych jak również do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 12 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 12 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 12 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Przyrządy do rejestracji i obserwacji sygnałów zmiennych A. Rejestratory 1. Rejestratory elektromechaniczne X-t a) Podstawowe właściwości (1) Służą do

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE Format podanej dokładności: ±(% w.w. + liczba najmniej cyfr) przy 23 C ± 5 C, przy wilgotności względnej nie większej niż 80%. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303.

Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303. Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303. Dołączyć oscyloskop do generatora funkcyjnego będącego częścią systemu MS-9140 firmy HAMEG. Kanał Yl dołączyć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego Ćwiczenie nr 28 Badanie oscyloskopu analogowego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania oraz nabycie umiejętności posługiwania się oscyloskopem analogowym. 2. Dane znamionowe

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, dnia 01.08.2016 r. ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego (3 części) elektronicznego w ramach zadania: Poprawa jakości warunków

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Rzeszów, dnia r. ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, dnia 01.08.2016 r. ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego (3 części) elektronicznego w ramach zadania: Poprawa jakości warunków

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru Wstęp Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami takimi jak: multimetr, oscyloskop, zasilacz i generator. Poznane zostaną również podstawowe prawa fizyczne a także metody opracowywania

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie A/C i C/A

Przetwarzanie A/C i C/A Przetwarzanie A/C i C/A Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 Rev. 204.2018 (KS) 1 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przetwornikami: analogowo-cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Dane podstawowe: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wydział: EAIiIB Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wstęp

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D)

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Metody pośrednie Metody bezpośrednie czasowa częstotliwościowa kompensacyjna bezpośredniego porównania prosta z podwójnym całkowaniem z potrójnym

Bardziej szczegółowo

Monitory Opracował: Andrzej Nowak

Monitory Opracował: Andrzej Nowak Monitory Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz PC Format, nr 3 2008r. Kineskop ogólna budowa Monitory CRT Zasada działania monitora Monitory służą do

Bardziej szczegółowo

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa. EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2009/2010 Zadania dla grupy elektroniczno-telekomunikacyjnej na zawody I. stopnia 1 Na rysunku przedstawiony jest schemat

Bardziej szczegółowo

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Oscyloskop, przyrząd elektroniczny służący do badania przebiegów czasowych dla na ogół szybkozmiennych impulsów elektrycznych. Oscyloskop został wynaleziony przez Thomasa

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE Przyrząd spełnia wymagania norm bezpieczeństwa: IEC 10101-1 i EN-PN 61010-1. Izolacja: podwójna, druga klasa ochronności. Kategoria przepięciowa:

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Laboratorium Metrologii II. 2012/13 zlachpolitechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik 2...

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Temat: Pomiary oscyloskopowe. Budowa oscyloskopu 1. Cel ćwiczenia Poznanie obsługi i zasad wykorzystania oscyloskopu do obserwacji i pomiarów amplitudy napięcia przebiegów elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Politechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Grupa L.../Z... 1... kierownik Nr ćwicz. 2 2... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Escort 3146A - dane techniczne

Escort 3146A - dane techniczne Escort 3146A - dane techniczne Dane wstępne: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach podgrzewania. Współczynnik temperaturowy:

Bardziej szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Elementy regulacyjne i gniazda oscyloskopu.

Lekcja 20. Temat: Elementy regulacyjne i gniazda oscyloskopu. Lekcja 20 Temat: Elementy regulacyjne i gniazda oscyloskopu. VARIABLE Dokładna regulacja czułości (1 2,5 wskazanej wartości, w pozycji CAL czułość jest skalibrowana do wartości wskazanej). FOCUS - Regulacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 5 Pomiary parametrów sygnałów napięciowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar wartości skutecznej, średniej wyprostowanej i maksymalnej sygnałów napięciowych o kształcie sinusoidalnym, prostokątnym

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie AC i CA

Przetwarzanie AC i CA 1 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr Przetwarzanie AC i CA Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 1. Cel ćwiczenia 2 Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OSCYLOSKOPU. I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, obsługi oraz podstawowych zastosowań oscyloskopu.

OBSŁUGA OSCYLOSKOPU. I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, obsługi oraz podstawowych zastosowań oscyloskopu. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA imię i nazwisko OBSŁGA OSCYLOSKOP rok szkolny klasa grupa data wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ArliScope Cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem LCD. Instrukcja obsługi oscyloskopu ArliScope

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ArliScope Cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem LCD. Instrukcja obsługi oscyloskopu ArliScope INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem LCD ArliScope 26.10.2007 1 Opis Oscyloskop jest najważniejszym urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce samochodowej, w serwisach elektronicznych

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 42 BADANIE IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POMOCĄ OSCYLOSKOPU ANALOGOWO CYFROWEGO HM 407.

Ćwiczenie nr 42 BADANIE IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POMOCĄ OSCYLOSKOPU ANALOGOWO CYFROWEGO HM 407. (Opracował: F. Gołek) Ćwiczenie nr 42 BADANIE IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH ZA POMOCĄ OSCYLOSKOPU ANALOGOWO CYFROWEGO HM 407. Cele: Celem ćwiczenia jest poznanie i porównanie oscyloskopów; analogowego i cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Ćwiczenie 20 Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Program ćwiczenia: 1. Wyznaczenie stałej czasowej oraz wzmocnienia statycznego obiektu inercyjnego I rzędu 2. orekcja

Bardziej szczegółowo

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe.

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Komputerowe wspomaganie eksperymentu Zjawisko aliasingu.. Przecieki widma - okna czasowe. dr inż. Roland PAWLICZEK Zjawisko aliasingu

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacji Technicznej - część III

Arkusz Informacji Technicznej - część III ZP/PN/15/2010 Załącznik nr 4 Arkusz Informacji Technicznej - część III Przedmiot oferty: elementy stanowiska do badań zaworu HPV Wysokiej klasy, fabrycznie nowe elementy stanowiska do badań zaworu HPV,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS & OPKO http://www.optel.pl email: optel@optel.pl Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o. ul. Otwarta

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT. Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT. Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne Ćwiczenie 4 Grupa: Zespół w składzie: 1. 2. 3. 4. Temat: Pomiary oscyloskopowe Data wykonania ćwiczenia:...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 51 POMIARY OSCYLOSKOPOWE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów a. Oscyloskop dwukanałowy b. Dwa generatory funkcyjne (jednym z nich może być generator zintegrowany z oscyloskopem) c. Przesuwnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 11 Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów Program ćwiczenia: 1. Konfiguracja karty pomiarowej oraz obserwacja sygnału i jego widma 2. Twierdzenie o próbkowaniu obserwacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w urządzeniach EAZ firmy Computers & Control

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w urządzeniach EAZ firmy Computers & Control Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w urządzeniach EAZ firmy Computers & Control 1. Wstęp 2.Próbkowanie i odtwarzanie sygnałów 3. Charakterystyka sygnałów analogowych 4. Aliasing 5. Filtry antyaliasingowe 6.

Bardziej szczegółowo

REFLEKTOMETR IMPULSOWY IR 01. Instrukcja obsługi

REFLEKTOMETR IMPULSOWY IR 01. Instrukcja obsługi REFLEKTOMETR IMPULSOWY IR 01 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. UJĘCIE OGÓLNE 2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3. SPOSÓB PRACY 1. UJĘCIE OGÓLNE Zadaniem reflektometru IR 01 jest właściwe umiejscowienie przewodów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Temat: Obsługa oscyloskopu analogowego i cyfrowego. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 23. Temat: Obsługa oscyloskopu analogowego i cyfrowego. Cel ćwiczenia Temat: Obsługa oscyloskopu analogowego i cyfrowego. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 23 Poznanie instrukcji działania oscyloskopu analogowego i cyfrowego.. Czytanie schematów elektrycznych. Obsługa oscyloskopu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego adanie parametrów statycznych i dynamicznych ramek Logicznych Opracował: mgr inż. ndrzej iedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Parametry statyczne bramek logicznych

Bardziej szczegółowo

Pomiary oscyloskopowe: okiem praktyka, część 11

Pomiary oscyloskopowe: okiem praktyka, część 11 Pomiary oscyloskopowe: okiem praktyka, część 11 Kolejny odcinek cyklu poświęcamy omówieniu najczęściej stosowanych trybów pracy układu akwizycji mierzonego sygnału. Tryby pracy układu akwizycji Skończony

Bardziej szczegółowo

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) WSTĘP Układy z pętlą sprzężenia fazowego (ang. phase-locked loop, skrót PLL) tworzą dynamicznie rozwijającą się klasę układów, stosowanych głównie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SG1638N GENERATOR FUNKCYJNY Z CZĘSTOŚCIOMIERZEM SHANGHAI MCP CORP.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SG1638N GENERATOR FUNKCYJNY Z CZĘSTOŚCIOMIERZEM SHANGHAI MCP CORP. INSTRUKCJA OBSŁUGI SG1638N GENERATOR FUNKCYJNY Z CZĘSTOŚCIOMIERZEM SHANGHAI MCP CORP. Spis treści 1.WPROWADZENIE... 3 2. OSTRZEŻENIA I PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. OPIS GENERATORA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Cel ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie wiadomości do projektowania wzmacniacza z tranzystorami CMOS Badanie wpływu parametrów geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Politechnika Warszawska Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE LABORATORIUM SYGNAŁÓW MODULACJI I SYSTEMÓW Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Opracował dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/ 9 2. Przeznaczenie przyrządu Częstościomierz-czasomierz cyfrowy typ KZ 2025A, KZ 2025B, KZ2025C,K2026A, KZ2026B i KZ 2026C jest przyrządem laboratoryjnym przeznaczonym do cyfrowego pomiaru: - częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych wersja: 05.2015 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie istoty działania przetworników analogowo-cyfrowych (ADC analog-to-digital converter),

Bardziej szczegółowo

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania detektorów pozycyjnie czułych poprzez pomiar prędkości światła w materiale scyntylatora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta

Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod pomiaru częstotliwości. Metody analogowe, zasada cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek 1 Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek, Marcin Zając Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek Złożoność nowoczesnych urządzeń elektronicznych stawia przyrządom pomiarowym nowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Badanie właściwości multipleksera analogowego Ćwiczenie 3 Badanie właściwości multipleksera analogowego Program ćwiczenia 1. Sprawdzenie poprawności działania multipleksera 2. Badanie wpływu częstotliwości przełączania kanałów na pracę multipleksera

Bardziej szczegółowo

Przebieg sygnału w czasie Y(fL

Przebieg sygnału w czasie Y(fL 12.3. y y to układy elektroniczne, które przetwarzają energię źródła przebiegu stałego na energię przebiegu zmiennego wyjściowego (impulsowego lub okresowego). W zależności od kształtu wytwarzanego przebiegu

Bardziej szczegółowo

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu 1 ĆWICZENIE 7. CEL ĆWICZENIA. Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu Celem ćwiczenia jest poznanie własności dynamicznych przetworników pierwszego rzędu w dziedzinie czasu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Agilent Technologies Oscyloskopy Serii 3000

Agilent Technologies Oscyloskopy Serii 3000 Agilent Technologies Oscyloskopy Serii 3000 Niezbędna funkcjonalność i wysokie parametry dostępne w najniższej cenie rynkowej Właściwości: pasmo częstotliwości od 60 do 200 MHz maksymalna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki METROLOGIA Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EINS Zjazd 11, wykład nr 18 Prawo autorskie Niniejsze materiały podlegają ochronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego LABORATORIUM METROLOGII Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Ćwiczenie nr.7 Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z budową,

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe

Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe 1. Wprowadzenie Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wydział: EAIiE Imię i nazwisko (e mail): Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu 1 Podstawy teoretyczne Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu Budowa oscyloskopu Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem służącym do obserwacji sygnałów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Na rys.1 pokazano

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Charakterystyki częstotliwościowe..........................

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE 1. Dane ogólne Wyświetlacz: Wyświetlacze główny i pomocniczy wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) mają oba długość 5 cyfry i maksymalne wskazanie 51000.

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Gdańsk, 13.04.2016r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 6/D/SKO/2016 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa multimetru cyfrowego II. Opis przedmiotu zamówienia: Dane ogólne (wymagania minimalne,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4 Ćwiczenie 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych układów scalonych CMOS oraz ich własności dynamicznych podczas procesu przełączania. Wiadomości podstawowe. Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo