Ćwiczenie 6. Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą oscyloskopu

Podobne dokumenty
POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

POMIAR MOCY BIERNEJ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

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

BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Badanie układów aktywnych część II

I Zastosowanie oscyloskopu do pomiarów kąta przesunięcia fazowego.

Ocena struktury geometrycznej powierzchni

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Ćw. III. Dioda Zenera

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

SKŁADANIE DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH I.

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

INSTRUKCJA LABORATORIUM Metrologia techniczna i systemy pomiarowe.

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT. Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne

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

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

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

Właściwości Multimetru HP 34401A

Ćwiczenie. Badanie oscyloskopu

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

POLITECHNIKA OPOLSKA

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Instrukcja do ćwiczenia Nr 60

ĆWICZENIE NR 7 SKALOWANIE ZWĘśKI

LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ. Ćwiczenie nr 7

instrukcja do ćwiczenia 3.4 Wyznaczanie metodą tensometrii oporowej modułu Younga i liczby Poissona

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Sprzęt i architektura komputerów

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

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

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe

D-1. Cel ćwiczenia: U(t) = U DC + f AC (t), które spełniają równania: U ŚR = 1 T U t =U DC, U ŚR = 1

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

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

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia w układzie wspólnego emitera REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A

Zastosowanie współczesnego oscyloskopu katodowego w miernictwie 1. Zasada działania oscyloskopu i jego budowa

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. Układ całkujący i różniczkujący

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

POMIARY OSCYLOSKOPOWE 51

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Wykaz aparatury znajduje się w dodatku A do niniejszej instrukcji (s. 15, 16).

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

Uśrednianie napięć zakłóconych

Analiza właściwości filtra selektywnego

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

Wprowadzenie do programu MultiSIM

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

WYZNACZANIE KRYTYCZNEGO STĘŻENIA MICELIZACJI PRZEZ POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIO- WEGO METODĄ MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA BANIEK

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS

Transkrypt:

Ćiczenie 6 Pomiary ielkości elektrycznych za pomocą oscyloskopu 6.1. Cel ćiczenia Zapoznanie z budoą, zasadą działa oscyloskopu oraz oscyloskopoymi metodami pomiaroymi. Wykonanie pomiaró ielkości elektrycznych (okresu, artości maksymalnej i międzyszczytoej, przesunięcia azoego, częstotliości) za pomocą oscyloskopu. 6.. Pomiar czułości ejść X i Y badanego oscyloskopu 6..1. Schemat układu pomiaroego WAGA! Pomiary należy ykonać położeniu 1 V/div (1 V/cm) przełącznika obodu ejścioego X i Y. W tym celu należy yłączyć podstaę czasu (pokrętło regulacji podstay czasu skręcić maksymalnie praą stronę) i zmieniając artość napięcia podaanego z generatora na ejście oscyloskopu, mierzyć długość linii na ekranie. Wyniki zanotoać tabeli. 6... abela pomiaroa Wejście X Wejście Y Długość linii v m S Długość linii v m S y div V V div/v div V V div/v 10 8 8 6 6 4 4 S dlugosc linii m div V 1

6.3. Obseracja i odzoroanie różnych przebiegó okresoo zmiennych 6.3.1. Schemat układu pomiaroego 6.3.. Oscylogramy i podstaoe parametry przebiegó napięcia sinusoidalnie zmiennego, prostokątnego oraz trójkątnego. Dla częstotliości i napięć podanych przez nauczyciela należy odrysoać z oscyloskopu przebiegi napięcia sinusoidalnie zmiennego, prostokątnego oraz trójkątnego. W oparciu o oscylogramy yznaczyć podstaoe parametry przebiegó: okres, częstotliość, amplitudę oraz napięcie międzyszczytoe. Zaznaczyć na oscylogramach następujące ielkości: okres, amplitudę oraz napięcie międzyszczytoe. Pracoać trybie z łączoną podstaą czasu. W oparciu o podane zory należy ykonać iczenia, a yniki zanotoać obok oscylogramó. okres iczony oparciu o oscylogram P l P t t ybrana podstaa czasu l długość okresu działkach odczytana z oscylogramu częstotliość iczona oparciu o oscylogram 1 gen częstotliość przebiegu ustaiona na generatorze m amplituda przebiegu iczona oparciu o oscylogram C y m C y l stała podziałki ejścia Y l długość amplitudy działkach odczytana z oscylogramu międzyszczytoa artość napięcia iczona oparciu o oscylogram pp pp m V skuteczna artość napięcia skazyana przez oltomierz iczona artość napięcia skutecznego m

WAGA: Na ejście Y oscyloskopu podać sygnał o częstotliości... Hz i ustaić na oltomierzu napięcie V... V (artości te podaje nauczyciel). Nie zmieniać tych artości tylko rodzaj przebiegu (sinusoidalnie zmienny, prostokątny, trójkątny). P...... t C y Przebieg sinusoidalny......... pp V V Δ Δ δ 100% V V V V % Δ Δ δ 100% gen gen gen Hz Hz Hz % Przebieg prostokątny...... pp... Przebieg trójkątny 3...... pp...

6.4. Pomiar nieznanej częstotliości za pomocą krzyych (igur) Lissajous Podstaoymi narzędziami do pomiaru częstotliości przebiegó elektrycznych są częstościomierze o różnych zasadach działania i budoach. W niektórych badaniach, szczególnie przy dużych częstotliościach radioych stosoana jest metoda zana porónaczą, której ykorzystujemy krzye Lissajous. 6.4.1. Schemat układu pomiaroego i charakterystyka stosoanej metody Metoda porónacza polega na zrónaniu częstotliości zorcoej z częstotliością mierzoną. Zgodność częstotliości można zaobseroać na ekranie oscyloskopu postaci krzyych Lissajous. W ten sposób mogą być porónyane tylko częstotliości, których stosunek jest liczbą całkoitą. Pomiar metodą porónaczą może być bardzo dokładny, jeżeli dysponuje się bardzo dokładnym, reguloanym zorcem częstotliości. Zasadę podłączenia do oscyloskopu napięć o porónyanych częstotliościach podaje poyższy rysunek. Da napięcia sinusoidalne, doproadzone do płytek odchylających X i Y pracującego trybie dukanałoym, torzą na ekranie oscyloskopu (z yłączoną podstaą czasu) obrazy, tz. Krzye Lissajous, których kształt zależy od stosunku amplitud, stosunku częstotliości i przesunięcia azoego między obydoma napięciami. W przypadku, gdy stosunek częstotliości jest róny stosunkoi liczb całkoitych, na ekranie oscyloskopu obseruje się obraz nieruchomy, innych przypadkach obraz jest ciągłym ruchu. Sposób postaania krzyych Lissajous przedstaia następujący rysunek: Wyróżniamy kilka rodzajó krzyych Lissajous, zależy to od stosunku częstotliości zorcoej i częstotliości mierzonej. Najczęściej mamy do czynienia z krzyymi Lissajous pierszego rodzaju ( : 1:1). Są niemi elipsa, okrąg i prosta. Czasami możemy mieć jednak do czynienia z krzyymi Lissajous yższych rzędó. Przykładoe krzye Lissajous yższych rzędó mają postać: 4

1 3 4 3 Pomiar częstotliości z ykorzystaniem igur Lissajous polega na yznaczeniu stosunek częstotliości zorcoej i mierzonej. W tym celu icza się liczbę punktó przecięcia krzyej z prosta rónoległą do osi poziomej (osi X) oraz liczbę punktó przecięcia z prostą rónoległą do osi pionoej (osi Y). Proste poinny być tak proadzone, aby nie przechodziły przez punkty ęzłoe krzyych. Następnie iczenia częstotliości nieznanej dokonujemy oparciu o następujący zór: n n ny n gdzie: n liczba punktó przecięcia krzyej z osią poziomą oscyloskopu, n y liczba punktó przecięcia krzyej z osia pionoą, częstotliość podaana z generatora zorcoego, częstotliość zorcoa. WAGA: Odrysoać oscylogramy dla dóch spośród ymienionych stosunkó częstotliości 1 1 3 6 3 skazanych przez proadzącego :,,,,,. 1 1 1 5 6.4.. Oscylogramy y...... 5

6.5. Pomiar przesunięcia azoego pomiędzy napięciem i prądem obodzie za pomocą oscyloskopu dukanałoego 6.5.1. Schemat układu pomiaroego 6.5.. Rysunek yjaśniający zasadę pomiaru ϕ l l 0 360 WAGA: Dokonać pomiaru kąta przesunięcia azoego pomiędzy napięciem sinusoidalnym podaanym z generatora unkcyjnego i napięciem na rezystorze R. Pracoać należy trybie z łączoną podstaą czasu oraz trybie dukanałoym. Skuteczna artość napięcia zmierzona na rezystancji R podzielony prze artość rezystancji jest róny artości skutecznej prądu płynącego obodzie. Wartość rezystancji R oraz pojemności C podaje proadzący. 6.5.3. abela pomiaroa Przesunik Lp. - 1 3 4 5 6 7 8 azoy Hz 100 00 300 400 500 600 700 800 Przesunik 1 C..nF R..Ω l l dz dz ϕ 6