Oscyloskop. Dzielnik napięcia. Linia długa

Podobne dokumenty
Wzmacniacz operacyjny

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

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

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Tranzystory w pracy impulsowej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Wzmacniacze operacyjne

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie generatorów sinusoidalnych (2h)

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Sprzęt i architektura komputerów

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

Instrukcja do ćwiczenia Nr 60

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

Badanie układów aktywnych część II

Uśrednianie napięć zakłóconych

Laboratorium Metrologii

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

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 1 Pomiar wielkości elektrycznych z wykorzystaniem instrumentów NI ELVIS II

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

1 Tranzystor MOS. 1.1 Stanowisko laboratoryjne. 1 TRANZYSTOR MOS

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Politechnika Białostocka

Przetworniki AC i CA

Nr sprawozdania: 1 Sprawozdanie z ćwiczenia: 2 Elektronika i elektrotechnika laboratorium Prowadzący: dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak

Ćwiczenie nr 11. Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

1. Nadajnik światłowodowy

Politechnika Białostocka

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji

WZMACNIACZ OPERACYJNY

LABORATORIUM TECHNIKI IMPULSOWEJ I CYFROWEJ (studia zaoczne) Układy uzależnień czasowych 74121, 74123

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT. Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne

Wprowadzenie do programu MultiSIM

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

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

Spis elementów aplikacji i przyrządów pomiarowych:

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Pętla fazowa

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

Systemy i architektura komputerów

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Analiza właściwości filtra selektywnego

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 8. Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie cz. 1

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

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

ELEKTRONIKA. Generatory sygnału prostokątnego

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Wzmacniacze operacyjne-część sprzętowa

LABORATORIUM. Technika Cyfrowa. Badanie Bramek Logicznych

Bramki logiczne. 2. Cele ćwiczenia Badanie charakterystyk przejściowych inwertera. tranzystorowego, bramki 7400 i bramki

ELEKTRONIKA ANALOGOWA I CYFROWA 1

Transkrypt:

ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 1 Oscyloskop. Dzielnik napięcia. Linia długa Grupa 6 Aleksandra Gierut

ZADANIE 1 Zapoznać się z działaniem oscyloskopu oraz generatora funkcyjnego. Podać krótki opis funkcji poszczególnych przełączników znajdujących się na płycie czołowej oscyloskopu i generatora. 1.1. Budowa i działanie oscyloskopu Oscyloskop to urządzenie elektroniczne wykorzystywane do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej. Oscyloskop stosuje się do badania przebiegów szybkozmiennych, niemożliwych do bezpośredniej obserwacji przez człowieka. Jest podstawowym przyrządem pomiarowym w pracowni elektronika. Istnieje wiele rodzajów oscyloskopów, jednak można je podzielić na kilka grup: Cyfrowe - z monitorem wyświetlającym obraz wygenerowany przez układ mikroprocesorowy na podstawie analizy zdigitalizowanych sygnałów wejściowych, Analogowe z lampą oscyloskopową, na której obraz generowany jest w wyniku oddziaływania obserwowanych przebiegów na układ odchylania wiązki elektronowej, Próbkujące, Z tzw. lampą pamiętającą, Rys. 1 Schemat oscyloskopu Rys. 2 Przykładowy oscyloskop 1.2. Budowa i działanie generatora

Generator to urządzenie generujące oscylujące napięcie przy zadanych parametrach częstotliwości, amplitudy oraz kształtu sygnału. Opis podstawowych funkcji urządzenia: Autoset automatyczne generowanie wykresu odbieranych na wejściach Ch1 i Ch2. (z kalibracją jednostek dla tych sygnałow). Cursor pomiar odległości na wyjściu oscyloskopu -> Position określa parametry sygnału takie jak: amplituda, częstotliwość, okres. Dzięki temu możemy wykonać ręczną kalibrację urządzenia dla sygnału. Trigger wybor źrodła sygnału (Ch1 lub Ch2), trybu pracy (Single) oraz zbocze (Rising lub Falling)-> Level ustawia właściwy poziom napięcia wyzwalania. Run/Stop przełączanie trybu pracy (włączony/uśpiony) Save/Recall zapisuje impuls do jednej z pamięci oscyloskopu. Rys.3. Generator w pracowni

ZADANIE 2 Używając oscyloskopu i opornika Rob o rezystancji 30 100 Ω, dokonać pomiaru rezystancji wewnętrznej (wyjściowej) generatora. 1.3. Sprawdzanie sygnałów z generatora na oscyloskopie Celem tego ćwiczenia było wyznaczenie rezystancji wewnętrznej generatora przy użyciu układu zbudowanego z generatora oraz oscyloskopu. Stworzony układ realizował funkcję dzielnika napięcia. Opornik zewnętrzny jest połączony szeregowo z generatorem. Rys. 4 Zdjęcie oscylatora bez podłączonego opornika Rys. 5 Zdjęcie oscylatora z podłączonym opornikiem Oporniki i napięcia zmierzone: R ob = 49 Ω U wyj = 0,93 V U wej = 2 V Przekształcając wzór na napięcie wyjścia w dzielniku napięcia: tak, by dostać R, otrzymujemy: R ob U wyj = U R+R wej ob

R= U U wej wyj R U ob wyj co po wstawieniu danych liczbowych oznacza że rezystancja wewnętrzna generatora to R = 56.37 Ω ZADANIE 3 Zbudować dzielnik napięcia składający się z dwóch rezystorów, zasilić go najpierw napięciem stałym a następnie napięciem sinusoidalnym z generatora (f < 10 khz) i zbadać jego działanie. Parametry z rysunku podane są niżej: Rys.6 Dzielnik napięcia: R 1 = 6,23 kω R 2 = 3,00 kω U wej = 12 V Podłączając na wejściu napięcie stałe 12 V oraz korzystając ze wzorów na połączenia szeregowe oporników oraz prawo Ohma dla opornika, dostajemy: U WY = R 2 R 1 +R 2 U WEJ Teoretyczne przewidywania to 3.9 V, co jest zgodne z pomiarem dokonanym za pomocą miernika (3.95 V). Drugi pomiar został wykonany dla częstotliwości 1 khz (sinusoidalna zależność od czasu). Na wejście nr 1 do oscyloskopu podłączamy napięcie wejściowe a na wejście nr 2 napięcie wyjściowe. Napięcie wyjściowe to: U WYJ =3.84 V