Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Podobné dokumenty
Teoretický úvod: [%] (1)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Elektromagnetický oscilátor

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Fyzikální praktikum...

rezonančního obvodu 6. března 2010 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Unipolární tranzistor aplikace

Rezonance v obvodu RLC

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Oscilátory Oscilátory

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Studium tranzistorového zesilovače

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Teorie elektronických

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Rezonance v obvodu RLC

10. KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ CÍL MĚŘENÍ: ZADÁNÍ: POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

3. Kmitočtové charakteristiky

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Jméno a příjmení. Ročník

Generátory měřicího signálu

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm

Elektromechanický oscilátor

Elektromagnetické kmitání

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Měřící přístroje a měření veličin

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Přenosová technika 1

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

4.2. Modulátory a směšovače

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Návrh frekvenčního filtru

1.6 Operační zesilovače II.

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Analogové měřicí přístroje

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Signál a šum v RFID. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Transkript:

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Úkol : 1. Změřte za pomoci digitálního osciloskopu průběh pilového signálu a zaznamenejte do protokolu : - čas t, po který trvá sestupná hrana (doba zpětného běhu) - amplitudu A - periodu T - frekvenci f 1. Sestavte paralelní rezonanční obvod složený z cívky a kondenzátoru a změřte pomocí generátoru sinusového signálu a osciloskopu : - rezonanční kmitočet obvodu f r - amplitudu A při rezonanci 1 / 7

- periodu T - měření opakujte pro 2 různé rezonanční obvody Pomůcky : - Osciloskop Tektronix 2211 - Generátor pilového průběhu - RC oscilátor TESLA BM 365U - Multimetr - Cívka 600Z / 2A - Cívka 1200Z / 1A - Kondenzátor - 1μF - Propojovací vodiče. Teorie : Napětí pilových nebo trojúhelníkových průběhů se používají v rozkladových generátorech obrazovek, v obvodech pro automatický záznam voltampérových charakteristik, v obvodech fázového řízení a při dalších aplikacích. Pro vychylování paprsku v osciloskopech s elektrostatickým vychylováním elektronového paprsku se používají generátory pilového napětí (nazývají se generátory časové základny), v zařízeních s elektromagnetickým vychylováním elektronového paprsku se používají generátory pilového proudu (nazývané rozkladové generátory). Požadavkem na pilový průběh napětí bývá linearita vzestupné hrany průběhu a co nejkratší doba zpětného běhu (doba po kterou trvá sestupná hrana průběhu). 2 / 7

LC oscilátory obsahují rezonanční obvod sestavený z cívky a kondenzátoru a jejich kmitočet je určen Thomsonovým vztahem: Rezonance označuje fyzikální jev, který lze pozorovat při nuceném kmitání, kdy vhodně působící malá budící síla může způsobit velké změny v kmitajícím systému. Rezonance lze pozorovat v případě nucených kmitů, je-li frekvence vnější budící síly shodná s vlastními kmity oscilátoru. Schéma zapojení a ukázky měření : Měření pilového signálu 3 / 7

Měření sinusového signálu 4 / 7

Popis Měření 1. pilového a 3. odečet odečtena Podle postupu pilového schématu měření signálu zapojení : byla 5. 2. byla Na odečtena osciloskopu této průběhu. amplitudy. hodnota Pohyblivými bylo Pohyblivé nastaveno A t jsme ose kurzory k x. maximální obrazovce osciloskopu byl byly nastaven nastaveny rozlišení osciloskopu připojili začátek signálu generátor na nastaveno spodní a pro konec měřeného měření a horní maximální sestupné sestupné část pilového hrany signálu rozlišení hrany signálu. průběhu Měření 1. 2. 3. Na Podle Poté 4.Pro připojen odečtena závěr měření bylo sinusového měření schématu amplituda měření přistoupeno RC další hodnota periody oscilátor byl části pilového signálu do T úlohy k sinusového obvodu bylo měření byl změněno připojen maximální odpojen byla průběhu nastavení odečtena paralelní generátor amplitudy s A. proměnnou T frekvence ovládacích rezonanční pilového sinusového frekvencí. průběhu. f. prvků obvod. průběhu. osciloskopu a do měřícího a následně obvodu a byla pro 4. pro Hodnota následně 5. Následně snadné nastavení amplitudy dopočítána. odečtení byl odečten maximální úrovně rezonanční amplitudy signálu kmitočet na A byly osciloskopu ovládacími fr. a tato prvky úroveň A sinusového opět napětí nastaveny byla průběhu pohyblivé odečtena. musela kurzory být Tabulka : Pilový signál t [µs] 5 / 7

A [V] T [µs] f r [khz] Sinusový signál C [µf] 6 / 7

L [závit] A [V] T [ms] f r [khz] 7 / 7