spr1.docx

(818 KB) Pobierz

Sprawozdanie z laboratorium miernictwa elektronicznego z dnia 09.10.2013

 

 

 

 

Pomiary oscyloskopem cyfrowym

 

Wykaz przyrządów:

 

·         Generator INSTEK SFG 2104

·         Oscyloskop cyfrowy TDS 1001B

 

Cel ćwiczenia:

 

Celem ćwiczenia jest poznanie:

- sygnałów (przebiegów) zmiennych w czasie – okresowych i chwilowych (przejściowych,

zanikających, impulsowych);

- oscyloskopu cyfrowego – warunków poprawnej jego eksploatacji i jego parametrów;

- zastosowania oscyloskopu do obserwacji, rejestracji oraz pomiaru parametrów złożonych

sygnałów elektrycznych;

- zasad dokumentacji doświadczeń z użyciem oscyloskopu.

 

Opracowanie ćwiczeń:



Rys. Połączeniowy schemat pomiarowy.

 

Ćw.1 Funkcja AUTOSET

1.1.1 

              Po wygenerowaniu sygnału sinusoidalnego o amplitudzie 2V i częstotliwości 1kHz , użyliśmy funkcji AUTOSET oscyloskopu co poskutkowało uzyskanie następującego obrazu:

 


zdjęcie 1(2).JPG


1.1.2 

Po przełączeniu sygnału z generatora na drugi kanał  oscyloskopu i ponownym użyciu funkcji AUTOSET otrzymaliśmy ten sam obraz.

 

1.1.3

Użycie funkcji AUTOSET jest konieczne tylko w razie znacznych zmian parametrów sygnału, kiedy wykres wykracza poza ekran oscyloskopu. Funkcja ta automatycznie dostosowuje wtedy podziałkę układu współrzędnych.

 

1.2 

Ø      funkcja Acquire pozwala uśrednić sygnał, kiedy występują szumy,

Ø      funkcja Cursor wprowadza kursory, pozwalające mierzyć na wykresie odległość np. między ekstremami funkcji, lub jej miejscami zerowymi,

Ø      klawisz  Measure wywołuje funkcje pomiarowe z prawej strony ekranu.

 

 

Ćw. 2. Pomiary parametrów sygnałów.

 

2.1.1

W tabeli zamieszczono wyniki pomiarów z wykorzystaniem kursorów dla trzech częstotliwości i kształtów sygnałów .

 

 

f

10 Hz

10kHz

1MHz

T

100ms

100µs

1µs

 

Prost.

Trój.

Sin.

Prost.

Trój.

Sin.

Prost.

Trój.

Sin.

A

4,24V

4,12V

4,32V

4,32V

4,16V

4,32V

4,32V

3,60V

3,84V

VP-P

8,48V

8,24V

8,40V

8,40V

8,08V

8,24V

8,32V

7,12V

7,60V

 

 

 

2.1.2

              Największą precyzję pomiaru z wykorzystaniem kursorów uzyskamy stosując jak najmniejszą podziałkę.


Ćw. 3 Badanie nieznanego sygnału. Uzyskanie poprawnego obrazu nieznanego sygnału.

 

3.1             

              Dla maksymalnej amplitudy generatora sygnał na wyjściu układu przekształcającego zasilanego sygnałem prostokątnym, dla częstotliwości 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz wygląda następująco:


zdjęcie 5.JPG


zdjęcie 2(1).JPG

zdjęcie 3.JPG

zdjęcie 1(1).JPG
                         Dla 10Hz                                                                                    Dla 100Hz

                           

Dla 1kHz                                                                                    Dla 10kHz


zdjęcie 4.JPG

                                                                            Dla 100kHz

 

3.1.2

              Obraz nie zawsze jest stabilny, aby go ustabilizować należy użyć pokrętła Trigger level oscyloskopu.

 

 

 

Ćw. 4 Wpływ połączenia źródła sygnału z oscyloskopem na jakość obrazu. Sprawdzanie połączenia przewodem nieekranowanym.

 

 

4.1.1

              W przypadku użycia przewodu nieekranowanego, na ekranie wyraźnie widać zakłócenia obrazu.

 


zdjęcie 2.JPG
             

4.1.2

Funkcja „Average” pozwala wyświetlać wartość średnią sygnału, eliminując część zakłóceń sygnału badanego.

 

 

 

2

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin