Metrologia - sprawozdania, Metrologia


0x01 graphic

Politechnika Szczecińska

Instytut Automatyki Przemysłowej

Zakład Metrologii

Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia

Temat: OSCYLOSKOP JAKO PRZYRZĄD POMIAROWY.

Zespół nr.2:

Paweł Mika

Paweł Wroński

Bartłomiej Downarowicz

Jonatan Ściepaniuk

Wiktor Caban

Data wykonania ćwiczenia:

24.03.2004r.

Ocena:

Podpis:

Rok akademicki:

2003/2004

1. Cel ćwiczenia:

Celem tego ćwiczenia było zapoznanie się z obsługą, właściwościami i możliwościami pomiarowymi oscyloskopu elektronicznego.

2. Wykaz przyrządów wykorzystanych w ćwiczeniu:

3. Schemat budowy i zastosowanie oscyloskopu:

Oscyloskop to przyrząd elektroniczny umożliwiający wizualną obserwację i pomiar zależności między dwoma lub kilkoma zmiennymi wielkościami fizycznymi, najczęściej napięcia w funkcji czasu lub innego napięcia. Podstawowym elementem oscyloskopu jest lampa oscyloskopowa. Jeśli z wewnętrznego generatora zostanie doprowadzone napięcie Ux będące liniową funkcją czasu (tzw. napięcia podstawy czasu), Uy zaś jest mierzonym napięciem okresowo zmiennym, to na ekranie luminescencyjnym uzyskuje się graficzny obraz Uy w funkcji czasu. Przy obserwacji napięć nieokresowych wykorzystuje się układ wyzwalania podstawy czasu, powodujący rozpoczęcie narastania Ux w momencie pojawienia się impulsu Uy.

Współczesne oscyloskopy są wyposażone zazwyczaj w szerokopasmowe wzmacniacz napięcia, umożliwiające analizowanie szybkozmiennych przebiegów (rzędu ns) oraz w znaczniki świetlne służące do kalibracji zarówno czasu jak i napięcia.

Nasze ćwiczenie przeprowadzone było na oscyloskopach typu 3502C. Oscyloskop ten to model dwukanałowy, o częstotliwości maksymalnej analizowanych przebiegów równej 20MHz i wyposażony w ekran (lampa oscyloskopowa) o dużej jaskrawości. Czułość wzmacniaczy odchylania pionowego wynosi 5 mV/dz, a ich charakterystyka jest liniowa do częstotliwości 20 MHz . Maksymalna szybkośc odchylania poziomego oscyloskopu osiąga 0.2 μs/dz.

Cechami charakterystycznymi opisywanego modelu są:

- duża czułość i szerokie pasmo przenoszenia;

- niski pobór mocy;

- modulacja nasycenia obrazu;

- filtry impulsów synchronizacji sygnału wizyjnego (TV);

- filtry tłumiące zakłócenia w.cz. w obwodzie wyzwalania;

- zewnętrzny potencjometr kompensacji równoległości przebiegów;

- zasilacz mocy sieciowy ze stabilizacją napięć wyjściowych.

0x08 graphic

4. Tabela pomiarowa:

Wartości:

Oscyloskop nr.1

(przebieg sinusoidalny)

Oscyloskop nr.2

(przebieg piłokształtny)

Oscyloskop nr.3

(przebieg prostokątny)

Ux [V]

19

7,6

20

c [V/dz]

5

2

5

f [kHz]

6,944

3,5

5,952

T [μs]

(1440x01 graphic
20)

(2850x01 graphic
24)

(1680x01 graphic
21)

Δlx [mm]

0,8

0,8

0,8

lx [mm]

24

38

42

<δ lx>

0,03(3)

0,021

0,00952

<δQ> [V]

0,8

0,3

0,7

Wynik [V]

(19,00x01 graphic
0,8)

(7,60x01 graphic
0,3)

(20,00x01 graphic
0,7)

Opis powyższych wartości:

Ux - Wartość napięcia międzyszczytowego.

C - Stała.

f - Częstotliwość.

T - Okres.

Δlx - Grubość linii.

lx - Wysokość amplitudy.

lx> - Niepewność względna odczytu.

l> - Całkowita względna niepewność.

5. Wzory i obliczenia:

Na dokładność pomiaru oscyloskopem składają się między innymi: błąd odczytu, błąd kalibracji, błąd liniowości wzmacniaczy odchylania poziomego i pionowego, błąd liniowości generatora podstawy czasu, błąd paralaksy itd. Zatem całkowitą względną niepewność pomiaru dowolnej wielkości Q (np. napięcia, czasu itd.) można zapisać w postaci poniższego wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- względna niepewność odczytu odległości,

0x01 graphic
- względna niepewność kalibracji,

0x01 graphic
- względna niepewność nieliniowości wzmacniaczy,

0x01 graphic
- względna niepewność nieliniowości generatora podstawy czasu.

0x01 graphic
- względna niepewność nieliniowości generatora podstawy czasu.

Sumę 0x01 graphic
możemy zapisać jako 3% pomiaru wartości napięcia szczytowego, zatem w naszym przypadku wynosiła ona odpowiednio 0,57 ; 0,228; 0,6.

Oprócz całkowitej względnej niepewności musieliśmy również obliczyć niepewność bezwzględną odczytu:

< lx > - grubość linii;

oraz niepewność względna odczytu:

0x01 graphic
.

6. Pomiar czasu narastania:

Odczyt odległości pomiędzy osiągnięciem przez sygnał badany 0,1 wartości maksymalnej sygnału a 0,9 tego sygnału i przemnożenie przez wartość podstawy czasu. Aby uzyskać czytelny obraz fragmentu przebiegu dodatkowo częstotliwość sygnału badanego była pięciokrotnie wzmacniana .

0x01 graphic

a) częstotliwość sygnału badanego f=700 [kHz]

podstawa czasu 0,2 [μs/div]

czas narastania :

tr = 0,55ּ0,2ּ10-6ּ0,2= 22 [ns]

tr = (22,00 +/- 3,96) [ns]

b) częstotliwość sygnału badanego f=900 [kHz]

podstawa czasu 0,2 [us/div]

tr = 0,6ּ0,2ּ10-6ּ0,2= 24 [ns]

tr = (24,00 +/- 4,32) [ns]

7. Analiza i wnioski.

Ćwiczenie to zobrazowało nam dotychczasową wiedzę o pomiarach oscyloskopem. Teraz już wiemy skąd brały się nasze nieścisłości z wynikami w pomiarach tym urządzeniem na innych ćwiczeniach laboratoryjnych. Wiemy, że na błąd pomiaru składają się: względna niepewność - odczytu odległości, kalibracji, nieliniowości wzmacniaczy oraz nieliniowości generatora podstawy czasu. Zauważyliśmy, że istotne jest zniwelowanie błędu do jak najmniejszego rzędu, ponieważ choć oscyloskop jest dokładnym przyrządem, gdy zwróciliśmy uwagę na częstotliwość badanego sygnału różnica między wskazaniem generatora a naszym obliczeniem była naprawdę znaczna.

Ponieważ wartość bezwzględnej niepewności odczytu 0x01 graphic
jest równa grubości linii 0x01 graphic
przebiegu ustawionego na ekranie oscyloskopu nasuwa się wniosek, że im cieńsza jest linia i im większa odległość lx tym względna niepewność odczytu będzie mniejsza.

5



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SPRAWOZDANIE NR 1, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Sprawozdanie nr 1
metrologia - błędy kształtu, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
metrologia Sprawozdanie 2
Sprawozdanie Metrologia ćw 3
Metrologia ćw 5 sprawozdaniez
Sprawozdanie metrologia cw17
metrologia Sprawozdanie 1
metrologia Sprawozdanie 5
metrologia Sprawozdanie 4
Zastosowanie kompesatorów prądu stałego v3, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, Sprawozdania, ME
Metrologia - sprawozdania, Metrologia
20'', Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, sprawozdania, Sprawozdania, Lab
charakterystyki 2 2, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
metr-koło 4, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
Metrologia Spraw-4, Metrologia--sprawozdania
14'''''''''', Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, sprawozdania, Sprawozda
metrologia Sprawozdanie 3 popr
Sprawozdanie Bunsch Metrologia
metrologia Sprawozdanie 2
metrologia sprawozdanie cwiczenie 3

więcej podobnych podstron