Badanie oscyloskopu katodowego v4, Laboratorium Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej


POLITECHNIKA LUBELSKA

LABORATORIUM MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO

Imię i nazwisko:

Grzegorz Grochowski Drzazga Jarasław

Grupa:

ED. 6.1

Rok akadem. :

1996/97

Data:

4.03.97

Nr ćwiczenia:

7

Ocena:

Temat: Badanie oscyloskopu katodowego

Celem ćwiczenia było poznanie budowy, obsługi, właściwości oraz niektórych zastosowań metrologicznych oscyloskopu katodowego.

1. Wyznaczenie czułości oraz wzmocnienia torów X iY oscyloskopu katodowego.

TOR Y

ku=min

Usk=10mV

ku=max

Usk=10 mV

ku=max; 0.9 Uzn

Usk=7mV

ku=max; 1.1 Uzn

Usk=7V

f [Hz]

l[mm]

S

l[mm]

k

l [mm]

S

l [mm]

S

20

8.0

0.282

16

2006

17

858.6

17.5

883.8

50

8.0

0.282

16

2006

17

858.6

18.0

9091

200

8.0

0.282

16

2006

17

858.6

17.0

883.8

200

8.0

0.282

16

2006

17

858.6

17.0

883.8

1000

8.0

0.282

17

2131

16.5

884.6

16.0

808.1

2000

8.1

0.286

16

2006

15

973.1

15.0

757.6

5000

8.1

0.286

16

2006

14.5

1006.7

14.0

707.1

20000

8.1

0.286

15.5

1943.3

14

1042.6

13.5

681.8

Czułość obliczam ze wzoru:

Maksymalny współczynnik wzmocnienia obliczam ze wzoru:

TOR X

Usk=1.9V

Usk=1.95 V

Usk=1.99V

ku=min*1

ku=max*5; 1.1 Uzn

ku=max*5; 1.1 Uzn

f [Hz]

l[mm]

S

l [mm]

S

l [mm]

S

20

29.0

5.39

29.0

26.3

29.0

26.28

26.3

29.0

5.39

29.0

26.3

29.0

26.28

26.3

26.0

5.39

26.0

26.3

26.0

26.28

26.3

29.0

5.39

29.0

26.3

29.0

26.28

26.3

29.0

5.39

29.0

26.3

29.0

26.28

26.3

29.0

5.39

29.0

26.3

26.0

26.28

26.3

29.0

5.39

29.0

26.3

29.0

26.28

5000

29.0

5.39

29.0

26.3

28.9

26.38

20000

29.0

5.39

29.0

26.3

28.8

26.38

2. Wyznaczenie stosunku fx/fy na podstawie obserwacji przebiegów z generatora akustycznego.

fx -częstotliwość generatora , fy- częstotliwość odczytana z oscyloskopu

a) fx=1/(13*0.2)=284.6 Hz

fy=400 Hz

fx/fy=0.96

b) fx=1/(26*0.2ms)=192 Hz

fy=200 Hz

fx/fy=0.96

c) fx=1/(21*1ms)=47.6 Hz

fy=50 Hz

fx/fy=0.95

3. Charakterystyka f(U)=Imax/Isk= kk dla układu z dławikiem.

I[A]

Usk [V]

Umax [V]

kk

0.15

54

85

1.96

0.13

47

80

1.70

0.11

39

65

1.66

0.09

28

50

1. 57

0.07

29

42

1.51

0.05

19

27

1.44

0x01 graphic

4. Pomiar częstotliwości napięcia sieci.

a) fy=fx

fx/fw= fx/55=2/2=1 => fx=55 Hz

b) fy>fx

fx/fw= fx/103=2/4=1/2 => fx=51.5 Hz

d) fy<fx

fx/fw= fx/26=4/2=2 => fx=52 Hz

4.Spis przyrządów.

generator akustyczny PL-P3-529-E6/

oscyloskop KR 7010 - PL-P3-540-E6/

At - autotransformator PL-P3-515-E6/

transformator bezpieczeństwa 220/220V

rezystor suwakowy - PL-P3-58-E6/

woltomierz magn. - zakres 50V,100V,250V , kl 1.5 , PL-P3-479-E6/

woltomierz cyfrowy PL - T/4220 / E2 /P

5. Wnioski.

Przy zasilaniu oscyloskopu napięciem znamionowym przy wzroście częstotliwości napięcia generatora akustycznego podawanego na wejście oscyloskopu, nie obserwujemy znaczących zmian czułości toru zarówno Y jak i X oscyloskopu. Wynika to z tego, że oscyloskop badany jest zbudowany na częstotliwości sygnału pomiarowego od 0 do 5 MHz i w tym pasmie czułość jego wejść pomiarowych powinna być stała.

Gdy oscyloskop był zasilany napięciem o wartości 0.9 Uzn oraz 1.1 Uzn, dla dużych częstotliwości sygnały pomiarowego, czułość oscyloskopu zmieniała się znacznie .

Pomiar częstotliwości generatora nie był zbyt dokładny. Otrzymane stosunki częstotliwości generatora do częstotliwości odczytanej z oscyloskopu wyniosły 0.95-0,96 dla badanych częstotliwości generatora

Wyznaczona charakterystyka f(I)=Umax/Usk= k dla układu z dławikiem nie jest poprawna. Wartość współczynnika szczytu dla przebiegu nieodkształconej sinusoidy powinna wynieść 1.41, a w badanym przypadku wyniosła ok. 1.96. Tak duży błąd pomiaru powstał najprawdopodobniej z powodu rozregulowania oscyloskopu spowodowanego nadmierną i niefachową eksploatacją.

Pomiar częstotliwości sieci okazał się najdokładniejszy dla częstotliwości większej od częstotliwości sieci.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie oscyloskopu katodowego Metrologia Elektryczna I - Badanie Oscyloskopu, Protokol
Badanie indukcyjnego silnika pierscieniowego v4, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
20'', Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, sprawozdania, Sprawozdania, Lab
14'''''''''', Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, sprawozdania, Sprawozda
TR 2, LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
Metrologia - Pomiar współczynników tłumienia zakłóceń woltomierza cyfrowego napięcia stałego, Labora
17', LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
Badanie prądnicy synchronicznej v3, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
MA 16, LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
METRO 10, LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
14''''', LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
LABMET10, LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
Wyznaczanie stratności blach magnetycznych, Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej
07', Laboratorium Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej
Badanie cyfrowych bramek logicznych2, Laboratorium układów elektronicznych
10', LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
Metrologia - Próbkowanie sygnałów analogowych, Laboratorium z metrologii elektrycznej i elektroniczn
14''''~3, LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
Laboratorium Metrologii Elektronicznej, NAUKA, Fizyka, fizzza, fiza

więcej podobnych podstron