background image

Politechnika Śląska w Gliwicach 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 

 

 

Laboratorium Podstaw Elektroniki 

dla kierunku Automatyka i Robotyka 

 

 

Temat ćwiczenia: 

Generatory 

 

 

Ćwiczenie wykonano: 

26.04.2012r., godz. 15.00 

 

Grupa 5: 

Agnieszka Ziebura 

Jacek Kałuża 

Marcin Skiba 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gliwice 2012 

background image

 

1. 

Cel ćwiczenia 

 

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz podstawowymi 

 

parametrami i charakterystykami generatorów sinusoidalnych (Meissnera, Hartleya) 

 

oraz niesinusoidalnych. 

 
 

2.  Wzmacniacz rezonansowy OE 

 

a) 

schemat 

 

b) 

wykres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Pasmo dla którego napięcie rezonansowego maleje dwukrotnie zawiera się w przedziale od 
około 58,3 kHz, aż do około 71,7 kHz. Czyli szerokość pasma wynosi 13,4 kHz. 
 
 

3. 

Generator w układzie Meissnera: 

a) 

Schemat 

 

Częstotliwość zmierzona za pomocą oscyloskopu wynosi 61,390kHz, natomiast częstotliwość 

teoretyczna, obliczona za pomocą wzoru 

LC

f

2

1

 dla L=2,2mH i C=2,5nF wynosi 

67,864kHz.

 

 

3. 

Generator w układzie Hartleya: 

a) 

Schemat 

 

background image

Częstotliwość zmierzona za pomocą oscyloskopu wynosi 62,410kHz. Częstotliwość 

teoretyczna obliczona ze wzoru 

)

(

2

1

2

1

L

L

C

f

dla C=2,5nF  L

1

=1,98mH i 

L

2

=0,22mH wynosi 67,864kHz.

 

 

 

3. 

Generator napięć niesinusoidalnych 

a) 

Schemat 

 

Częstotliwość generowanego sygnału prostokątnego wyraża się wzorem: 

   

 

 

 

 

  

 

       

  

 

 

 

 

 

Ze wzoru wynika że im mniejszy kondensator lub rezystor R

3

 tym większa częstotliwość oraz 

im większy stosunek 

 

 

 

 

tym częstotliwość mniejsza. 

6. 

Wnioski 

Badane generatory Meissnera i Hartleya generują przebiegi sinusoidalne. Zbadana za pomocą 
generatora funkcyjnego i oscyloskopu częstotliwość rezonansowa każdego z badanych 
generatorów różni się od częstotliwości teoretycznej głównie z powodu dużej tolerancji 
elementów elektronicznych, np. kondensatorów.