Data: 9:45 19.05.2008r.
|
Karol Tarkowski Rafał Szczykót |
Wydział Elektroniki I Telekomunikacji |
Semestr Drugi |
Grupa T7 |
Prowadzący: dr inż. Sławomir Michalak |
Ocena: |
Temat: Oscyloskop cyfrowy
1. Funkcje oscyloskopu cyfrowego
Ćwiczenie rozpoczęliśmy od ustawienia częstotliwości
, amplitudy
, przy składowej stałej
. Na podstawie tego sygnału badaliśmy działanie poszczególnych funkcji generatora:
"Horizontal" - przekształcenia poziome wykresu.
"Position"- opóźnienie przebiegu wykresu w czasie, pozwalające przesuwać wykres wzdłuż osi OX.
"Sec/div" - określa skalę czasu na osi OX, zwężając bądź wydłużając wykres.
"Vertical" - przekształcenia pionowe wykresu.
"Position" - pozwala przesuwać wykres wzdłuż osi OY, dodając lub odejmując stałą wartość na całym przebiegu wykresu.
"Volts/div " - określa skalę pomiaru napięcia prądu na osi OY, pozwala przekształcać wykres w pionie.
2. Pomiary dla sygnału prostokątnego
Po ustaleniu na generatorze sygnału prostokątnego i wciśnięciu przycisku Auto-Set na oscyloskopie, zaobserwowaliśmy po prawej stronie ekranu cztery opcje tego przybliżenia sygnału:
1) standardowy sygnał (dokładność
)
2) zbliżenie na pojedynczy okres sygnału (dokładność
)
3) zbliżenie na miejsce wzrostu sygnału (dokładność
)
4) zbliżenie na miejsce spadku sygnału (dokładność
)
Przy badaniu nie zmienialiśmy sygnału w porównaniu do tego z punktu pierwszego sprawozdania. Otrzymane pomiary na oscyloskopie cyfrowym:
Freq - 99,95kHz CyC RMS - 2,37V
Period -
Pos Width -
Pk-Pk - 5,28V Neg Width -
Rise time - 17 - 38ns Min - 2,65V, Max - 2,60V
Przy pomocy pojedynczego wyzwalania sygnału dokonaliśmy 10 pomiarów czasu wzrostu i czasu opadania sygnału prostokątnego.
Czas wzrostu [ns]
|
Czas opadania [ns] |
10,80 |
10,70 |
10,90 |
10,90 |
11,30 |
11,20 |
11,00 |
11,10 |
10,90 |
10,70 |
11,30 |
10,90 |
10,90 |
11,30 |
11,10 |
11,00 |
10,90 |
10,90 |
10,90 |
10,80 |
Średnia: 11,00 |
Średnia: 10,95 |
3. Pomiary dla sygnału trójkątnego
Po przełączenie na generatorze sygnału prostokątnego na trójkątny o częstotliwości
.
Zbadaliśmy na oscyloskopie okres tego sygnału (
), który oczywiście zgadzał się ze stanem faktycznym. Mieliśmy pewne problemy z ustaleniem dokładnej amplitudy na generatorze, przez co ostatecznie wartości napięcia maksymalnego, minimalnego i napięcia międzyszczytowego wyszły odpowiednio
4. Pomiary dla sygnału sinusoidalnego
Wykorzystaliśmy w tym przypadku sygnał sinusoidalny o częstotliwości
. Skorzystaliśmy jednocześnie z opcji SWEEP na generatorze ustawiając w niej wartości:
Start Sweep = 50Hz
Stop Sweep = 5000Hz
Sweep Time = 100ms
Opcję Trigger Level udało nam się nastawić na 480mV (wartość 500 nie była możliwa do uzyskania).
Przy ustawionej opcji SWEEP na ekranie pojawiały się jednocześnie obrazy sinusoidy dla częstotliwości Start Sweep (50Hz), Stop Sweep (5kHz) i sygnału wejściowego (3kHz).
Po wybraniu trybu SINGLE SEQ, obraz na wyświetlaczu się zatrzymał, tzn. zamroził, opcja ta jest bardzo pomocna przy wykonywaniu precyzyjnych pomiarów sygnałów. Częstotliwość była mierzona za każdym razem od nowa przy wciśnięciu SINGLE SEQ.
5. Pomiary dla sondy
Po ustawieniu częstotliwości
, amplitudy
, przy składowej stałej
. Na sondzie skorzystaliśmy z opcji "x1".
Dokonaliśmy 10 pomiarów czasu wzrostu (Rise Time) i napięcia międzyszczytowego (Pk-Pk) .
Czas wzrostu [ns]
|
Napięcie międzyszczytowe [mV] |
34,48 |
3,04 |
31,98 |
2,96 |
32,86 |
2,96 |
35,52 |
3,04 |
30,82 |
2,80 |
31,50 |
2,72 |
33,00 |
2,88 |
34,50 |
2,96 |
33,88 |
3,04 |
32,00 |
2,80 |
Średnia: 33,05 |
Średnia: 2,92 |
Pomiary po przełączeniu sondy na "x10" i po ustaleniu na oscyloskopie CH1 x1
Czas wzrostu [ns]
|
Napięcie międzyszczytowe [mV] |
10,96 |
40,80 |
10,48 |
38,40 |
11,46 |
39,20 |
11,98 |
40,00 |
10,64 |
40,80 |
12,98 |
40,80 |
10,00 |
40,00 |
11,32 |
40,80 |
11,02 |
40,80 |
11,48 |
38,40 |
Średnia: 11,23 |
Średnia: 40,00 |
Pomiary po przełączeniu sondy na "x10" i po ustaleniu na oscyloskopie CH1 x10
Czas wzrostu [ns]
|
Napięcie międzyszczytowe [mV] |
12,16 |
392 |
11,00 |
400 |
10,52 |
408 |
11,02 |
408 |
10,50 |
400 |
11,62 |
400 |
10,38 |
408 |
11,52 |
408 |
10,48 |
392 |
11,52 |
392 |
Średnia: 11,07 |
Średnia: 408 |
Na podstawie pomiarów możemy stwierdzić, że zmiana CH1 na oscyloskopie wpływa jedynie na wielkość napięcia międzyszczytowego, a wartość czasu wzrostu pozostaje praktycznie niezmieniona. Przy przełączeniu sondy z x10, na x1 i na odwrót możemy za to zauważyć wyraźne zmiany zarówno w napięciu międzyszczytowym, jak i w czasie wzrostu.
6. Wykorzystana aparatura:
● oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS 1002 (zasięg: 60MHz)
● generator HM 8030-5
● sonda P2200