5 (158)


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 0x01 graphic
, amplitudy 0x01 graphic
, przy składowej stałej 0x01 graphic
. 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 0x01 graphic
)

2) zbliżenie na pojedynczy okres sygnału (dokładność 0x01 graphic
)

3) zbliżenie na miejsce wzrostu sygnału (dokładność 0x01 graphic
)

4) zbliżenie na miejsce spadku sygnału (dokładność 0x01 graphic
)

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 - 0x01 graphic
Pos Width - 0x01 graphic

Pk-Pk - 5,28V Neg Width - 0x01 graphic

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 0x01 graphic
.

Zbadaliśmy na oscyloskopie okres tego sygnału ( 0x01 graphic
), 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 0x01 graphic

4. Pomiary dla sygnału sinusoidalnego

Wykorzystaliśmy w tym przypadku sygnał sinusoidalny o częstotliwości 0x01 graphic
. 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 0x01 graphic
, amplitudy 0x01 graphic
, przy składowej stałej 0x01 graphic
. 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



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
158
Elektronik Inteligentny dom Transmisja Danych Siecia id 158
158 2id 16533
158 163id540
2010 03, str 158 165
158 i 159, Uczelnia, Administracja publiczna, Jan Boć 'Administracja publiczna'
ONESTER 158 01 05 Instrukcja i Schemat
158 Ustawa o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa
Niewypłacalność Dz U 06 158 1121
158
158 159
DzU 2006 158 1123
IP 10 158 EN
plik (158)
158 159
158 Piersi - CAłuj mnie, kwitki, kwitki - poziome
158
090218 3404 NUI NR 158 Afghan civilian injured in convoy incident in southern?ghanistan

więcej podobnych podstron