SPRAWOZDANIA - ZSE w Rzeszowie, ELEKTRONIKA


Sprawozdanie

z

Pracowni

Elektrycznej

nr 12.

Zespół Szkół Elektronicznych

Rzeszów

ZSE w Rzeszowie

Pracownia elektryczna

1996/97

Sprawozdanie z ćwiczenia nr

13.

kl. II a

GD/II/2

Data wykonania ćwiczenia

18.01.1997 r.

Obsługa

oscyloskopu.

Data wykonania sprawozdania 21.01.1997 r.

Ocena

I. Przepisy BHP.

1.Wykonując ćwiczenia należy zachować jak najdalej idące środki ostrożności zabezpieczające

przed porażeniem lub innym wypadkiem..

2. W szczególności nie należy:

- dotykać przewodów przyrządów a zwłaszcza nieizolowanych ich części po włączeniu pod

napięcie,

- dotykać bez istotnej potrzeby części uziemiającej urządzeń wodociągowych, urządzeń CO,

oraz opierać się o nie w czasie wykonywania ćwiczenia.

3. Obwód pomiarowy należy budować w ten sposób aby między zestawem przyrządów a

źródłem prądu zawsze znajdował się wyłącznik umożliwiający szybkie wyłączenie obwodu.

W czasie ćwiczenia jeden z ćwiczących uczniów powinien zajmować miejsce w pobliżu

wyłącznika wyłączającego cały układ.

4. Nie wykonywać żadnych manipulacji bez dokładnego rozeznania układu elektrycznego i

zgody nauczyciela. Zwiększyć ostrożność w dni deszczowe i dżdżyste.

II. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania oscyloskopu elektronicznego oraz jego zastosowanie.

III. Przebieg ćwiczenia.

Oscyloskop jest przyrządem przeznaczonym do obserwacji na ekranie lampy oscyloskopowej przebiegów napięć zmiennych oraz obserwacji i pomiarów wartości prądów i napięć, częstotliwości, kąta fazowego i innych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, które można przetworzyć na napięcie. Oscyloskop wykorzystuje się również do obserwacji charakterystyk prądowo napięciowych elementów liniowych i nieliniowych. W celu obserwacji przebiegu do płytek odchylania poziomego X należy przyłożyć napięcie o kształcie jak na rysunku.

0x08 graphic
U

t

Napięcie takie jest generowane przez generator podstawy czasu. Natomiast do płytek odchylania pionowego Y należy doprowadzić napięcie o nieznanym przebiegu.

Schemat blokowy oscyloskopu.

Wzmacniacz

toru Y

1

Wzmacniacz P1 We X

toru X 2

1

2 Blok Generator

0x08 graphic
P2 Synchroni- podstawy

-zacji czasu

Oprócz bloku wzmacniaczy i generatora podstawy czasu oscyloskop zawiera także blok synchronizacji, którego zadaniem jest dostrojenie częstotliwości napięcia podstawy czasu tak aby była ona równa całkowitej wielokrotności przebiegu badanego. W przypadku synchronizacji obraz na ekranie oscyloskopowej jest nieruchomy. Generator podstawy czasu może być wyzwalany przebiegiem badanym (synchronizacja wewnętrzna, pozycja 1 przełącznika P2) lub innym napięciem okresowym doprowadzonym z zewnątrz (synchronizacja zewnętrzna pozycja 2 przełącznika P2).

1. Pomiar napięcia oscyloskopem.

Schemat do pomiarów napięcia stałego oscyloskopem.

W

Y

RP V U X X

Y

0x08 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

LY

KY

U

LY

KY

U

cm

V/cm

V

cm

V/cm

V

2

1

2

4

1

1,4

1,5

2

3

4

2

2,8

2,25

2

5

3,5

5

6,1

2

5

10

4

5

7

3

5

15

2,5

5

4,4

2

10

20

2

5

3,5

2,5

10

25

3

5

5,3

Przy pomiarze napięcia stałego: Przy pomiarze napięcia zmiennego:

LY - wysokość obrazu, LY - dwukrotna wartość amplitudy

KY - wsp. odchylenia toru Y. napięcia,

KY - wsp. odchylania toru Y.

2. Pomiar częstotliwości.

Są dwa podstawowe sposoby pomiaru częstotliwości:

- bezpośredni

- porównawczy.

Do bezpośredniego pomiaru częstotliwości napięcie UX o częstotliwości fX doprowadza się do wejścia Y, a układ odchylania poziomego zasila się z generatora podstawy czasu. Tak nastawia się częstotliwość generatora podstawy czasu i pokrętła synchronizacji aby na ekranie otrzymać pełny i nieruchomy obraz przebiegu. Mierząc odcinek LX obliczamy okres TX.

0x01 graphic

0x08 graphic
LX

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

LX

KX

TX

fX

cm

ms/cm

ms

Hz

5

10

50

20

5,5

2

11

91

2

2

4

250

4,5

1

4,5

222

3

2

6

166

4

1

4

250

W metodzie porównawczej częstotliwość mierzoną fX porównuje się z częstotliwością wzorcową fW. Napięcie UX o częstotliwości fX doprowadza się do wejścia X, a napięcie UW o częstotliwości fW doprowadza się do wejścia Y. Przy określonym stosunku częstotliwości fX i fW na ekranie obserwuje się figury zwane Lissajous. Stosunek 0x01 graphic
wyznacza się za pomocą pX i qW gdzie:

pX - liczba przecięć prostej pionowej z figurą

qW - liczba przecięć prostej poziomej z figurą

(proste te nie mogą przechodzić przez węzły figury).

0x01 graphic

0x08 graphic

pX

qW

fW

fX

0x08 graphic
----

----

Hz

Hz

2

2

20

20

4

2

40

80

2

4

120

60

5

4

200

250

2

2

600

600

0x08 graphic
4

6

80

53

3. Pomiar przesunięcia fazowego oscyloskopem jednostrumieniowym.

Dwa napięcia o tej samej częstotliwości u1 i u2 przesunięte w fazie względem siebie o pewny kąt przykłada się do wejścia X i Y oscyloskopu.

Schemat układu.

Y

0x08 graphic

Generator R

akustyczny C X X

Y

Na ekranie oscyloskopu obserwuje się elipsę o kształcie zależnym od wartości napięć i przesunięcia fazowego.

0x01 graphic

Przy symetrycznym ustawieniu elipsy względem środkowej poziomej i pionowej osi podziałki wartość 0x01 graphic
.

4. Pomiary przesunięcia fazowego oscyloskopem dwustrumieniowym.

Wejście X zasila się z generatora podstawy czasu a do wejścia Y1 i Y2 doprowadza się dwa napięcia 0x01 graphic
i 0x01 graphic
.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
Y1 Y2

K

0x08 graphic
0x01 graphic

Y1 Y2

Pomiary polegają na zmierzeniu odcinka K odpowiadającego okresowi jednego z przyłożonych napięć i odcinka L odpowiadającego kątowi przesunięcia fazowego. Wartość kąta0x01 graphic
wyznacza się z zależności: 0x01 graphic
.

IV. Wnioski.

1. Przy pomiarach napięć, napięcie wyznaczone przez oscyloskop było takie samo jak napięcie

otrzymane na woltomierzu.

2. W celu bezpośredniego pomiaru częstotliwości napięcia UX o częstotliwości fX

doprowadza się je do wejścia Y a układ odchylania poziomego zasila się z wewnętrznego

generatora podstawy czasu.

3. Do pomiaru częstotliwości można też zastosować metodę porównawczą (figury Lissajous).

Polega ona na tym, że częstotliwość wyznaczamy za pomocą prostych równoległych

i prostopadłych, które są przeprowadzone przez figurę (przecinają ją). Proste te nie mogą

przecinać jej w węzłach.

4. Do pomiaru przesunięcia fazowego można stosować oscyloskop jednostrumieniowy

i dwustrumieniowy.

Do wykonania sprawozdania użyto programów:

- MS WORD 6.0 dla WINDOWS 95,

- MS EXCEL 7.0 dla WINDOWS 95 ,

- MS Edytor równań 2.0 dla WINDOWS 95.

fW UW

UX

fX

X X

u2

L

u1



Wyszukiwarka