Stanowiskol pomiary parametrów przebiegu sinusoidalnego za pomocą oscyloskopu

STANOWISKO 6c Pomiary parametrów przebiegu sinusoidalnego za pomocą oscyloskopu

  1. Cel ćwiczenia

Zapoznanie z budową, zasadą działa oscyloskopu oraz oscyloskopowymi metodami pomiarowymi. Wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych (okresu, wartości maksymalnej i międzyszczytowej, wartości skutecznej i częstotliwości) za pomocą oscyloskopu.

  1. Obserwacja i odwzorowanie przebiegu sinusoidalnego 2.1. Schemat układu pomiarowego

2.2. Oscylogramy i podstawowe parametry przebiegów napięcia sinusoidalnie zmiennego

Dla częstotliwości i napięć podanych przez prowadzącego należy odrysować z oscyloskopu przebiegi napięcia sinusoidalnie zmiennego. W oparciu o oscylogramy wyznaczyć podstawowe parametry przebiegów: okres, częstotliwość, amplitudę, napięcie międzyszczytowe oraz wartość skuteczną. Zaznaczyć na oscylogramach następujące wielkości: okres, amplitudę oraz napięcie międzyszczytowe. Pracować w trybie z włączoną podstawą czasu.

W oparciu o podane wzory należy wykonać obliczenia, a wyniki zanotować obok oscylogramów.

Tm - okres obliczony w oparciu o oscylogram

T = P ■ l

1obi Pt 1

P - wybrana podstawa czasu

l - długość okresu w działkach odczytana z oscylogramu

fobi - częstotliwość obliczona w oparciu o oscylogram

1

1

obi

fobl

fgen - częstotliwość przebiegu ustawiona na generatorze U m - amplituda przebiegu obliczona w oparciu o oscylogram

mobl

U^ = Cy ■l

C - stała podziałki wejścia Y

l - długość amplitudy w działkach odczytana z oscylogramu Upp - międzyszczytowa wartość napięcia obliczona w oparciu o oscylogram

Upp = 2 ■Um

PPobl mobl

Uv -skuteczna wartość napięcia wskazywana przez woltomierz Uobl - obliczona wartość napięcia skutecznego

mobl

42

U

Uobl = ■

Przebieg sinusoidalny 1

Na wejście Y oscyloskopu podać sygnał o częstotliwości f = Hz i ustawić

na woltomierzu napięcie UV = V (wartości te podaje prowadzący). Nie zmieniać tych

P =

wartości tylko rodzaj przebiegu (sinusoidalnie zmienny, prostokątny, trójkątny).

C =

Przebieg sinusoidalny

T =

1 obl

fo

obl UPPobl

Przebieg sinusoidalny 2

Na wejście Y oscyloskopu podać sygnał o częstotliwości f = Hz i ustawić

na woltomierzu napięcie UV = V (wartości te podaje prowadzący). Nie zmieniać tych

P =

wartości tylko rodzaj przebiegu (sinusoidalnie zmienny, prostokątny, trójkątny).

C =

Przebieg sinusoidalny

T =

1 obl

fo

obl UPPobl

Przebieg sinusoidalny 3

Na wejście Y oscyloskopu podać sygnał o częstotliwości f = Hz i ustawić

na woltomierzu napięcie UV = V (wartości te podaje prowadzący). Nie zmieniać tych

P

wartości tylko rodzaj przebiegu (sinusoidalnie zmienny, prostokątny, trójkątny).

C,

Przebieg sinusoidalny

T

obl fobl = UPPobl

3. Wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdania przerobione, POMIARY CZASU I CZĘSTOTLIWO¦CI, POMIARY WYBRANYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNY
Sprawozdania przerobione, POMIARY FAZY i PAR. IMP, POMIARY WYBRANYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ZA P
06 pomiar mocy za pomoca oscylo Nieznany (2)
Oscyloskop elektroniczny, generator, obserwacja i pomiar parametrów przebiegów okresowych (2)
Oscyloskop elektroniczny, generator, obserwacja i pomiar parametrów przebiegów okresowych (2)x
Podstawowe pomiary za pomocą oscyloskopu sprawozdanie
Oscyloskop elektroniczny, generator, obserwacja i pomiar parametrów przebiegów okresowychx
cw 4 Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą oscyloskopu
cw 4, Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą oscyloskopu
6-pomiar mocy za pomocą oscyloskopu, Transport Polsl Katowice, 4 semesr, Rok2 TR, Elektrotechnika
06 pomiar mocy za pomoca oscylo Nieznany (2)
(),elektronika i elektrotechnika L, Oscyloskop elektroniczny, generator, obserwacja i pomiar paramet
Pomiar stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru a, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Pomiar stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru, 17-stała siatki dyfrakcyjnej
Pomiar wielkości komórek wątrobowca za pomocą mikroskopu

więcej podobnych podstron