WYDZIAŁ ELEKTRONKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

KATEDRA MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO

LABORATORIUM PODSTAW MIERNICTWA

GRUPA 4

Ćwiczenie nr 2

Pomiary oscyloskopowe

Imię i nazwisko

Maciej Kosiedowski

Data wykonania ćwiczenia

27 II 2007r.

Data odbioru sprawozdania

Ocena zaliczenia

Uwagi i podpis:

SPRAWOZDANIE

Zadanie 1

Korzystając z zależności podanych w opisie zadania i wyników pomiarów, otrzymałem:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Następnie, wykonując odpowiednie obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

Zadanie 2

Teoretyczne obliczenie wartości stałej czasowej RC wykonujemy według wzoru:

RCteor = R*C = 993Ω * 103nF = 102,28μs

Aby obliczyć wartość RC na podstawie pomiarów należy przekształcić wzór:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Podstawiając do otrzymanego wzoru otrzymane wartości otrzymujemy odpowiednio

8.4.3. Rcpom= 114,79μs

8.4.4. Rcpom= 107,74μs

Co odpowiada błędom rzędu 11% w pierwszym przypadku i 5% w drugim.

Zadanie 3

W zależności od wartości 0 lub 1 na wejściach bramka przyjmuje następujące wartości logiczne:

IN1

IN2

OUT (AND)

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Zadanie 4

Przeprowadzono pomiary i sporządzono wykresy dla 3 diod: germanowej, krzemowej, i LED.

ΔI[mA]

ΔU[V]

rd [Ω]

R[Ω]

U [V]

Ge

25

0,11

4,4

16,8

0,42

Si

25

0,14

5,6

34

0,85

LED

25

0,4

16

90

2,25

Ze sporządzonych w protokole pomiarowym wykresów odczytujemy wartości wykresów U (napięcie przewodzenia) i ΔU.

Rezystancje dynamiczną wyznaczamy metodą graficzną jako tangens nachylenia stycznej (rd=dU/Di ≈ ΔU/ΔI) w punkcie o prądzie I=25mA

-dla diody germanowej: rd=4,4Ω

-dla diody krzemowej: rd=5,6Ω

-dla diody LED rd=16Ω