Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Měření na RC oscilátorech

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (285 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

K bodu 3 (jen oscilátor s Wienovým článkem):

  1. Po zapojení obvodu podle příslušného schématu (v různých kombinacích R1, R2) nastavíme stabilizovaným zdrojem napájecí napětí UCC = 5 V.

  2. Na stínítku osciloskopu OSC (režim Y-t) sledujeme průběh výstupního napětí U2.

  3. V případě jeho zkreslení změníme na dekádě R3 hodnotu odporu.

  4. Je-li průběh výstupního napětí U2 již ideální, odečteme ze stínítka osciloskopu jeho periodu a amplitudu.

  5. Amplitudu signálu U2 ještě ověříme na milivoltmetru mV.

Z naměřených hodnot sestrojíme tabulky a grafy. Porovnáme teoretické výpočty s naměřenými údaji a vše v závěru vyhodnotíme.

  1. Použité měřicí přístroje:

K bodům 1 a 2:

Značka Přístroj Výrobce Typ Vlastnosti Inventární číslo OSC osciloskop C183 I.CL 108 G generátor TESLA BM 519 10 Hz – 10 MHz I.CL 053 mV1, mV2 milivoltmetr TESLA BM 512 10 Hz – 10 MHz 5-L-500

K bodu 3:

Značka Přístroj Výrobce Typ Vlastnosti Inventární číslo SZ stabilizovaný zdroj TESLA BS 525 0 – 30 V, 0 – 1 A 5-L-452 R3 odporová dekáda BEHA R-DEKADE 1 W, ± 1 % 6-L-057 mV milivoltmetr TESLA BM 512 10 Hz – 10 MHz 5-L-500 OSC osciloskop C183 I.CL 108

5. Naměřené a vypočtené hodnoty:

Wienův článek (k bodům 1 a 2):

U1 = 6 V:

Č. M. f [Hz] U2 [V] AU [-] AU [dB] a [-] b [-] sin φ [-] φ [°] 1 160 0,56 0,09 -20,60 6,5 7,0 0,93 68,2 2 200 0,70 0,12 -18,66 6,4 7,0 0,91 66,1 3 250 0,86 0,14 -16,87 6,2 6,9 0,90 64,0 4 320 1,00 0,17 -15,56 5,6 7,1 0,79 52,1 5 400 1,15 0,19 -14,35 5,3 6,9 0,77 50,2 6 500 1,42 0,24 -12,55 4,6 7,0 0,66 41,1 7 630 1,60 0,27 -11,48 4,1 6,8 0,60 37,1 8 800 1,78 0,30 -10,55 3,0 6,8 0,44 26,2 9 1000 1,90 0,32 -9,99 2,1 6,9 0,30 17,7 10 1250 1,98 0,33 -9,63 1,1 6,8 0,16 9,3 11 1590 1,99 0,33 -9,59 0,3 6,8 0,04 2,5 12 1600 2,00 0,33 -9,54 0,2 6,8 0,03 1,7 13 1620 = f0 2,00 0,33 -9,54 0,0 6,8 0,00 0,0 14 2000 1,98 0,33 -9,63 -0,9 6,8 -0,13 -7,6 15 2500 1,89 0,32 -10,03 -1,8 6,7 -0,27 -15,6 16 3200 1,75 0,29 -10,70 -2,6 6,6 -0,39 -23,2 17 4000 1,60 0,27 -11,48 -3,6 6,6 -0,55 -33,1 18 5000 1,41 0,24 -12,58 -4,3 6,5 -0,66 -41,4 19 6300 1,20 0,20 -13,98 -4,7 6,5 -0,72 -46,3 20 8000 1,10 0,18 -14,74 -5,2 6,5 -0,80 -53,1 21 10000 0,85 0,14 -17,03 -5,7 6,5 -0,88 -61,3 22 12500 0,70 0,12 -18,66 -5,8 6,5 -0,89 -63,2 23 16000 0,54 0,09 -20,92 -6,0 6,5 -0,92 -67,4 24 16200 0,54 0,09 -21,00 -6,0 6,5 -0,92 -67,4

Příklad výpočtu pro Č. M.1:

Teoretické výpočty:

Veličiny odečtené z grafu:

B = fH – fD = 4928 – 530 = 4398 Hz

Výpočet vzdáleností pro fD a fH k vynesení do fázové charakteristiky:

Fázový posun φ při poklesu o 3 dB:

φD = 42,3 o

φH = - 42,4 o

Přemostěný T článek (k bodům 1 a 2):

U1 = 5,6 V:

Č. M. f [Hz] U2 [V] AU [-] AU [dB] a [-] b [-] sin φ [-] φ [°] 1 160 5,62 1,00 0,03 -0,9 6,8 -0,13 -7,6 2 200 5,60 1,00 0,00 -1,0 6,7 -0,15 -8,6 3 250 5,41 0,97 -0,30 -1,2 6,7 -0,18 -10,3 4 320 5,20 0,93 -0,64 -1,5 6,7 -0,22 -12,9 5 400 5,00 0,89 -0,98 -1,8 6,7 -0,27 -15,6

Témata, do kterých materiál patří