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!




Ověření vlastností RS 232 - Laboratorní úloha

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (209 kB)

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

  1. NÁZEV ÚLOHY - Ověření vlastností RS 232

  2. ÚKOL MĚŘENÍ

1. Změřte zatěžovací charakteristiku výstupu DTR při logické nule a logické jedničce, určete závislost Ri na proudu. Změřené i vypočtené závislosti vyneste graficky.

2. Změřte rozhodovací úrovně na vstupu DSR, výsledky znázorněte též graficky.

3. Vysílejte na sériový výstup různé znaky, průběh vysílání sledujte na osciloskopu a

překreslete na milimetrový papír. Popište rámec vysílaného znaku, určete úrovně

logické nuly a logické jedničky a rychlost přenosu.

  1. MĚŘÍCÍ METODA

  2. POSTUP MĚŘENÍ

K bodu 1:

Měření provádíme 2x (pro DTR-0 a DTR-1)

Pomocí voltmetru zjistíme napětí Uo při nezatíženém výstupu.

Ampérmetrem zjistíme proud nakrátko Ik při zkratovaném výstupu.

Mezi zjištěnými hodnotami odečteme hodnoty, které regulujeme změnou odporu R. poté z naměřených hodnot vypočítáme Ri

K bodu 2:

Pomocí SZ regulujeme napětí, dokud se na obrazovce nemění log. Úroveň DSR.

V okamžiku změny rozeznáváme napětí U(1->0), či (0->1), odečtené voltmetrem V.

Určíme hysterézi

K bodu 3:

Z počítače odešleme znak (číslo) a na oscilátoru sledujeme zachycený průběh odeslaného signálu. TxD. Celý proces opakujeme pro 3 různé znaky nebo čísla.

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

Značka Název Typ Inventární číslo V Voltmetr Metex M-3650B 5-L-466 A Ampérmetr DU 20 5-L-311 R Odporová dekáda R-Dekade - MAX 1W 6-L-057 PC Personal Computer RS232 I-VYT-85/1 SZ Stabilizovaný Zdroj TESLA BS525 5-L-452 OSC Osciloskop Tektronix TDS 210 I-IL-055/2
  1. NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

DTR=0

Č.M. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I [A] 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,0072 0,0074 0,0076 0,0078 0,0079 U [V] 11,08 10,35 9,76 9,06 8,31 7,38 5,65 3,08 2,51 1,99 1,35 0,75 0,2 Ri [Ω] 730 660 673,33 692,5 740 905 1142,86 1190,28 1228,38 1280,26 1324,36 1370,28

Př:

U = Uo – Ri * I => Ri = (Uo-U)/I

Ri = (11,08 – 10,35)/0,001 = 0,73 / 0,001 = 730 Ω

DTR=1

Č.M. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I [A] 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,0085 0,0087 0,0079 0,0079 U [V] 10,1 9,3 8,66 8,06 7,45 6,84 6,24 5,67 5,07 4,74 4,54 3,92 3,02 Ri [Ω] 800 720 680 662,5 652 643,33 632,86 628,75 630,59 637,61 787,26 896,2 13 14 15 0,0081 0,0083 0,0083 1,92 0,37 0,21 1009,9 1172,3 1188,7

Př:

U = Uo – Ri * I => Ri = (Uo-U)/I

Ri = (10,1 – 9,3)/0,001 = 0,8 / 0,001 = 800 Ω

K BODU 2:

U (1->0) = 1,851V

U (0->1) = 0,775V

HYSTEREZE: U (1->0) - U (0->1) = 1,851 - 0,775 = 1,076V

K BODU 3:

Doba trvání znaku 800 μS Vstupní hodnoty 85 8 252

85 = 10101010

8 = 00001000

252 = 11111100

GRAFY

  1. ZÁVĚR

V průběhu měření jsme si ověřili chování rozhraní RS 232. Při měření zatěžovací charakteristiky výstupu DTR jsme zjistili, že char. Pro log. 0 a log. 1není až tak symetrická. Totéž platí i u závislosti Ri na I. Při měření rozhodovací úrovně DSR jsme zjistili hysterezi 1,076 V. Dále jsme zjistili, že pro log 1 je nutné U<0,775V a pro log 0 U>1,851V. Při odesílání znaků přes TxD jsme naměřili Tb = 800 μs.

Témata, do kterých materiál patří