Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής"

Transcript

1 Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων Υπεύθυνος: Ευάγγελος Κουντούρης, Φυσικός Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β Λυκείου: Γνωριµία µε τον παλµογράφο Επιµέλεια-Παρουσίαση: Ιωάννης Θεοχαρόπουλος Φυσικός, Υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο καθοδικός παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης και χρησιµοποιείται ευρύτατα σε πολλούς τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας. Το όργανο αυτό παρέχει οπτική απεικόνιση κυµατοµορφών και µπορεί να µετρήσει τάση, χρόνο και διαφορά φάσης µεταξύ δύο εναλλασσόµενων τάσεων. Τα περισσότερα όργανα που µετρούν τάσεις χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα, έχουν µεγάλη αδράνεια και δεν µπορούν να παρακολουθήσουν γρήγορες µεταβολές και, για το λόγο αυτό, δε µετρούν στιγµιαίες τιµές τάσης αλλά µέσες ή ενεργές τιµές. Αντίθετα, στον καθοδικό παλµογράφο δεν υπάρχουν µηχανικά κινούµενα µέρη. Το «κινητό» µέρος είναι η δέσµη των ηλεκτρονίων, που έχει αµελητέα «αδράνεια» και γι' αυτό είναι σε θέση να απεικονίζει γρήγορες µεταβολές της τάσης. Το κυριότερο εξάρτηµα κάθε παλµογράφου είναι ο σωλήνας καθοδικών ακτινών ή καθοδικός σωλήνας, που ως προς την αρχή λειτουργίας του µοιάζει µε εκείνον της συσκευής τηλεόρασης (Σχ. 1). Αποτελείται από ένα γυάλινο σωλήνα κενού, ο οποίος στο ένα άκρο του έχει µία κάθοδο (Κ), ενώ κατά το άλλο άκρο του διευρύνεται, σχηµατίζοντας χοάνη και καταλήγει σε µία σχεδόν επίπεδη φθορίζουσα επιφάνεια, την οθόνη (Ο). Η παραγωγή των ηλεκτρονίων οφείλεται στη θερµιονική εκποµπή της καθόδου (Κ), που θερµαίνεται από το νήµα (Ν). Τα ηλεκτρόνια αυτά έλκονται από την άνοδο (Α) που έχει σχήµα κυλίνδρου ή δίσκου µε µια µικρή τρύπα στη µέση, και βρίσκεται σε δυναµικό θετικό κατά µερικές χιλιάδες Volt ως προς την κάθοδο. Αµέσως µετά την κάθοδο υπάρχει ένα µεταλλικό πλέγµα (G), σε µεταβλητό αρνητικό δυναµικό ως προς την κάθοδο, που αφ' ενός συγκεντρώνει τα ηλεκτρόνια προς το κέντρο της ανόδου και αφ' ετέρου, µε κατάλληλη ρύθµιση του αρνητικού δυναµικού, ελέγχει την ένταση της ηλεκτρονικής δέσµης. Μια βοηθητική άνοδος (Α 1 ) µεταξύ ανόδου και καθόδου βρίσκεται σε ενδιάµεσο θετικό µεταβλητό δυναµικό και µε τη ρύθµιση του δυναµικού αυτού επιτυγχάνεται η εστίαση της δέσµης πάνω στην οθόνη. 'Οσα ηλεκτρόνια περάσουν µέσα από την τρύπα της ανόδου σχηµατίζουν µία λεπτή δέσµη, η οποία, όταν συναντήσει την οθόνη, διεγείρει το φθορίζον υλικό της µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό µιας φωτεινής κηλίδας. Μετά την άνοδο υπάρχει ένα ζευγάρι από οριζόντια πλακίδια (Υ) και ένα ζευγάρι κατακόρυφα πλακίδια (Χ), που είναι τοποθετηµένα έτσι, ώστε η δέσµη των ηλεκτρονίων να περνάει ανάµεσά τους όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Αν µεταξύ των πλακιδίων Χ εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού, το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται είναι οριζόντιο και προκαλεί µία αντίστοιχη οριζόντια απόκλιση της κηλίδας πάνω στην οθόνη, ανάλογη της τάσης που εφαρµόζεται στα πλακίδια Χ. Αντίστοιχα, εφαρµογή µιας συνεχούς διαφοράς δυναµικού µεταξύ των πλακιδίων Υ, προξενεί µία κατακόρυφη απόκλιση της ηλεκτρονικής δέσµης και συνεπώς και της φωτεινής κηλίδας και πάλι ανάλογη της εφαρµοζόµενης τάσης. Εποµένως, αν σχεδιάσουµε µία κατάλληλη κατακόρυφη (ή οριζόντια) κλίµακα πάνω στην οθόνη, θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα πλακίδια Υ ( ή Χ) του παλµογράφου για τη µέτρηση τάσεων (βολτόµετρο). Προφανές είναι τώρα ότι, αν στα πλακίδια Χ ( ή Υ) εφαρµοστεί µία εναλλασσόµενη τάση, η φωτεινή κηλίδα θα πηγαινοέρχεται δεξιά-αριστερά (πάνω-κάτω), ακολουθώντας πιστά τις αυξοµειώσεις της τάσης. Όταν η 1

2 συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης είναι µικρή, το µάτι µας προλαβαίνει να παρατηρήσει την ταλάντωση της κηλίδας. Όταν όµως η συχνότητα είναι µεγάλη (µεγαλύτερη των 34 Hz) δεν προφταίνουµε να δούµε τις διαδοχικές θέσεις της κηλίδας και το µόνο που θα βλέπουµε είναι µία οριζόντια (κατακόρυφη) γραµµή. Η κυµατοµορφή (τάση) που θέλουµε να µελετήσουµε εφαρµόζεται εν γένει στα πλακίδια Υ, ενώ αντίθετα, στα πλακίδια Χ εφαρµόζουµε συνήθως «σάρωση» (δηλαδή µια πριονωτή τάση), για να «αναπτύξουµε» στο χρόνο την κυµατοµορφή των πλακιδίων Υ. Β- ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΟΝΩΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η πλήρης κατανόηση της λειτουργίας του παλµογράφου βασίζεται στην κατανόηση του µηχανισµού µε τον οποίο πραγµατοποιείται η απεικόνιση και η ακινητοποίηση της κυµατοµορφής του σήµατος στην οθόνη του παλµογράφου. Ο µηχανισµός αυτός συνίσταται από δυο υποσυστήµατα, αυτό της παραγωγής πριονωτής τάσης και αυτό του σκανδαλισµού ή συγχρονισµού. Σχηµατικά ο συνολικός µηχανισµός παριστάνεται στο σχήµα 2, όπου έχουµε συνδέσει το προς µελέτη σήµα στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται αντίστοιχο διάγραµµα για παλµογράφο διπλής δέσµης Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση του µηχανισµού απεικόνισης σε παλµογράφο µονής δέσµης 1 2 Σχήµα 3: ιάγραµµα του µηχανισµού απεικόνισης σε παλµογράφο διπλής δέσµης 2

3 ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΟΝΩΤΗΣ ΤΑΣΗΣ Όπως είδαµε παραπάνω στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης εφαρµόζεται το σήµα που θα απεικονιστεί, ενώ στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης µια εσωτερικά παραγόµενη πριονωτή τάση. Σχήµα 4: Κυµατοµορφή πριονωτής τάσης Καθώς η τάση αυξάνει µε το χρόνο η κηλίδα αρχίζει να κινείται οµαλά προς τα δεξιά και µετά από χρόνο Τ, ο οποίος ονοµάζεται περίοδος σάρωσης, επιστρέφει στο αρχικό σηµείο. Η περίοδος της σάρωσης καθορίζει και τον αριθµό των αντίστοιχων περιόδων του σήµατος εισόδου, οι οποίες θα εµφανιστούν στην οθόνη του παλµογράφου. Για παράδειγµα, εάν η περίοδος Τ είναι τέσσερεις φορές µεγαλύτερη από την περίοδο του εφαρµοζόµενου σήµατος, τότε θα απεικονιστούν τέσσερεις κύκλοι του. Για να ρυθµίζουµε την περίοδο σάρωσης υπάρχει ο επιλογέας βάσης-χρόνου (time-base) στον παλµογράφο, µε τον οποίο ουσιαστικά ρυθµίζεται η ταχύτητα οριζόντιας σάρωσης της οθόνης. Ο επιλογέας είναι βαθµολογηµένος σε sec/cm, msec/cm και µsec/cm. Σχήµα 5: Οδήγηση της κηλίδας από την πριονωτή τάση και απεικόνιση της κυµατοµορφής ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΚΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥ Για να δούµε στην οθόνη του παλµογράφου σταθερή εικόνα κάποιου σήµατος, πρέπει η σάρωση να αρχίζει την ίδια χρονική στιγµή της περιόδου του σήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, η κυµατοµορφή θα φαίνεται σαν να κινείται στην οθόνη του παλµογράφου. Για την αποφυγή του παραπάνω προβλήµατος, απαιτείται ένα κύκλωµα το οποίο θα συγχρονίζει την εφαρµογή της πριονωτής τάσης και το σήµα εισόδου. Αυτό είναι το κύκλωµα σκανδαλισµού (TRIGGER) που λειτουργεί ως εξής: στην είσοδο του υπάρχει ένα κύκλωµα δειγµατοληψίας το οποίο συνδέεται είτε µε το προς απεικόνιση σήµα, είτε µε κάποιο άλλο εξωτερικό σήµα που αποτελεί την πηγή σκανδαλισµού. Στον παλµογράφο υπάρχει κατάλληλος επιλογέας (SOURCE) που επιλέγει την πηγή του σκανδαλισµού. Οταν η στάθµη εισόδου στο κύκλωµα σκανδαλισµού φτάσει σε κάποια καθορισµένη τιµή, τότε η έξοδος του δίνει έναν παλµό. Αυτός διεγείρει το κύκλωµα πριονωτής τάσης δίνοντας εντολή για την παραγωγή της και έτσι η κηλίδα αρχίζει να σαρώνει οριζόντια την οθόνη του παλµογράφου, ξεκινώντας την ίδια χρονική στιγµή της περιόδου του υπό παρατήρηση σήµατος. Στο σχήµα 6 φαίνεται η χρονική σχέση των κυµατοµορφών του σήµατος εισόδου, της εξόδου του κυκλώµατος σκανδαλισµού και της πριονωτής τάσης. 3

4 Γ.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ Α) Απεικόνιση µιας κυµατοµορφής Σχήµα 6: Συγχρονισµός του κυκλώµατος παραγωγής πριονωτής τάσης Έχουµε οπτική απεικόνιση µιας κυµατοµορφής στην οθόνη του παλµογράφου Β) Απεικόνιση δυο κυµατοµορφών Έχουµε ταυτόχρονη οπτική απεικόνιση δυο κυµατοµορφών στην οθόνη του παλµογράφου Γ) Μέτρηση συνεχών τάσεων Ο αριθµός των κατακόρυφων διαιρέσεων στην οθόνη του οργάνου, σε συνδυασµό µε την ένδειξη του Volts/Div δίνει τιµές τάσης )Μέτρηση ηµιτονικών τάσεων Κάθετη τάση = ( VOLTS / DIV ) απόσταση Ο αριθµός των κατακόρυφων διαιρέσεων στην οθόνη του οργάνου, σε συνδυασµό µε την ένδειξη του Volts/Div δίνει τιµές τάσης Κάθετη τάση = ( VOLTS / DIV ) απόσταση Ε) Μέτρηση µεταβαλλόµενων τάσεων Ο αριθµός των κατακόρυφων διαιρέσεων στην οθόνη του οργάνου, σε συνδυασµό µε την ένδειξη του Volts/Div δίνει τιµές τάσης 4

5 Κάθετη τάση = ( VOLTS / DIV ) απόσταση ΣΤ) Μέτρηση περιόδου ή συχνότητας O χρόνος που περνά µεταξύ δύο σηµείων µιας κυµατοµορφής δίνεται από την σχέση Οριζόντια χρόνος = ( SEC / DIV ) απόσταση Από την παραπάνω µέτρηση χρόνου, ίσου προς την περίοδο Τ της κυµατοµορφής, βρίσκεται και η συχνότητα: f = 1 / T Ζ) Μέτρηση διαφοράς φάσεως ηµιτονικών σηµάτων µε την ίδια συχνότητα Η διαφορά φάσης µπορεί να µετρηθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: ΜΕΘΟ ΟΣ 1: Τα δύο σήµατα απεικονίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη του παλµογράφου, όπως φαίνεται στο σχήµα 7. Ως πηγή σκανδαλισµού λαµβάνεται το σήµα που προηγείται σε σχέση µε το άλλο. Η διαφορά φάσης δίνεται από τη σχέση: όπου d είναι η απόσταση µεταξύ των δύο κορυφών, και D η απόσταση που αντιστοιχεί σε µία περίοδο. ΜΕΘΟ ΟΣ 2: Απενεργοποιούµε την εσωτερική σάρωση Στην οθόνη του παλµογράφου θα πάρουµε το παρακάτω διάγραµµα: A vy x V ox y Στην κατακόρυφη απόκλιση συνδέουµε το σήµα: v = Vηµωt, X o 5

6 Στην οριζόντια απόκλιση συνδέουµε το σήµα που προηγείται v = Vηµ ( ωt+ θ ). Στο σηµείο Α όπου µηδενίζεται η οριζόντια απόκλιση, στην κάθετη απόκλιση το σήµα έχει τιµή: y o v = V sinθ Από την παρακάτω σχέση υπολογίζουµε τη διαφορά φάσης Η) Μέτρηση άγνωστης συχνότητας y o Kάθετη _ Τεταγµ ένη vy Voηµθ = = = ηµθ Μέγιστη _ Κάθετη _ Απόκλιση V V Ακολουθείται ή ίδια διαδικασία µε αυτή για τη µέτρηση της διαφοράς φάσης, µόνο που εδώ επειδή διαφέρουν οι συχνότητες θα εµφανιστούν σχήµατα Lissajous. Η άγνωστη συχνότητα (fy) υπολογίζεται από τη σχέση: όπου nx είναι ο αριθµός των λοβών στον οριζόντιο άξονα και ny ο αντίστοιχος αριθµός στον κατακόρυφο άξονα. Αν η µία συχνότητα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της άλλης, τότε στην οθόνη του παλµογράφου εµφανίζονται κλειστά σχήµατα. Μερικά παραδείγµατα δίνονται στο παρακάτω σχήµα. Aναφορές: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ΟΕ Β: Εργαστηριακός οδηγός Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης o o 6

7 MΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΙΠΛΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΒ43280 Περιοχή 1 Περιοχή 2 Κανάλι 1 Κανάλι 2 Περιοχή 1 Περιοχή 2 Περιοχή 3 Περιέχει βασικές ρυθµίσεις γενικής λειτουργίας όπως επίσης και τον διακόπτη ΟΝ/ΟFF INTENSITY : Ελέγχει την ένταση (φωτεινότητα) της δέσµης FOCUS: Ελέγχει την εστίαση της δέσµης TRACE ROTATION: Εσωτερική βίδα ρύθµισης της γωνιακής απόκλισης της δέσµης από τον οριζόντιο άξονα POWER: ιακόπτης λειτουργίας PROBE ADJUST: Ακροδέκτης αυτοελέγχου του παλµογράφου και ρύθµισης εξωτερικού σηµατολήπτη για έλεγχο της ακρίβειάς του. Η περιοχή 2 αφορά τις ρυθµίσεις της κάθετης απόκλισης της δέσµης. Περιέχει δυο υποπεριοχές οι οποίες αφορούν τις δύο δέσµες ή κανάλια του παλµογράφου. Για κάθε δέσµη υπάρχουν αυτόνοµες ρυθµίσεις εκτός από τις παρακάτω κοινές ρυθµίσεις DUAL CH1 CH2 ADD: Εµφανίζει και τα δύο κανάλια (DUAL), ή το καθένα ξεχωριστά (CH1 ή CH2), ή τα προσθέτει (ADD). CHOP/ALT: Συγχρονίζει τη δέσµη για την ταυτόχρονη παρατήρηση δύο καναλιών ΑLT : Eναλλάξ ( Για γρήγορα σήµατα µε σάρωση >0.5ms) CHOP:Τµηµατικά (Για αργά σήµατα µε σάρωση <0.5ms) Στο παρακάτω σχήµα έχουµε ταυτόχρονη και τµηµατική απεικόνιση δυο σηµάτων 7

8 Κανάλι 1 (X) Κανάλι 2 (Y) Περιοχή 3 CH2 INVERT/NORM : Αντιστρέφει ή όχι την κυµατοµορφή του δεύτερου καναλιού. Με ταυτόχρονη χρήση του πλήκτρου ADD, οι κυµατοµορφές των δύο καναλιών αφαιρούνται. Οι ρυθµίσεις αφορούν την δέσµη 1 (κανάλι 1) του παλµογράφου POSITION: Ρυθµίζει την κατακόρυφη θέση της ηλεκτρονικής δέσµης. X5MAG: Παρουσιάζει το πλάτος της δέσµης πολλαπλασιασµένο επί 5. VOLTS/DIV: Υπάρχουν δύο οµοαξονικά «κουµπιά» ( υποδοχές ) για τον έλεγχο αυτόν. Όταν θέλουµε να µετρήσουµε το πλάτος του σήµατος, το εσωτερικό κουµπί πρέπει να είναι κλειδωµένο τέρµα δεξιά. Το εξωτερικό κουµπί έχει την ένδειξη Volts/Div και ανάλογα µε τη θέση που θα τεθεί προσδιορίζει την τάση που θα αντιστοιχεί σε κάθε τετραγωνάκι της οθόνης του παλµογράφου. GND: Η θέση GND δείχνει τη στάθµη του µηδενός AC/DC: Η θέση AC είναι για να παρατηρούµε εναλλασσόµενα σήµατα. Η θέση DC είναι για να παρατηρούµε σήµατα που περιέχουν κάποια DC( συνεχή) συνιστώσα. Το σήµα του σχήµατος είναι εναλασσόµενο µε συνεχή συνιστώσα. Στη θέση DC παρατηρούµε το ήµα µε τη συνεχή συνιστώσα ενώ στη δεύτερη περίπτωση, στη θέση AC, παρατηρούµε µόνο την εναλλασσόµενη συνιστώσα. CH1(X): Οµοαξονική είσοδος του καναλιού 1. Οι ρυθµίσεις αφορούν την δέσµη 1(κανάλι 1) του παλµογράφου και είναι ίδιες µε αυτές του καναλιού 2 POSITION: Ρυθµίζει την κατακόρυφη θέση της ηλεκτρονικής δέσµης X5MAG: Παρουσιάζει το πλάτος της δέσµης πολλαπλασιασµένο επί 5. VOLTS/DIV: Υπάρχουν δύο οµοαξονικά «κουµπιά» ( υποδοχές ) για τον έλεγχο αυτόν. Όταν θέλουµε να µετρήσουµε το πλάτος του σήµατος, το εσωτερικό κουµπί πρέπει να είναι κλειδωµένο τέρµα δεξιά. Το εξωτερικό κουµπί έχει την ένδειξη Volts/Div και ανάλογα µε τη θέση που θα τεθεί προσδιορίζει την τάση που θα αντιστοιχεί σε κάθε τετραγωνάκι της οθόνης του παλµογράφου. GND: Η θέση GND δείχνει τη στάθµη του µηδενός AC/DC: Η θέση AC είναι για να παρατηρούµε εναλλασσόµενα σήµατα. Η θέση DC είναι για να παρατηρούµε σήµατα που περιέχουν κάποια DC συνιστώσα. CH2(Υ): Οµοαξονική είσοδος του καναλιού 2. Η περιοχή αυτή αφορά τις ρυθµίσεις οριζόντιας απόκλισης και σάρωσης της δέσµης, καθώς και τον έλεγχο του σκανδαλισµού(triggering), ώστε να σχηµατίζεται σταθερή εικόνα στην 8

9 οθόνη. OMA Α 1 BAΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ POSITION: Ρυθµίζει την οριζόντια θέση της ηλεκτρονικής δέσµης LEVEL: Σταθεροποιεί την εικονιζόµενη κυµατοµορφή, επιλέγοντας κατάλληλο σηµείο συγχρονισµού. Αυτό επιτυγχάνεται µε σύγκριση της στιγµιαίας τιµής της τάσης που απεικονίζεται, µε µια ρυθµιζόµενη τάση DC. SEC/DIV: Ανάλογα µε τη θέση που έχει τεθεί, προσδιορίζει τον χρόνο που χρειάζεται η δέσµη για να κινηθεί κατά µήκος ενός τετραγώνου της οθόνης. Oρίζει δηλαδλή την περίοδο της πριωνοτής τάσης που καθορίζει τη σάρωση Παράλληλα λειτουργεί και ως διακόπτης απενεργοποίησης της εσωτερικής σάρωσης όταν τεθεί στη θέση ΧΥ X10MAG: Πολλαπλασιάζει επί 10 την οριζόντια ταχύτητα σάρωσης. Έτσι, διαιρεί µε τον ίδιο αριθµό, την τιµή που έχει επιλεγεί στο SEC/DIV. TV-H/TV-V: Χρησιµοποιείται για την παρατήρηση σύνθετων σηµάτων έγχρωµης τηλεόρασης. ΟΜΑ Α 2 SWEEP MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ) SLOPE: Επιλέγει την τοποθέτηση του σηµείου συγχρονισµού της δέσµης στο µέτωπο ανόδου ή στο µέτωπο καθόδου του σήµατος που εικονίζεται. Στο σήµα του σχήµατος δεξιά είναι το µέτωπο ανόδου ενώ αριστερά το µέτωπο καθόδου Ανάλογα µε τη θέση του διακόπτη θα πάρουµε µια από τις δυο µορφές SWEEP MODE: Επιλέγει τον τρόπο που η οριζόντια κίνηση της δέσµης (Σάρωση) θα συγχρονιστεί µε την προς απεικόνιση κυµατοµορφή. LOCK/SINGLE: Αν πατηθούν και τα δύο πλήκτρα (LOCK ), το σηµείο συγχρονισµού της δέσµης «κλειδώνει» στη πρώτη θέση που θα ικανοποιήσει τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί µε τους ελέγχους LEVEL και SLOPE. Αν τεθούν και τα δύο εκτός (SINGLE), τότε η δέσµη συγχρονίζεται µόνο την πρώτη φορά που θα ικανοποιηθούν τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. Η θέση SINGLE είναι χρήσιµη για τη µελέτη µεταβατικών καταστάσεων και απαιτεί «αποθήκευση» της κυµατοµορφής, είτε σε ψηφιακό κύκλωµα µνήµης, αν ο παλµογράφος µας διαθέτει τέτοια δυνατότητα, είτε µε «φωτογράφηση». Με το πλήκτρο RESET ξεκλειδώνουµε το σηµείο συγχρονισµού. AUTO/NORM: Θέση AUTO: Στη θέση αυτή η σάρωση γίνεται αυτόµατα, είτε 9

10 υπάρχει είτε δεν υπάρχει σήµα σκανδαλισµού, µε αποτέλεσµα στην οθόνη του παλµογράφου να εµφανίζεται πάντα η γραµµή σάρωσης. Αυτή είναι η πιο συνηθισµένη θέση του διακόπτη. Θέση NORM: Η σάρωση γίνεται µόνο στην περίπτωση που υπάρχει σήµα σκανδαλισµού. Οταν δεν υπάρχει σήµα, τότε δεν θα εµφανιστεί η γραµµή σάρωσης στην οθόνη του παλµογράφου. Η θέση αυτή είναι χρήσιµη σε παρατηρήσεις σηµάτων χαµηλής συχνότητας (<25Hz). TRIG D: Το LED αυτό ανάβει όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια συγχρονισµού. Εποµένως, για να έχουµε σταθερή εικόνα, θα πρέπει να ρυθµίζουµε τη σάρωση µε τέτοιο τρόπο, ώστε η ένδειξη αυτή να είναι πάντοτε αναµµένη. OMA Α 3 TRIGGER SOURCE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) Με τα πλήκτρα αυτά, επιλέγουµε την πηγή του σήµατος που θα χρησιµοποιηθεί για το συγχρονισµό της δέσµης. CH1,CH2,ALT: Αν πιεστεί µόνο το πλήκτρο CH1, τότε η δέσµη συγχρονίζεται µε το σήµα που δέχεται ο παλµογράφος στο πρώτο κανάλι. Αντίστοιχα, αν πιεστεί το CH2, συγχρονίζεται µε το δεύτερο κανάλι. Αν τα δύο κανάλια δέχονται σήµατα των οποίων οι συχνότητες δεν έχουν αρµονική σχέση, τότε θα βλέπουµε καθαρά µόνο την κυµατοµορφή του καναλιού που έχουµε επιλέξει. Αν όµως πιέσουµε και τα δύο πλήκτρα (λειτουργία ALT), τότε η δέσµη συγχρονίζεται εναλλάξ µε τα δύο κανάλια, και φαίνονται οι κυµατοµορφές καθαρά, ακόµα και αν δεν έχουν αρµονική σχέση. LINE: Σαν πηγή συγχρονισµού επιλέγεται η τάση του ηλεκτρικού δικτύου (50 Hz). Χρησιµοποιείται για την µέτρηση της κυµάτωσης στα τροφοδοτικά κλπ. EXT: Με το πλήκτρο αυτό, επιλέγουµε για το συγχρονισµό µια εξωτερική τάση, η οποία εφαρµόζεται στον αντίστοιχο οµοαξονικό ακροδέκτη του παλµογράφου. Συνήθως συνδέεται µε ξεχωριστό καλώδιο σε αντίστοιχο βύσµα που διαθέτουν οι γεννήτριες κυµατοµορφών. Χρησιµοποιείται σε σύνθετα σήµατα, όπου ο εσωτερικός συγχρονισµός είναι δύσκολο να επιτευχθεί. OMA Α 4: COUPLING (ΣΥΖΕΥΞΗ) Το σήµα που θα επιλεγεί για το συγχρονισµό της δέσµης, µπορεί να υποστεί κάποιου είδους επεξεργασία πριν οδηγηθεί στα κυκλώµατα οριζόντιας σάρωσης. DC/AC: Στη θέση AC, το σήµα διέρχεται από συζευκτικό πυκνωτή, ο οποίος αποµακρύνει την DC συνιστώσα, αν υπάρχει. Στη θέση DC, ο πυκνωτής παρακάµπτεται. Χρησιµοποιείται στην αντίστοιχη θέση, εφόσον το σήµα που θέλουµε να απεικονιστεί περιέχει DC συνιστώσα. TV/NORM: Για την παρατήρηση των σύνθετων κυµατοµορφών που περιέχονται στο σήµα VIDEO, το σήµα φιλτράρεται (TV), και αναδεικνύονται οι παλµοί οριζόντιου και κατακόρυφου συγχρονισµού. Ο έλεγχος αυτός συνεργάζεται µε τον TV-H/TV-V, ώστε να επιλεγούν οι αντίστοιχες συχνότητες οριζόντιας TV-H, ή κατακόρυφης TV-V σάρωσης του τηλεοπτικού σήµατος. Πίσω πλευρά Στην πίσω πλευρά υπάρχουν τα εξής 1. Είσοδος τροφοδοσίας 2. TRIGER SIGNAL OUTPUT Έξοδος σήµατος σκανδαλισµού 3. Z AXIS INPUT Είσοδος διαµόρφωσης φωτεινότητας 10

11 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την προετοιµασία που πρέπει να γίνεται σε ένα παλµογράφο πρίν από την είσοδο άγνωστου σήµατος. 1 ΠΕΡΙΟΧΗ 1 2 ΠΕΡΙΟΧΗ 2 INTENSITY : ΣΤΟ ΜΕΣΟ FOCUS: ΣΤΟ ΜΕΣΟ TRACE ROTATION: - POWER: OFF PROBE ADJUST: - DUAL CH1 CH2 ADD: CH1 ΜΕΣΑ, CH2 ΕΞΩ CHOP/ALT: ΕΞΩ CH2 INVERT/NORM :ΕΞΩ 3 ΚΑΝΑΛΙ 1 POSITION: ΣΤΟ ΜΕΣΟ X5MAG: ΕΞΩ VOLTS/DIV: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΞΙΑ- Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ GND: ΕΞΩ AC/DC: DC (ΕΞΩ) CH1(X): Συνδέουµε το βύσµαbnc για την εισαγωγή του σήµατος. 4 ΚΑΝΑΛΙ 2 POSITION: ΣΤΟ ΜΕΣΟ X5MAG: ΕΞΩ VOLTS/DIV: - GND: ΕΞΩ AC/DC: DC (ΕΞΩ) CH2(Υ): - 5 ΠΕΡΙΟΧΗ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ OMA Α 1 BAΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ POSITION: ΣΤΟ ΜΕΣΟ LEVEL:ΣΤΟ ΜΕΣΟ SEC/DIV:.Στη θέση 1 msec X10MAG: ΕΞΩ TV-H/TV-V: ΕΞΩ ΟΜΑ Α 2 SWEEP MODE SLOPE: ΕΞΩ SWEEP MODE: ΕΞΩ LOCK/SINGLE/AUTO/NORM: ΜΟΝΟ ΤΟ AUTO ΜΕΣΑ, ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΞΩ. TRIG D: ΑΝΑΒΕΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ OMA Α 3 TRIGGER SOURCE 11

12 ALT CH1 CH2: CH1 ΜΕΣΑ, ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΞΩ LINE: ΕΞΩ EXT: ΕΞΩ OMA Α 4: COUPLING DC/AC ΕΞΩ TV/NORM ΕΞΩ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ 1 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ 2 ΑΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ (PROBE) Όταν ανοίξουµε τον παλµογράφο θα πάρουµε την οριζόντια γραµµή σάρωσης Περιστρέφουµε τον διακόπτη POSITION έως έρθει το ίχνος στη µέση της οθόνης Συνδέουµε τον σηµατολήπτη του καναλιού 1 στο σηµείο PROBE ADJUST, ρυθµίζουµε το VOLTS/DIV του καναλιού 1 στο.2vκαι το SEC/DIV στο.2ms. Ρυθµίζουµε το Level µέχρι να επιτευχθεί συγχρονισµός και να ανάψει η αντίστοιχη λυχνία TRIG D. Αν όλα είναι εντάξει θα πρέπει να δούµε στην οθόνη τους τετραγωνικούς παλµούς του σχήµατος. Προσέχουµε ώστε ο διακόπτης στον σηµατολήπτη να είναι στη θέση Χ1 Αν οι τετραγωνικοί παλµοί είναι παραµορφωµένοι, ρυθµίζουµε το trimmer στο ΒΝC µε το κατσαβιδάκι των παρελκοµένων ώστε ο τετραγωνικός παλµός να είναι απόλυτα γεωµετρηµένος 4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΜΗΣ Ρυθµίζουµε 1. Την απόκλιση της δέσµης, αν αυτό είναι απαραίτητο µε το ειδικό κατσαβίδι που βρίσκεται στα παρελκόµενα του παλµογράφου. Με το κατσαβίδι αυτό περιστρέφουµε την βίδα TRACE ROTATION που βρίσκεται στην περιοχή 1 2. Την ένταση της φωτεινής δέσµης µε το διακόπτη INTENSITY και την εστίαση µε το διακόπτη FOCUS 12

13 Συνοπτικές οδηγίες για την εκκίνηση και επαναφορά του παλµογράφου Μπορούµε να συνοψίσουµε τις παραπάνω αναλυτικές οδηγίες στις εξής συνοπτικές οδηγίες όταν πρέπει να επαναφέρουµε τον παλµογράφο σε κατάσταση εκκίνησης 1. Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά κουµπιά στο µέσον 2. Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά 3. Όλα τα κουµπιά προς τα έξω 4. Πατάµε το κουµπί CH1 και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE Κάνοντας τα παραπάνω βήµατα θα έχουµε τον παλµογράφο σε κατάσταση µέτρησης. Τα παραπάνω είναι χρήσιµα ιδιαίτερα όταν έχουµε αποπροσανατολιστεί µετά από το πάτηµα πολλών κουµπιών. ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΒ16200 Ακολουθούν οδηγίες προσδιορισµού της κυµατοµορφής σήµατος προερχόµενο από τη γεννήτρια σηµάτων του εργαστηρίου ΦΕ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜPLITUDE: ΣΤΟ ΜΕΣΟ DC OFFSET: ΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΣΥΝ ΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ POWER OUT: ΕΞΩ KYMATΑΤΟΜΟΡΦΗ: ΗΜΙΤΟΝΟΕΙ ΗΣ CH2 INVERT/NORM :ΕΞΩ Α ΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ FREQUENCY RANGE ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ): X1K MΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Με καλώδιο BNC συνδέουµε το SIGNAL OUT της γεννήτριας µε την είσοδο στο κανάλι 1 του παλµογράφου. Προσοχή: φροντίζουµε να συνδέουµε τις γειώσεις µεταξύ τους και τα σήµατα µεταξύ τους. Αν κάνουµε αντίθετη σύνδεση τα σήµατα θα γειωθούν 13

14 5 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Μετακινούµε τα position οριζόντιας και κατακόρυφης απόκλισης, µέχρι να δούµε στην οθόνη του παλµογράφου κάποια φωτεινή δέσµη. 6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 7 ΟΠΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΣ Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Χρησιµοποιώντας τους διακόπτες VOLTS/DIV και SEC/DIV διαµορφώνουµε την εικόνα του σήµατος, έτσι ώστε να εµφανίζονται 2 µε 5 περίοδοι στην οθόνη του παλµογράφου. Αν χρειαστεί ρυθµίζουµε την ένταση και την εστίαση της δέσµης µε τους περιστροφικούς διακόπτες INTENSITY και FOCUS O παλµογράφος έχει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών προκειµένου να καλύπτει τις ανάγκες µετρήσεων ενός εργαστηρίου ηλεκτρονικών. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου φυσικών επιστηµών οι βασικές καταστάσεις του παλµογράφου και οι αντίστοιχες χρήσεις του φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΚΑΝΑΛΙ1 (Χ) ΚΑΝΑΛΙ2 (Υ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Παρατήρηση και µετρήσεις συχνότητας και πλάτους σε σήµα από γεννήτρια συχνοτήτων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Μελέτη µεταβατικών σηµάτων σε χρονοκυκλώµατα ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ταυτόχρονη παρατήρηση δυο σηµάτων όπως ρεύµα και τάση σε ένα χρονοκύκλωµα 14

15 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝ Ο ΜΕΡΟΣ Ε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝ Ο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Μελέτη φαινοµένων επαγωγής Μέτρηση σταθερών τάσεων Μέτρηση πλάτους εναλλασσόµενου σήµατος (Η µέτρηση γίνεται στον άξονα χ) Μελέτη φαινοµένων επαγωγής Μέτρηση σταθερών τάσεων Μέτρηση πλάτους εναλλασσόµενου σήµατος ( Η µέτρηση γίνεται στον άξονα Ψ) ηµιουργία διαγραµµάτων Lissajous 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ 1 Πραγµατοποιούµε τις εργασίες εκκίνησης του Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά 15

16 παλµογράφου κουµπιά στο µέσον Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά Όλα τα κουµπιά προς τα έξω Πατάµε το κουµπί CH2 και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE 2 Απενεργοποιούµε την εσωτερική σάρωση Θέτουµε το διακόπτη SEC/DIV: στη θέση ΧΥ 3 Κεντράρουµε την κηλίδα της οθόνης Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο POSITION Horizontal και Vertical 4 Συνδέουµε την άγνωστη συνεχή τάση στο κανάλι 2 5 Ρυθµίζουµε την βαθµονόµηση του καναλιού Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Volts/Div 6 Από την κατακόρυφη απόκλιση της κηλίδας υπολογίζουµε την άγνωστη τάση 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ 1 Πραγµατοποιούµε τις εργασίες εκκίνησης του παλµογράφου Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά κουµπιά στο µέσον Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά Όλα τα κουµπιά προς τα έξω Πατάµε το κουµπί CH2 και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE 2 Απενεργοποιούµε την εσωτερική σάρωση Θέτουµε το διακόπτη SEC/DIV: στη θέση ΧΥ 3 Κεντράρουµε την κηλίδα της οθόνης Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο POSITION Horizontal και Vertical 4 Συνδέουµε την άγνωστη συνεχή τάση στο κανάλι 2 5 Ρυθµίζουµε την βαθµονόµηση του καναλιού Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Volts/Div 6 Από την κατακόρυφη γραµµή υπολογίζουµε την άγνωστη τάση 3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 1 Πραγµατοποιούµε τις εργασίες εκκίνησης του παλµογράφου Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά κουµπιά στο µέσον Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά Όλα τα κουµπιά προς τα έξω Πατάµε το κουµπί CH1 και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE 2 Ρυθµίζουµε την οριζόντια γραµµή Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο POSITION Horizontal και Vertical 3 Συνδέουµε την άγνωστη συνεχή τάση στο κανάλι 1 5 Ρυθµίζουµε τη σάρωση Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο SEC/Div σε 16

17 συνδυασµό µε το πλήκτρο µικροµετρικής ρύθµισης LEVEL έως ότου σταθεροποιηθεί η εικόνα στην οθόνη και ανάψει η ένδειξη TRIG D. Φροντίζουµε στην οθόνη να είναι διακριτές 2-3 περίοδοι. 4 Ρυθµίζουµε την βαθµονόµηση του καναλιού Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Volts/Div έως ότου έχουµε ικανοποιητικό πλάτος 6 Υπολογίζουµε το πλάτος Χρησιµοποιούµε την ένδειξη του πλήκτρου Volts/Div και την πολλαπλασιάζουµε µε το πλήθος των υποδιαιρέσεων που µετράµε στην οθόνη στην κατακόρυφη διεύθυνση 6 Υπολογίζουµε την περίοδο Χρησιµοποιούµε την ένδειξη του πλήκτρου SEC/Div και την πολλαπλασιάζουµε µε το πλήθος των υποδιαιρέσεων που µετράµε στην οθόνη στην οριζόντια θέση για µια περίοδο του σήµατος 4. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ LISSAJOUS 1 Πραγµατοποιούµε τις εργασίες εκκίνησης του παλµογράφου Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά κουµπιά στο µέσον Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά Όλα τα κουµπιά προς τα έξω Πατάµε το κουµπί CH1, CH2, και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE 2 Απενεργοποιούµε την εσωτερική σάρωση Θέτουµε το διακόπτη SEC/DIV: στη θέση XY 3 Κεντράρουµε την κηλίδα της οθόνης Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο POSITION Horizontal και Vertical 4 Συνδέουµε τo ένα σήµα στο κανάλι 1 5 Συνδέουµε τo άλλο σήµα στο κανάλι 2 6 Κεντράρουµε ξανά την κηλίδα αν χρειαστεί Γειώνουµε τα σήµατα πατώντας τα πλήκτρα GND και των δυο καναλιών, ρυθµίζουµε και επαναφέρουµε. 6 Αναλύουµε το διάγραµµα της οθόνης 5. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 Πραγµατοποιούµε τις εργασίες εκκίνησης του παλµογράφου Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά κουµπιά στο µέσον Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά Όλα τα κουµπιά προς τα έξω 17

18 Πατάµε το κουµπί CH1, και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE 2 Ρυθµίζουµε την οριζόντια γραµµή Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο POSITION Horizontal και Vertical 3 Συνδέουµε τον κινητήρα στο κανάλι 1 5 Ρυθµίζουµε τη σάρωση Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο SEC/Div. 4 Ρυθµίζουµε την βαθµονόµηση του καναλιού Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Volts/Div έως ότου έχουµε ικανοποιητικό πλάτος 6. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΠΗΝΙΟΥ 1 Πραγµατοποιούµε τις εργασίες εκκίνησης του παλµογράφου Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά κουµπιά στο µέσον Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά Όλα τα κουµπιά προς τα έξω Πατάµε το κουµπί CH2, και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE 2 Απενεργοποιούµε την εσωτερική σάρωση Θέτουµε το διακόπτη SEC/DIV: στη θέση ΧΥ 3 Κεντράρουµε την κηλίδα της οθόνης Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο POSITION Horizontal και Vertical 4 Συνδέουµε το πηνίο στο κανάλι 2 5 Πλησιάζουµε τον ευθύγραµµο µαγνήτη και παρατηρούµε την απόκλιση της κηλίδας 6 Ρυθµίζουµε την κατακόρυφη βαθµονόµηση ώστε Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Volts/Div η µετακίνηση της κηλίδας να είναι ευδιάκριτη 7. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ 1 Πραγµατοποιούµε τις εργασίες εκκίνησης του παλµογράφου Όλα τα περιφερειακά περιστροφικά κουµπιά στο µέσον Όλοι οι κεντρικοί περιστροφικοί διακόπτες στη θέση 1 µε τους εσωτερικούς τέρµα δεξιά Όλα τα κουµπιά προς τα έξω Πατάµε το κουµπί CH2, και το κουµπί AUTO στη περιοχή SWEEP MODE 2 Απενεργοποιούµε την εσωτερική σάρωση Θέτουµε το διακόπτη SEC/DIV: στη θέση ΧΥ 4 Συνδέουµε το δευτερεύον πηνίο στο κανάλι 2 5 Ανοιγοκλείνουµε το διακόπτη στο κύκλωµα του πρωτεύοντος και παρατηρούµε τις αποκλίσεις της κηλίδας 6 Ρυθµίζουµε την κατακόρυφη βαθµονόµηση ώστε η µετακίνηση της κηλίδας να είναι ευδιάκριτη Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Volts/Div 18

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 17/1/07 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΚΕ ΩΝ Γ., ΝΙΚΑΣ Θ. Α- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Αγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Ιωάννης Θεοχαρόπουλος ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο καθοδικός παλμογράφος είναι ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 17/1/07 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΚΕ ΩΝ Γ., ΝΙΚΑΣ Θ. Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση της λειτουργίας του παλµογράφου, εξοικείωση µε τη χρήση του Μέτρηση συνεχούς τάσης µε παλµογράφο Παρατήρηση διαφόρων τύπων σηµάτων

Κατανόηση της λειτουργίας του παλµογράφου, εξοικείωση µε τη χρήση του Μέτρηση συνεχούς τάσης µε παλµογράφο Παρατήρηση διαφόρων τύπων σηµάτων ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 6: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ Τροποποίηση της διαδικασίας η οποία περιγράφεται στον εργαστηριακό οδηγό (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΥΒ43280 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΥΒ43280 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ - Ρ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΦΕ 2 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΥΒ43280 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ (Εγχειρίδιο χρήσης για αρχαρίους)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και εξοικείωση με τον Παλμογράφο Luyang ΥΒ43280

Γνωριμία και εξοικείωση με τον Παλμογράφο Luyang ΥΒ43280 Γνωριμία και εξοικείωση με τον Παλμογράφο Luyang ΥΒ43280 Ο παλµογράφος είναι το βασικότερο όργανο ενός εργαστηρίου ηλεκτρονικών πολύ χρήσιµο για τη µελέτη της λειτουργίας των AC ηλεκτρικών κυκλωµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Παλμογράφου

Χρήση του Παλμογράφου Κορδάς Γεώργιος Φυσικός MSc. ΕΚΦΕ Ρόδου Ιανουάριος 2011 Ο παλμογράφος είναι ένας απεικονιστής τάσης με την πάροδο του χρόνου. Είναι βολτόμετρο που δεν καταγράφει τις τιμές, αλλά απεικονίζει στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ email: mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΤΜΗΜΑ : Β ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Σχετικά με τη λειτουργία του Παλμογράφου

Σημειώσεις Σχετικά με τη λειτουργία του Παλμογράφου Σημειώσεις Σχετικά με τη λειτουργία του Παλμογράφου Ο παλμογράφος είναι ένα μετρητικό όργανο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε την εξέλιξη κάποιου φαινομένου και να παρατηρούμε γραφικά διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Cathode Ray Oscilloscope (O.C.R.) Γενικά Ο καθοδικός παλμογράφος είναι ένα από τα σπουδαιότερα ηλεκτρονικά όργανα. Η λειτουργία του στηρίζεται στις ιδιότητες της λυχνίας καθοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ [1] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ Ο παλμογράφος είναι το βασικό εργαστηριακό όργανο για την μέτρηση χαρακτηριστικών ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις με Παλμογράφο

Μετρήσεις με Παλμογράφο 1 Η6 Μετρήσεις με Παλμογράφο 1 Σκοπός Η εργαστηριακή άσκηση έχει στόχο την εξοικείωση με την χρήση του παλμογράφου για την μέτρηση περιοδικών φυσικών μεγεθών. Αφού ελεγχθεί η βαθμολόγηση του παλμογράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. 10 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στον παλμογράφο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. 10 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στον παλμογράφο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 10 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στον παλμογράφο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο παλμογράφος είναι μια συσκευή που επιτρέπει την παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητε γνώσει

ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητε γνώσει ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητε γνώσει 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο παλμογράφο είναι η συσκευή που μα επιτρέπει να βλέπουμε γραφικά διάφορε κυματομορφέ τάση.υπάρχουν διαφορετικά είδη παλμογράφων ανάλογα με τον κατασκευαστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η γεννήτρια συχνοτήτων Η γεννήτρια συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσετε είναι το μοντέλο TG315 της εταιρίας TTi. Αυτή η γεννήτρια παρέχει μια εναλλασσόμενη τάση (AC) εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 202 ΚΑΘΟ ΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 202 ΚΑΘΟ ΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 202 ΚΑΘΟ ΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι να µάθετε τον χειρισµό του παλµογράφου, να κάνετε µετρήσεις και να παρατηρήσετε διάφορες κυµατοµορφές. Θα µετρήσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Όργανα εργαστηρίου, πηγές εναλλασσόμενης τάσης και μετρήσεις

Άσκηση 2. Όργανα εργαστηρίου, πηγές εναλλασσόμενης τάσης και μετρήσεις ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 2 Όργανα εργαστηρίου, πηγές εναλλασσόμενης τάσης και μετρήσεις Στόχος Η άσκηση είναι συνέχεια της Άσκησης 1 κάνοντας εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ: 1) Κατανόηση της έννοιας στιγµιαία ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-3: Διαφορά φάσης

ΑΣΚΗΣΗ-3: Διαφορά φάσης ΑΣΚΗΣΗ-3: Διαφορά φάσης Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΑΣΚΗΣΗ 1 η Μετρήσεις τάσεων και ρευμάτων με χρήση ψηφιακού πολύμετρου. Προετοιμασία: Για να πραγματοποιήσετε την άσκηση, θα πρέπει να έχετε μελετήσει τα κεφάλαια 1 και 2 του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά Ηλεκτρονικά. Γνωριµία µε τον εξοπλισµό του εργαστηρίου. Άσκηση 1

Αναλογικά Ηλεκτρονικά. Γνωριµία µε τον εξοπλισµό του εργαστηρίου. Άσκηση 1 Άσκηση 1 Γνωριµία µε τον εξοπλισµό του εργαστηρίου (α) Breadboard Για να κατασκευάσουµε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα χωρίς να καταστρέψουµε τα ηλεκτρικά στοιχεία που έχουµε στην διάθεση µας χρειαζόµαστε κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

Raster (Ράστερ) ή Breadboard

Raster (Ράστερ) ή Breadboard Raster (Ράστερ) ή Breadboard Χρησιμοποιείται στη σύνθεση των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1). Σε ένα ράστερ οι κατακόρυφες πεντάδες από τρύπες ενώνονται μεταξύ τους αγώγιμα με τη βοήθεια ελασμάτων χαλκού. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων Λευκωσία, 2013 Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Παλμογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 8 Παλμογράφος Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 8 Παλμογράφος Στο πείραμα αυτό μελετάται η λειτουργία και η χρήση του παλμογράφου και περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων για εξάσκηση της χρήσης του σαν όργανο μέτρησης στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. Ιωνία, Σεπτέµβριος 2006 Υπεύθυνος: Γ. Χαλκιόπουλος ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ Επιµέλεια σύνταξης:. Ανεστόπουλος Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. Ιωνία, Σεπτέµβριος 2006 Υπεύθυνος: Γ. Χαλκιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων Ι & ΙΙ

Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων Ι & ΙΙ Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων Ι & ΙΙ 1. Εισαγωγή Σκοπός της Άσκησης αυτής είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις έννοιες και τα μεγέθη που απαντώνται κατά την μελέτη και ανάλυση των ταλαντώσεων, όπως π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5A. Μετρήσεις τάσης με τον παλμογράφο

ΑΣΚΗΣΗ 5A. Μετρήσεις τάσης με τον παλμογράφο ΑΣΚΗΣΗ 5A Μετρήσεις τάσης με τον παλμογράφο Σκοπός : Η εξοικείωση με τη χρήση του παλμογράφου και της γεννήτριας τάσεων. Να μάθουμε να μετράμε με τον παλμογράφο συνεχή και εναλλασσόμενη τάση. Συσκευές:

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος Βασικές Μετρήσεις

Παλμογράφος Βασικές Μετρήσεις Παλμογράφος Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τον παλμογράφο και τη χρήση του για τη μέτρηση των πιο βασικών μεγεθών όπως μέτρηση του πλάτους και της συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών

2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 009 10 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός Τάξη Β' Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Μελέτη παλμογράφου

ΑΣΚΗΣΗ 1 Μελέτη παλμογράφου ΑΣΚΗΣΗ 1 Μελέτη παλμογράφου α/α Όνομα Περιγραφή 1 POWER ON/OFF Διακόπτης λειτουργίας (τροφοδοσίας) του παλμογράφου. Η λειτουργία επιβεβαιώνεται από ενδεικτικό LED. 2 INTENS Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας «Συστήματα μετρήσεων» 4ο εξάμηνο Γ.Ι. Τσεκούρας. Α β.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας «Συστήματα μετρήσεων» 4ο εξάμηνο Γ.Ι. Τσεκούρας. Α β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ 1 Γενική Αρχή Λειτουργίας Παλμογράφου Ο καθοδικός παλμογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιμα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, κατάλληλο για τη γραφική απεικόνιση περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 ιάλεξη 5 (Επανάληψη) 02/10/13 1 Λύσεις 1ης Ενδιάµεσης Εξέτασης Αναφέρετε τις ρυθµίσεις που θα κάνετε στον παλµογράφο (σε σχέση µε τα κουµπιά VOLTS/DIV και TIME/DIV),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ e(t) Αναλογικό Σήµα t + e(t) - R i(t) L C + υ(t) - υ(t) t A/D D/A Ψηφιακό Σήµα x[n] x[n] y[n] n - z 1 z -1 y[n] n ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ 4 η Παλμογράφος ιπλής έσμης Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης 131 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μετρήσεις πλάτους, συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ( e / m ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ( e / m ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ( e / m ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση με τη χρήση τροφοδοτικού (χαμηλών και υψηλών τάσεων), σωληνοειδούς πηνίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένας πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 2 3 ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Δ. ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων : Δημήτρης Τσιπιανίτης Γεώργιος Μανδέλλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

VLSI Systems and Computer Architecture Lab. Εργαστήριο Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

VLSI Systems and Computer Architecture Lab. Εργαστήριο Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Οργανολογία VLSI Systems and Computer Architecture Lab Εργαστήριο Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Κανονισμός Εργαστηρίου Μόνο μία δικαιολογημένη απουσία επιτρέπεται και εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC)

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC) ΑΣΚΗΣΗΣ 8-2016 1 Σκοπός Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση του φοιτητή με ένα πολύ σημαντικό όργανο των ηλεκτρονικών μετρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου ΑΣΚΗΣΗ 4 Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα πηνίο, ένα βολτόµετρο (AC-DC), ένα αµπερόµετρο (AC-DC), τροφοδοτικό (AC-DC). ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πηνίο είναι µια πυκνή σπειροειδής περιέλιξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α. Α. Χατζόπουλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ R 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11 "Προσδιορισµός του ειδικού φορτίουτου ηλεκτρονίου µε τη µέθοδο εξουδετέρωσης εκτροπών"

ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισµός του ειδικού φορτίουτου ηλεκτρονίου µε τη µέθοδο εξουδετέρωσης εκτροπών ΑΣΚΗΣΗ 11 "Προσδιορισµός του ειδικού φορτίουτου ηλεκτρονίου µε τη µέθοδο εξουδετέρωσης εκτροπών" ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Καθοδική λυχνία ΤEL 55, πηνία Helmholtz, τροφοδοτικό υψηλής τάσης, τροφοδοτικό συνεχούς, χαµηλής

Διαβάστε περισσότερα

VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Εργαστήριο Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Εργαστήριο Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Οργανολογία VLSI Technology and Computer Architecture Lab Εργαστήριο Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Το Βαλιτσάκι Εργασίας 2 Το Breadboard ((I)) 3 Το Breadboard (II) Άνω περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων /0/08 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - Παρουσίαση : Θεοχαρόπουλος Γιάννης MEΛETH AΠΛΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε το φυσικό εκκρεµές και θα µετρήσουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής: Την ταλάντωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST Παράρτηµα 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ Π1.1 Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων Για τη δηµιουργία του κρουστικού ρεύµατος χρησιµοποιήθηκε η γεννήτρια EMC 2004 της HILO TEST (1500Joule), µε δυνατότητα η τιµή της κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Γεώργιος Τσιατούχας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Γεώργιος Τσιατούχας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Οργανολογία Γεώργιος Τσιατούχας Ιωάννινα 2017 VLSI Systems and Computer Architecture Lab Οργανολογία 0.1 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ 0.1.1 Περιγραφή - Λειτουργία Το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Σελίδα 1 από 8 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Ερώτηση 1 η : Πολυδονητές ονοµάζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που παράγουν τετραγωνικούς παλµούς. 2 η : Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων»

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ GRS6032A ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΙΠΛΗΣ ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟ Ο RS232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παλµογράφος που έχετε µπροστά σας είναι µία συσκευή εξελιγµένης τεχνολογίας που συνδυάζει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή και βασικές έννοιες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή και βασικές έννοιες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή και βασικές έννοιες Γενικά Ηλεκτρικό φορτίο (q) ονομάζεται η ποσότητα των φορέων του ηλεκτρικού ρεύματος που περιέχει ένα υλικό. Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται ως θετικό ή αρνητικό.

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. (α) L V

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. (α) L V Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Ενιαίου Λυκείου Παρασκευή 23 Γενάρη 2015 Ταλαντώσεις - Κύµατα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ενα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων µε αυτεπαγωγή L και χωρητικότητα C, τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΙ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα βολτόµετρο ή αµπερόµετρο το οποίο χρησιµοποιεί ως µέσο απεικόνισης ένα ηλεκτρο- µηχανικό όργανο, όπως ένα όργανο κινητού πηνίου ή ένα ηλεκτροδυναµικό όργανο, µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒBΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC)

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC) 1 Σκοπός Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση του φοιτητή με ένα πολύ σημαντικό όργανο των ηλεκτρονικών μετρήσεων, τον παλμογράφο.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 00 Ζήτηµα ο. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτους χ 0 και κυκλικής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτους χ 0 και κυκλικής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση Σκοπός της άσκησης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση Να παρατηρήσουν οι μαθητές στην πράξη το φαινόμενο του συντονισμού στην εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση Να αντιληφθούν τον

Διαβάστε περισσότερα

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο Manual Prolink Το παρόν manual αναφέρεται συγκεκριµένα για το Prolink-4. Όµως παρουσιάζοντας τις βασικές µόνο λειτουργίες του πεδιοµέτρου, το εγχειρίδιο αυτό θα φανεί χρήσιµο και στους χρήστες των Prolink-2

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πάτρα, Ιούλιος 2008 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Αρχές λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ σύγχρονο Φάσµα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.5.557 50.56.96 5ης Μαρτίου ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.7.990 50.0.990 5ης Μαρτίου 74 Πλ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου Σκοπός : Να προσδιορίσουμε μια από τις φυσικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που είναι το πηλίκο του φορτίου προς τη μάζα του (/m

Διαβάστε περισσότερα