2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin

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

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

Φίλτρα διέλευσης: (α) χαμηλών συχνοτήτων (β) υψηλών συχνοτήτων

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

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

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

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Το διπολικό τρανζίστορ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ R-C ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Η θεωρία της άσκησης καλύπτεται από το βιβλίο του Εργαστηρίου. ( j

Τελεστικοί Ενισχυτές

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Ηλεκτρικά Κυκλώµατα και Συστήµατα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

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

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

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

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Το διπολικό τρανζίστορ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

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

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Μετρήσεις µε παλµογράφο

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3)

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

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

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4

ÏÅÖÅ. Α. 3. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις δεν ανήκει: α. η δίοδος laser β. το τρανζίστορ γ. η φωτοδίοδος δ. η δίοδος φωτοεκποµπής LED Μονάδες 5

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 206 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητε γνώσει

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

1. Φάσμα συχνοτήτων 2. Πεδίο μιγαδ

Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα

Άσκηση 7 1. Άσκηση 7: Θεώρημα επαλληλίας

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

1993 (Saunders College 1991). P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, and R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th ed.

m e j ω t } ja m sinωt A m cosωt

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

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

Εισαγωγή. Ακουστικό. Μικρόφωνο

ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

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

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Γ Λυκείου Β Φάση: Πειραματικό μέρος : 14/04/2018 Q E-2

Εξέταση στο Mάθηµα: "ΘΕΩΡΙΑ ΙΚΤΥΩΝ" (5 ο εξάµηνο)

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

ΗΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων. Εργαστηριακή Αναφορά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ i 1 i 2

Δυναμική Μηχανών I. Συνάρτηση Απόκρισης Συχνότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE

1. Χρονικά Εξαρτημένες Πηγές 2. Φάσορες 3. Σύνθετη Αντίσταση 4. Ανάλυση Δικτύων AC

Προτεινόµενες Ασκήσεις στα Κυκλώµατα δύο ακροδεκτών στο Πεδίο της Συχνότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Προσοµοίωση Δυναµικών Συστηµάτων

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων. Τελική Εξέταση Πέμπτη 7/12/2006, Α και

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων»

Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

3. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

Ενισχυτής Κοινού Εκπομπού

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

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

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητες γνώσεις

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier)

Άσκηση Transistors επίδραση Πεδίου (JFET)

Προτεινόµενες Ασκήσεις στις Αρχές και Θεωρήµατα των Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων

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

4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Transcript:

Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος hevenin Απόκριση στο πεδίο της συχνότητας 2.1 Σκοπός του πειράµατος Οι στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι: Η µελέτη της απόκρισης κυκλώµατος, στο πεδίο της συχνότητας, µε τη βοήθεια των διαγραµµάτων Bode. Η εφαρµογή του θεωρήµατος hevenin για την κατασκευή ισοδύναµων κυκλωµάτων. 2.2 ιαγράµµατα Bode Τα διαγράµµατα Bode είναι µια µέθοδος οπτικοποίησης της απόκρισης ενός κυκλώµατος στην ΗΜΚ. Εάν το κύκλωµα διεγείρεται µε ένα σήµα vs = Vssin( ωt) και η απόκριση του είναι v = V sin( ωt+ ϕ) τότε, o o Το διάγραµµα κέρδους είναι η γραφική παράσταση της ποσότητας A= 20log ( V V ), ως συνάρτηση της συχνότητας σε λογαριθµική κλίµακα. Η 10 o s ποσότητα A ονοµάζεται λογαριθµικό κέρδος και µετράται σε decibel (db). Το διάγραµµα φάσης είναι η γραφική παράσταση της διαφοράς φάσης ϕ, ως συνάρτηση της συχνότητας σε λογαριθµική κλίµακα. 2-1

2. Θεώρηµα hevenin Πολλές φορές, είναι χρήσιµο κατά την ανάλυση ενός γραµµικού κυκλώµατος να αντικαταστήσουµε τµήµα του κυκλώµατος µε ένα πιο απλό αλλά ισοδύναµο κύκλωµα. Το προς αντικατάσταση τµήµα συνήθως περιέχει πολλές αντιστάσεις και πολλές πηγές. Το ισοδύναµο κύκλωµα θέλουµε να περιέχει µία ισοδύναµη πηγή και µια ισοδύναµη αντίσταση. Το θεώρηµα του hevenin εξασφαλίζει πως για κάθε γραµµικό κύκλωµα µε δύο ακροδέκτες µπορεί να κατασκευαστεί ένα ισοδύναµο. ηλώνει πως κάθε κύκλωµα µε πηγές και αντιστάσεις µε ένα διακριτό ζεύγος ακροδεκτών, µπορεί να αντικατασταθεί µε µια αντίσταση R και µια ιδανική πηγή v σε σύνδεση σε σειρά, όπου v η τάση ανοικτοκυκλώµατος µεταξύ των δυο ακροδεκτών. R ο λόγος της τάσης ανοικτοκυκλώµατος προς το ρεύµα βραχυκυκλώµατος του προς αντικατάσταση τµήµατος. Στην περίπτωση που το προς αντικατάσταση τµήµα περιέχει µόνο ανεξάρτητες πηγές η R προκύπτει εάν µετρηθεί (ή υπολογιστεί) η αντίσταση µεταξύ των ακροδεκτών του προς αντικατάσταση τµήµατος αφού πρώτα, 1. Μηδενιστούν όλες οι πηγές τάσης και αντικατασταθούν µε βραχυκύκλωµα. 2. Μηδενιστούν όλες οι πηγές ρεύµατος και αντικατασταθούν µε ανοικτοκύκλωµα. 2.4 Πειραµατικές Μετρήσεις 1. Κατασκευάστε το κύκλωµα του Σχ. 2-1, για R1 = 10KΩ, R2 = 10KΩ, R = 10KΩ και C = 4,7 nf. Ρυθµίστε την πηγή (γεννήτρια) σε αρµονική διέγερση µε peak-to-peak τάση 8V (Ampl 8V PP, offset 0V DC ). R1 R 2 v S (t) R C Σχήµα 2-1. Η πειραµατική διάταξη του τρίτου πειράµατος. 2. Να συµπληρωθεί ο Πιν. 2-1, καταγράφοντας τις τάσεις του πυκνωτή και της γεννήτριας για εύρος συχνοτήτων σήµατος διέγερσης, 50Hz 10KHz (για την καταγραφή ρυθµίζεται ο παλµογράφος ως εξής: measure/ CH1/ Voltage/ Vpp, measure/ CH2/ Voltage/ Vpp και measure/ ime/ Freq σε κάθε ρύθµιση: Menu ON/ OFF για αποθήκευση των ρυθµίσεων). 2-2

Πίνακας 2-1. Καταγραφή µετρήσεων τάσεων πυκνωτή και σήµατος γεννήτριας για διάφορες συχνότητες. f [ Hz] 50 80 100 200 00 400 600 800 10 210 10 510 810 4 10 v [ ] c V v [ ] s V. Με βάση την καταγραφή των µετρήσεων στον Πιν. 2-1 ποιές παρατηρήσεις έχετε να κάνετε σχετικά µε την τάση του πυκνωτή; Αν η συχνότητα διέγερσης του κυκλώµατος πάρει θεωρητικά άπειρη τιµή ( f ), τι θα συµβεί στον κλάδο AB του κυκλώµατος του Σχ. 2-1; Αιτιολογήστε. 4. Προσδιορίστε την ισοδύναµη πηγή, v, και την ισοδύναµη αντίσταση, R, κατά hevenin, για το κύκλωµα του Σχ. 2-1, ως προς τους ακροδέκτες, A και B. ίπλα σε κάθε σχέση εξηγήστε συνοπτικά πώς βρέθηκε η σχέση αυτή. v = R = 5. Υπολογίστε πειραµατικά την ισοδύναµη πηγή v, για συχνότητα πηγής f = 50Hz, και την ισοδύναµη αντίσταση R, κατά hevenin, του κυκλώµατος του Σχ. 2-1. Καταγράψτε στον Πιν. 2-2 τις θεωρητικές και πειραµατικές τιµές της ισοδύναµης πηγής και της ισοδύναµης αντίστασης κατά hevenin. Πίνακας 2-2. Υπολογισµός των v και R του κυκλώµατος του Σχ. 2-1. Θεωρητική τιµή Μέτρηση v R 2-

6. Σχεδιάστε το ισοδύναµο hevenin του υποκυκλώµατος αριστερά των ακροδεκτών A, B (βλ. Σχ. 2-1). Σχήµα 2-2. Ισοδύναµο κύκλωµα hevenin. 7. Υλοποιήστε το ισοδύναµο κύκλωµα hevenin. Στη συνέχεια, συµπληρώστε τον Πιν. 2-, για εύρος συχνοτήτων σήµατος διέγερσης, 50Hz 10KHz. Πίνακας 2-. Καταγραφή µετρήσεων τάσεων πυκνωτή και σήµατος γεννήτριας, στο ισοδύναµο κύκλωµα hevenin, για διάφορες συχνότητες. f [ Hz] 50 80 100 200 00 400 600 800 10 210 10 510 810 4 10 v [ ] c V v [ ] s V 8. Υπολογίστε την κυκλική συχνότητα θλάσης στο ισοδύναµο κύκλωµα hevenin (θεωρητική τιµή). ω θ = 9. Χαράξτε σε κοινό διάγραµµα, τα διαγράµµατα κέρδους Bode του αρχικού και του ισοδύναµου κατά hevenin κυκλώµατος, µε διαφορετικό χρώµα, όπου A= 20log 10( vc vs), βλ. Σχ. 2- (για ευκολία συµπληρώστε τους Πιν. 2-4α και 2-4β). A [db] Σχήµα 2-. ιαγράµµατα κέρδους. 2-4

Πίνακας 2-4α. Καταγραφή των AdB [ ] και ω [ rad / s] για το κύκλωµα του Σχ. 2-1. Πίνακας 2-4β. Καταγραφή των AdB [ ] και ω [ rad / s] για το ισοδύναµο κύκλωµα hevenin. AdB [ ] ω = [ rad / s] AdB [ ] ω = [ rad / s] 2-5

10. Υπολογίστε τη συνάρτηση µεταφοράς H() s, τη συνάρτηση µεταφοράς υπολογισµένη στην τιµή jω, H( jω ), και τη φάση ϕ στο ισοδύναµο κύκλωµα hevenin. Ποιά είναι η τάξη του κυκλώµατος αυτού; Θεωρήστε ως είσοδο την τάση της πηγής και ως έξοδο την τάση στα άκρα του πυκνωτή. 11. Χαράξτε στο διάγραµµα του Σχ. 2-4 το διάγραµµα φάσης Bode του ισοδύναµου κυκλώµατος hevenin (για ευκολία συµπληρώστε τον Πιν. 2-5). Σχήµα 2-4. ιάγραµµα φάσης του ισοδύναµου κυκλώµατος hevenin. 2-6

Πίνακας 2-5. Καταγραφή των ϕ [deg] και [ rad / s] ϕ [deg] ω = [ rad / s] ω για το ισοδύναµο κύκλωµα hevenin. 2-7

12. Με βάση το Σχ. 2- προσδιορίστε την πειραµατική τιµή της συχνότητας θλάσης. Στη συνέχεια συµπληρώστε τον Πιν. 2-6. Πίνακας 2-6. Συχνότητα θλάσης ω θ του κυκλώµατος του Σχ. 2-1. Θεωρητική τιµή (βλ. Ερώτηµα 8) Μέτρηση (αρχικό κύκλωµα) Μέτρηση (κύκλωµα hevenin) ω θ 1. Με βάση το Σχ. 2- προσδιορίστε µε τι ρυθµό φθίνει η απόκριση του κυκλώµατος για συχνότητες µεγαλύτερες της συχνότητας θλάσης. 2-8