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

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

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

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

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

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

ΗΜΥ203 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

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

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

Άσκηση 4 ίοδος Zener

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

Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

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

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

Άσκηση 7 1. Άσκηση 7: Θεώρημα επαλληλίας

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

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

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

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

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

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5

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

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

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

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

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

Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode)

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

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Θεώρηµα της Επαλληλίας ή Υπέρθεσης

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

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

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων. Ενδιάμεση Εξέταση Πέμπτη, 12/10/06 Α μ.μ. και μ.μ.

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Επισηµάνσεις από τη θεωρία

Εργασία στα πλαίσια του εργαστηρίου των Ευφυών Συστηµάτων Ελέγχου. Μελέτη και κατασκευή διάταξης ελέγχου ταχύτητας αυτοκινούµενου οχήµατος.

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων. Ενδιάμεση Εξέταση (35%)

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Άσκηση 7. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Επαφής (JFET)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων. Τελική Εξέταση Σάββατο 1/12/2006, ΛΑ και

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Άσκηση 4. Δίοδος Zener

Ενισχυτής Κοινού Εκπομπού

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η/Υ Ι. Σκοπός της άσκησης η μελέτη βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των Η/Υ και η εισαγωγή στην μικροηλεκτρονική.

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

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

Εργαστηριακή Άσκηση στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων. Τελική Εξέταση Τετάρτη 16/12/2009, ΛΑ132

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

Κεφάλαιο 3. Λογικές Πύλες

ΓΕΝΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Κεφάλαιο Ένα: ιπολικά Transistor


ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων. Ενδιάμεση Εξέταση Τετάρτη 20/10/2010, ΛΑ132

Transcript:

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 5 Γραµµικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition) Λευκωσία, 2015

Εργαστήριο 5 Γραµµικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition) Σκοπός: Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι ιερεύνηση της έννοιας της γραµµικότητας και µέτρηση παραµέτρων κυκλωµάτων για να καθοριστεί εάν σχετίζονται γραµµικά. ιερεύνηση της έννοιας της αναλογικότητας και µέτρηση παραµέτρων κυκλωµάτων για να βρεθούν οι σταθερές αναλογικότητας. Επαλήθευση του θεωρήµατος της επαλληλίας. Μια πρώτη επαφή µε τις διόδους Εργαστηριακός Εξοπλισµός Ψηφιακό Πολύµετρο (DMM Multimeter) Πηγή Τάσης Πλακέτα Κατασκευής Κυκλωµάτων (Breadboard) Σετ καλωδίων Αντιστάσεις: ίοδος 2

Θεωρία Γραµµικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition) Αυτό το πείραµα είναι µια εισαγωγή στην έννοια της γραµµικότητας την οποία θα µελετήσετε σε βάθος στο µάθηµα Σήµατα και Συστήµατα. V 2 V 1 Κύκλωµα V out Για να είναι τo πιο πάνω κύκλωµα γραµµικό πρέπει: Η τιµή εξόδου (τάση ή ρεύµα) να είναι ανάλογη µε την τιµή της πηγής V R_Load(aV 1) = a V R_Load(V 1) b Η ολική απόκριση του κυκλώµατος να είναι ίση µε το άθροισµα των αποτελεσµάτων των επιµέρους πηγών V R_Load(V 1V 2) = V R_Load(V 1) V R_Load(V 2) Η πρώτη σχέση ονοµάζεται αναλογικότητα. Σε ένα γραµµικό σύστηµα, αυτό σηµαίνει ότι εάν αυξήσετε το σήµα εισαγωγής (input), η αύξηση στο σήµα εξαγωγής (output) είναι ανάλογη µε την αύξηση της εισαγωγής. Με άλλα λόγια, όταν αυξήσετε την τάση της πηγής κατά 50%, η τάση στο στοιχείο εξόδου θα αυξηθεί επίσης κατά 50%. Η δεύτερη σχέση ονοµάζεται επαλληλία. Σε οποιοδήποτε γραµµικό ηλεκτρικό κύκλωµα, οποιαδήποτε τάση ή ρεύµα µπορεί να υπολογιστεί ως το άθροισµα της συνεισφοράς κάθε πηγής σε εκείνη την τάση ή ρεύµα. Για παράδειγµα, αν ένα ηχητικό σύστηµα διαθέτει δύο µικρόφωνα από τα οποία µιλούν δύο οµιλητές ταυτόχρονα, το ακροατήριο θα ακούει ένα συνδυασµό των δύο. Ο συνδυασµός αυτός είναι το αποτέλεσµα του αθροίσµατος των δύο οµιλητών και θα ήταν ο ίδιος αν ο καθένας µιλούσε ξεχωριστά και το αποτέλεσµα αθροιζόταν. Με άλλα λόγια, θα ακούγονται και οι δύο εξίσου καλά και το γεγονός ότι µιλάει ο ένας δεν θα επηρεάζει τον άλλο. Η γραµµικότητα είναι µια ιδιότητα συστηµάτων που είναι πολύ επιθυµητή. Πάρτε για παράδειγµα ένα αεροπλάνο (σύστηµα). Θα θέλατε να πιστεύετε ότι είτε ταξιδεύατε µε 100 kmph είτε µε 1000 kmph το αεροπλάνο θα µπορούσε να αντιδράσει (σήµα εξόδου output) στους χειρισµούς του πιλότου (σήµα εισόδου input) µε τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι ένα γραµµικό σύστηµα. Έχει τις ίδιες σταθερές γραµµικές ιδιότητες ανεξάρτητα του χρόνου ή του σήµατος εισόδου. Ένα πραγµατικό γραµµικό σύστηµα µπορεί να έχει µεγέθη που µεταβάλλονται µε το χρόνο (ταχύτητα, µάζα) εφ' όσον συµπεριφέρονται το σύστηµα όπως µια σταθερά. Στην πραγµατικότητα, το αεροπλάνο είναι µια ιδιαίτερα σύνθετη οµαδοποίηση πολλών γραµµικών και µη γραµµικών συστηµάτων. Μπορούµε όµως να το µελετήσουµε ως γραµµικό σύστηµα για ένα συγκεκριµένο και περιορισµένο εύρος συνθηκών λειτουργίας, π.χ. για ταχύτητες από 100 µέχρι 150 kmph. Ένα κύκλωµα που περιέχει µόνο 3

αντιστάσεις και πηγές είναι ένας ειδικός τύπος γραµµικού κυκλώµατος. Είναι ένα γραµµικό αλγεβρικό κύκλωµα επειδή όλα τα στοιχεία µπορούν να θεωρηθούν σταθερές. Ακόµα, όµως, και αν κάποιο κύκλωµα είναι µηγραµµικό, µπορούµε να βρούµε ένα συγκεκριµένο εύρος τιµών εισόδου µέσα στο οποίο συµπεριφέρεται ως γραµµικό. Τι είναι η δίοδος; Η κρυσταλλοδίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτηµα που αποτελείται από δύο ηµιαγωγούς προσµίξεως τύπου n και τύπου p που βρίσκονται σε επαφή όπως στο σχήµα. Χωρίς να µπούµε σε λεπτοµέρειες µπορούµε να πούµε ότι η µεγάλη χρησιµότητα της διόδου βρίσκεται στην ικανότητά της να επιτρέπει τη δίοδο ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη µια φορά p n ( ορθή πόλωση ) και να µην επιτρέπει τη δίοδο ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την αντίθετη φορά np ( ανάστροφη πόλωση ). Η δίοδος συµβολίζεται στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε το παρακάτω σύµβολο Άνοδος Κάθοδος Η χαρακτηριστική µιας διόδου φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Χαρακτηριστικά µιας πραγµατικής διόδου Βλέπουµε ότι για να άγει µια δίοδος πρέπει η τάση στα άκρα της να είναι ορθή και µεγαλύτερη από 0,50,7V. Ακόµα βλέπουµε ότι όταν η δίοδος άγει, η τάση στα άκρα της είναι 0,50,7V δηλαδή τα άκρα της έχουν σχεδόν το ίδιο δυναµικό. Επίσης, αν θέσουµε την τάση στα άκρα της διόδου στην αντίστροφη κατεύθυνση και σε πολύ µεγάλες τάσεις (> 50100V) τότε η δίοδος άγει και πάλι. 4

Πειραµατική Εργασία Εργαστηριακή Άσκηση 5.1 Γραµµικότητα (Linearity) και Αναλογικότητα (Proportionality) Στόχοι Μέτρηση παραµέτρων κυκλωµάτων για να καθοριστεί εάν σχετίζονται γραµµικά. Μέτρηση παραµέτρων κυκλωµάτων για να βρεθούν οι σταθερές αναλογικότητας. ιαδικασία 1. Κατασκευάστε το κύκλωµα που παρουσιάζεται στο σχήµα 5.1 µε αντιστάσεις της επιλογής σας µεταξύ 5κΩ και 16κΩ η κάθε µία. R1 R2 V1 Rout Vout R3 R4 Σχήµα 5.1: Κύκλωµα για µελέτη της γραµµικότητας και αναλογικότητας. 2. Για διαφορετικές τάσεις της V ΙΝ, µεταξύ 15V και 15V, µετρήστε την τάση στο φορτίο (εξόδου: Vout). Υπολογίστε τη σταθερά αναλογικότητας που συνδέει τη V IN µε τη V out. Καταγράψτε τα αποτελέσµατα στον πίνακα 5.1. Κρατήστε όλα τα δεκαδικά ψηφία από τις µετρήσεις σας. Για να ορίσετε την πηγή σε αρνητικές τιµές, αντιστρέψτε τους ακροδέκτες της πηγής είτε στο τροφοδοτικό, ή στις εισδοχές banana banana. Πίνακας 5.1: Αποτελέσµατα του κυκλώµατος στο σχήµα 5.1. Input Voltage V IN (V) Measured V IN (V) Output Voltage V out (V) Proportionality Constant K = V out/ V IN 15 10 5 2 0 2 5 10 15 Η κλίση µιας γραµµικής σχέσης µεταξύ 2 µετρήσεων V out και V in υπολογίζεται ως: κ = Vout / Vin = V2out V1out / V2in V1in. Μόνο αν το κ παραµένει σταθερό, µπορεί να θεωρηθεί γραµµική η σχέση µεταξύ V out και V in. 5

3. Προσθέστε µια δίοδο µεταξύ της αντίστασης R2 και της Rout, όπως φαίνεται και στο σχήµα 5.2. Προσοχή στη τοποθέτηση της διόδου. (Ο ακροδέκτης µε την κάθετη γραµµή στο σύµβολό της δηλώνει την κάθοδο ενώ πάνω στη δίοδο η κάθοδος σηµειώνεται µε λωρίδα διαφορετικού χρώµατος). R1 R2 D1 V1 Rout R3 R4 Vout Σχήµα 5.2: Κύκλωµα για µελέτη της γραµµικότητας και αναλογικότητας. 4. Για διαφορετικές τάσεις της V ΙΝ, µεταξύ 15V και 15V, µετρήστε την τάση εξόδου V out. Υπολογίστε τη σταθερά αναλογικότητας που συνδέει τη V IN µε τη V out. Καταγράψτε τα αποτελέσµατα στον πίνακα 5.2. Πίνακας 5.2: Αποτελέσµατα του κυκλώµατος στο σχήµα 5.2. Input Voltage V IN (V) Measured V IN (V) Output Voltage V out (V) Proportionality Constant K = V out/ V IN 15 10 5 2 0 2 5 10 15 5. ηµιουργήστε και εκτυπώστε τη γραφική παράσταση των µετρήσεων σας από τον πίνακα 5.1 και 5.2 χρησιµοποιώντας MatLab (ή το δωρεάν πρόγραµµα Scilab) ή Excel. 6. Σχολιάστε αν ισχύει η αναλογικότητα στα δύο πιο πάνω κυκλώµατα.... 6

7. Υπάρχει κάποιο εύρος τιµών εισόδου µέσα στο οποίο το δεύτερο κύκλωµα συµπεριφέρεται ως αναλογικό; 8. Αν το σήµα εισόδου στο κύκλωµα του σχήµατος 5.1 ήταν ηµιτονοειδές κύµα 5 Vpp, σχεδιάστε την Vin και VR_Load. Ισχύει ακόµη η γραµµικότητα µεταξύ της Vin και Vout; Εργαστηριακή Άσκηση 5.2 Επαλληλία (Superposition) Στόχος Επαλήθευση του θεωρήµατος της επαλληλίας. ιαδικασία 9. Υλοποιήστε στην εκπαιδευτική πλακέτα το πιο κάτω κύκλωµα χρησιµοποιώντας αντιστάσεις από 2κΩ µέχρι 12κΩ η κάθε µία και εξετάστε αν ισχύει το θεώρηµα της επαλληλίας πραγµατοποιώντας τις απαραίτητες µετρήσεις. Καθορίστε την V1 στα 10V και την V2 στα 12V. V1 R1 Rout Vout R2 V2 R3 R4 Σχήµα 5.3: Κύκλωµα για επαλήθευση της επαλληλίας. 10. Όπως βλέπετε και από τον πιο κάτω πίνακα, θα χρειαστεί να τροποποιήσετε το κύκλωµά σας και να µετρήσετε συνολικά 3 φορές την τάση εξόδου. Η πρώτη µέτρηση θα γίνει και µε τις 2 πηγές να είναι συνδεδεµένες στο κύκλωµα ενώ οι άλλες δύο µετρήσεις θα γίνουν µόνο µε την µία πηγή συνδεδεµένη στην κάθε µέτρηση ενώ η άλλη πηγή θα αφαιρεθεί και στη θέση της θα τοποθετηθεί καλώδιο (θεωρώντας την εσωτερική αντίσταση της πηγής αµελητέα). 7

Πίνακας 5.3: Επαλήθευση της επαλληλίας. Quantity Measured Voltage (Volts) V R_Load (µε V1 and V2) V R_Load (µόνο µε V1) V R_Load (µόνο µε V2) 11. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων σας, σχολιάστε αν ισχύει η επαλληλία στο πιο πάνω κύκλωµα. Υπολογίστε επίσης την % απόκλιση µεταξύ µετρηµένης τάσης εξόδου (και µε τις 2 πηγές) και της υπολογισµένης (από το άθροισµα των 2 επιµέρους µετρήσεων τάσης εξόδου) 12. Υπολογίστε θεωρητικά τις τιµές της τάσης εξόδου που µετρήσατε στο πιο πάνω βήµα (για το κάθε ένα από τα 3 κυκλώµατα). Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου 5 1. ιατυπώστε µε δικά σας λόγια τις έννοιες αναλογικότητα, επαλληλία και γραµµικότητα σε σχέση µε ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 2. Εξηγείστε πως θα πρέπει να υλοποιηθεί το πιο κάτω κύκλωµα στην εκπαιδευτική πλακέτα. ώστε λεπτοµέρειες για την σύνδεση των 2 πηγών. Τι πρέπει να προσέξουµε στο κύκλωµα µας σε περίπτωση που η κόκκινη LED µε ένδειξη (CC) στην πηγή συνεχούς τάσης ανάβει; 3.9kΩ 4.7kΩ 5V V out 6.2kΩ 15V Σχήµα 5.4: Κύκλωµα µε δύο πηγές 3. Με βάση το πιο πάνω κύκλωµα, εξηγήστε πώς θα εξετάσετε (πειραµατικά) εάν το κύκλωµα είναι γραµµικό. Περιγράψτε ξεκάθαρα τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος και τι πρέπει να καταγράφει σε κάθε βήµα. 4. Τι είναι η δίοδος; 8