Zajemanje merilnih vrednosti z vf digitalnim spominskim osciloskopom

Σχετικά έγγραφα
MERITVE LABORATORIJSKE VAJE

MERITVE LABORATORIJSKE VAJE

ΕΘΝΙΚΟ ΜEΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας ΜΚ&ΑΕ. Ηλεκτρικά Κυκλώµατα & Συστήµατα. Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

Tretja vaja iz matematike 1

Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev

MERITVE LABORATORIJSKE VAJE

Osnove elektrotehnike uvod

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Gradniki elektronskih sistemov laboratorijske vaje. Vaja 1 Lastnosti diode. Ime in priimek: Smer:.. Datum:... Pregledal:...

LASTNOSTI FERITNEGA LONČKA. 330 kω. 3400pF

Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d)

Navodila za laboratorijske vaje. Navodila za opravljanje laboratorijskih vaj OSNOVE MERJENJA ELEKTRIČNIH VELIČIN

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

CM707. GR Οδηγός χρήσης SLO Uporabniški priročnik CR Korisnički priručnik TR Kullanım Kılavuzu

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST

8. Diskretni LTI sistemi

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij):

VAJA 1 : MERILNI INSTRUMENTI

p 1 ENTROPIJSKI ZAKON

METRIX OX 530 Osciloskop

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Meritve. Vprašanja in odgovori za 2. kolokvij GregorNikolić Gregor Nikolić.

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

Kotne in krožne funkcije

MERITVE LABORATORIJSKE VAJE. Študij. leto: 2011/2012 UNIVERZA V MARIBORU. Skupina: 9

IZVODI ZADACI (I deo)

Transformator. Delovanje transformatorja I. Delovanje transformatorja II

ELEKTRONIKA Laboratorijske vaje za program računalništva in informatike

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

POROČILO 3.VAJA DOLOČANJE REZULTANTE SIL

1. Trikotniki hitrosti

PIEZO SENZORJI Merjenje rezalnih sil pri struženju

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II

Modeliranje električnih strojev

ELEKTRONSKA VEZJA. Laboratorijske vaje Pregledal: 6. vaja FM demodulator s PLL

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Obrada signala

CO2 + H2O sladkor + O2

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

1. MERILNI INSTRUMENTI

Računarska grafika. Rasterizacija linije

1. VAJA IZ TRDNOSTI. (linearna algebra - ponovitev, Kroneckerjev δ i j, permutacijski simbol e i jk )

Za boljšo rabo osciloskopa

PRENOS SIGNALOV

1. ENOTE IN ETALONI ELEKTRIČNIH VELIČIN

PROCESIRANJE SIGNALOV

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

ELEKTRIČNI IN ELEKTROMEHANSKI PRETVORNIKI

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

Merjenje deformacij in umerjanje dinamometra

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE

Fizikalne količine zapisujemo kot zmnožek številske vrednosti in ustrezne enote.

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Frekvenčna analiza neperiodičnih signalov. Analiza signalov prof. France Mihelič

13. Jacobijeva metoda za računanje singularnega razcepa

Elementi spektralne teorije matrica

- Geodetske točke in geodetske mreže

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

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO LABORATORIJ ZA SEVANJE IN OPTIKO ELEKTRODINAMIKA LABORATORIJSKE VAJE

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

MAX4147ESD PART 14 SO TOP VIEW. Maxim Integrated Products 1 MAX4147 EVALUATION KIT AVAILABLE ; Rev 1; 11/96 V CC V EE OUT+ IN+ R t SENSE IN-

Meritve električnih inštalacij

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper

STANDARD1 EN EN EN

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

Preizkuševalniki, merilne in varnostne naprave. Celoten sortiment od enega dobavitelja

Izpitna vprašanja za prvi del izpita (1. kolokvij)

numeričkih deskriptivnih mera.

ΑΣΚΗΣΗ 5A. Μετρήσεις τάσης με τον παλμογράφο

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

Tehnika za življenje SOLUTIONS KTS 560 / KTS 590. Diagnostika ECU z ESI[tronic]

ARHITEKTURA DETAJL 1, 1:10

MERILNIK POSPEŠKOV V AVTOMOBILU

Matematika 1. Gregor Dolinar. 2. januar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. Gregor Dolinar Matematika 1

Vaje: Električni tokovi

Zaporedna in vzporedna feroresonanca

Tokovne klešče EXTECH EX710 AC. Št. izdelka:

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

POROČILO. št.: P 1100/ Preskus jeklenih profilov za spuščen strop po točki 5.2 standarda SIST EN 13964:2004

1.2.5 Lastnosti merilnih naprav v informacijskem prostoru

Transcript:

VSŠ Velenje ELEKTRIČNE MERITVE Laboratorijske vaje Zajemanje merilnih vrednosti z vf digitalnim spominskim osciloskopom Vaja št.2 M. D. Skupina A PREGLEDAL:. OCENA:.. Velenje, 22.12.2006

1. Besedilo naloge digitalni osciloskop poveži z računalnikom s pomočjo vodila GPIB IEEE488.2. POZOR: računalnik in osciloskop morata biti izključena medtem ko jih povezujemo preko vmesnika! na funkcijskem generatorju nastavi pravokotni signal napetosti 5V slabljenj za 40dB frekvence 3MHz in z osciloskopom izmeri naslednje veličine: V p-p, V rms, V avg, f, T, T r, T f, Duty Cycle izmeri dvižni čas pravokotnega signala z uporabo zakasnjene časovne baze izmerite hitrost preklopa stikala programatorja pralnega stroja med kontaktoma 9B in 7T tako, da pravilno pripraviš delovanje osciloskopa za merjenje hitrih enkratnih pojavov uporabi programsko opremo Benchtop digitalnega osciloskopa HP 54610 za izpis merilnih rezultatov 2. Vezalni načrt vezje za testiranje preklopa kontaktov 9B in 7T: HP 54610 DSO HP 54506 Ch1 Ch2 4.7 k + - 5 V - 9B 4.7 k 3. Popis instrumentov, naprav in elementov 7T osebni računalnik programator pralnega stroja usmernik funkcijski generator digitalni osciloskop HP 54610 Digitalni osciloskop HP 54610: - To je 2-kanalni, 500MHz osciloskop z možnostjo zakasnjenega zajema podatkov. - ima zunanji prožilnik - horizontalna točnost: ±0,001%

- obseg časovne baze: 1ns/del. do 5s/del. - napetostna občutljivost: 2mV/del. do 5V/del. 4. Opis poteka meritev Meritev signala iz funkcijskega generatorja: Digitalni spominski osciloskop smo povezali z računalnikom z vodilom GPIB IEEE 488,2, ko sta bila ugasnjena. Na funkcijskem generatorju smo nastavili pravokotno napetost 5V pri 3MHz in signal slabili za 40dB. Z digitalnim osciloskopom smo opravili meritve tega signala: Najprej pritisnemo tipko Autoscale ki osciloskop avtomatsko pripravi na primerno merilno območje opazovanega signala. Ko na zaslonu dobimo signal iz funkcijskega generatorja, lahko pričnemo meritve. Ko smo merili napetost smo pritisnili tipko Voltage na področju Measure in s tipkami pod ekranom izbrali napetosti Vpp - napetost od vrha do vrha, Vavg - meritev povprečne vrednosti in Vrms - merjenje prave efektivne vrednosti Za merjene časovnih veličin smo izbrali Time na področju Measure in izmerili f -frekvenco, Tr-Rise time (dvižni čas), Tf Fall time (čas padanja), T - čas periode signala in DC-Duty Cycle. Meritev preklopa stikala na prorgamatorju pralnega stroja: Programator smo zvezali po načrtu in priključili na osciloskop. Osciloskop smo nastavili na opazovanje enkratnih pojavov. Najprej smo nastavili pri obeh kanalih 2V/div in časovno bazo na 2 ms/div, s tipko Slope določili da se osciloskop proži ko gre signal iz 1 na 0, s tipko Suorce določili da prožimo na prvem kanalu. S tipko Mode smo nastavili normalno proženje, gumb level pa 750 mv. Nato smo pritisnili tipko Erase, za tem Run in preklopili stikalo programatorja pri označeni lokaciji. Na zaslonu se je pokazal signal.

5. Merilni rezultati Meritev signala iz funkcijskega generatorja: - V pp = 49,37 mv (napetost od vrha do vrha) - V rms = 23,88 mv (prava efektivna vrednost) - V avg = 7,436 mv (povprečna vrednost) - f = 2,994 MHz (frekvenca) - T = 333,5 ns (čas periode) - T r = 15 ns (čas naraščanja signala) - T f = 14,5 ns (čas padanja signala) - Duty Cycle = 52,1% - dvižni čas z zakasnjeno časovno bazo: T r = 11,72ms Hitrost preklopa stikal v programaatorju pralnega stroja: Hitrost preklopa med kontaktoma je: Δt = 1,96 ms Komentar Pri povezovanju osciloskopa z računalnikom smo morali biti pozorni, da sta oba izključena zaradi varnosti pred uničenjem komunikacijskega dela osciloskopa ali pa COM porta na računalniku. Zato smo jih povezali kar na začetku vaje.

Pri meritvi programatorja pralnega stroja je razvidno da stikalo 9b zakasni preklop, kar pa je posledica nepravilnega delovanja programatorja, ki je privedlo do reklamacije cele serije pralnih strojev v Gorenju.