Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn



Relevanta dokument
Kom igång med DSO-X 2014A

Kom igång med DSO-X 2014A

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding

Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning.

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Grundläggande ellära Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

4:4 Mätinstrument. Inledning

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation.

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION

2E1112 Elektrisk mätteknik

Likström och trefas växelström. Läs i kursboken "Elektricitetslära med tillämpningar" om:

2E1112 Elektrisk mätteknik

Lab 4. Några slides att repetera inför Lab 4. William Sandqvist

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Lab. E3 Mätteknisk rapport

Lik- och Växelriktning

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

DIGITALTEKNIK. Laboration D173. Grundläggande digital logik

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series

Ellära. Laboration 1 Mätning av ström och spänning

CMX 118 Digital klockradio

Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent)

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC

Lösningar elektrisk mätteknik

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

1 Skapa Tabell Skapa Relationer Redigera Relationer Redigera Fält i Tabell Lägga till Poster i Tabell...

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Roterande elmaskiner

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

1. PRESENTATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säkerhetsföreskrifter Användningsvillkor BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

2E1112 Elektrisk mätteknik

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Mätteknik 2016 Mätsystem

En liten introduktion till SLI Community

1 Aylas bil har gått kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till?

LABORATION 2. Oscilloskopet

Datakommunikation med IR-ljus.

Mätsystem. Upplägg. Josefin Starkhammar. Före pausen: Efter pausen:

Sensorer Laborationshandledning Digitala oscilloskop. Institutionen för biomedicinsk teknik LTH

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN May Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Digitala Projekt (EITF11)

BRUKSANVISNING CARGARD

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

Laborationshandledning

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan

LABORATIONSINSTRUKTION DIGITAL REGLERTEKNIK. Lab nr. 3 DIGITAL PI-REGLERING AV FÖRSTA ORDNINGENS PROCESS

2 Laborationsutrustning

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TE111B El3. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: 14:00-18:00.

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp

ASYC IV. METRIX revolution! Multimeterserie med grafisk färgdisplay. ... och ändå så enkla att använda!

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

Laboration Kombinatoriska kretsar

Tekniskt basår. Projektkurs i fysik MVE285 VT2016. Information om kursen

Konstantspänningslikriktare.

Läsinstruktioner. Materiel

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Systemkonstruktion LABORATION SWITCHAGGREGAT. Utskriftsdatum:

Mätsystem Lektion inför lab.

TSTE05 Elektronik och mätteknik Lab 1: Komponenter

Din manual SUUNTO MEMORY BELT

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Effektpedal för elgitarr

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

Laborationshandledning för mätteknik

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

Bruksanvisning DAB One

Spolens reaktans och resonanskretsar

STOCHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM. Utvärdering av kursen Vågrörelselära och Optik, 7p, VT Lämnas eller skickas till studentexpeditionen.

Laborationshandledning för mätteknik

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Transkript:

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn Labhäftet underskriven av läraren gäller som kvitto för labben. Varje laborant måste ha ett eget labhäfte med ifyllda förberedelseuppgifter och ifyllda mätvärden. Ditt namn: Kvitteras (Lärare): Mål Du ska i denna laboration lära Dig att använda oscilloskopet för att utföra olika typer av mätningar. Vidare kommer Du att lära dig hur olika signalformer kan genereras med funktionsgeneratorn. Utrustning Oscilloskop DSO-X 2014A Funktionsgenerator PM 5139 Digital multimeter (DMM, DVM) Fluke45 Litteratur 2000_series_users_guide och kursens presentationer. Redovisning Genomförda mätningar och beräkningar redovisas för läraren direkt i labhäftet under laborationspasset. Förberedelseuppgifter F1: Oscilloskopets ingångsomkopplare Beskriv skillnaden mellan likspänningskopplad respektive växelspänningskopplad ingång. (Coupling DC-AC) När är AC-koppling lämplig? När är den olämplig? F2: Oscilloskopets triggning Vad är triggning? Vad innebär val av triggerkälla? När är autotriggning olämplig? F3: Oscilloskopets Meas-funktioner Tag reda på vad mätfunktionerna innebär: Average-N cycles AC-RMS-N cycles DC-RMS-N cycles Pk-Pk Frequency Duty Cycle 1

F4: Signalernas medelvärden och effektivvärden Oscilloskopets mätvärde Avg och DVMs mätvärde U DC är signalernas medelvärden. Oscilloskopets mätvärde AC-RMS och DVMs mätvärde U AC är roten ur signalernas kvadratiska medelvärden, det vill säga deras effektivvärden. Signal #1. Sinusvåg. Vilket samband finns mellan effektivvärdet AC-RMS och topp-till-topp värdet Pk-Pk? Signal #5. Fyrkantvåg. Vad bör effektivvärdet bli? Varför? AC-RMS U AC? Signal #8. PWM-signal. Vad bör medelvärdet bli? Avg U DC? Signal #9. Ramp (Saw). Vad bör medelvärdet bli? Avg U DC? 2

Mätuppgifter M1: Tutorial: Kom igång med DSO-X 2014A. Följ tutorial Kom igång med DSO-X2014A som finns på kurswebben. Du hittar två dämp-probar under en lucka vid oscilloskopets handtag. Under denna Tutorial använder vi oscillskopets inbyggda testspänningar så ingen annan utrustning krävs. Om Du vill bekanta dig med oscilloskopet i lugn och ro så kan Du göra denna tutorial när som helst före laborationen. Under fortsättningen av laborationen använder vi mätledningar utan dämp-prober. Tryck därför på knappen Default Setup för att ta bort tidigare inställningar när du fortsätter laborationen. M2: Mätning av en likspänning Koppla in 5V-likspänningen från likspänningsaggregatet (utan att ställa in något exakt värde). Mät spänningen med digitala voltmetern DVM (U DC ) och med oscilloskopet (mätfunktion Avg-N). Den digitala voltmeterns noggrannhet står i dess datablad. Oscilloskopmätningens noggrannhet är mera svårbedömd. Oscilloskopets upplösning är 8 digitala bitar (max 256 steg, max 0,5% av använt mätområde) men mätvärdet beror också på vilka avrundningsfel som uppkommit under beräkningarna med sampelvärdena. Oscilloskopet är främst avsett för att visa hur signalerna ser ut, för mer exakta mätvärden använder man specialiserade mätinstrument (här DVM). DVM: +/- Oscilloskop: M3: Undersökning av signaler från funktionsgeneratorn En DVM kan ställas om för att genomföra mätningar på olika sätt, för att mäta olika storheter på en signal. Den är många mätinstrument i ett. Oscilloskopet samplar alltid signalen på samma sätt, medan man därefter kan man presentera olika beräknade medelvärden och parametrar utifrån sampelvärdena. Med en funktionsgenerator kan man generera olika testsignaler. Du ska mäta nio olika signaler från funktionsgeneratorn med Oscilloskopet och med DVM. På nästa sida finns en tabell över funktionsgeneratorns olika inställningar, med plats för noteringar av mätvärden. Det gäller därför att förstå vad oscilloskopets olika mät-funktioner betyder, så att man vet hur de återspeglar inställningar på en funktionsgenerator, och vilka mätvärden de motsvarar hos en DVM. Se till att Du kan förklara varför mätvärdena blir det dom blir. Speciellt för tabellens inramade rutor. 3

Här skriver Du Dina kommentarer till mätresultaten: Signal #1. Stämmer sambandet mellan oscilloskopets mätvärden AC-RMS och Pk-Pk med din förberedelseuppgift (F4)? Signal #3. Varför skiljer sig U AC och AC-RMS från varandra för denna signal när de inte gör det för signal #1 och #2? Signal #4. Sinussignal. Kontrollera om oscilloskopets mätvärden, och digitalvoltmeterns mätvärden stämmer med formlerna: DC RMS Avg AC RMS U U U 2 2 2 2 _ = + _ ACDC = DC + AC Signal #5. Fyrkantvåg. Stämmer mätvärdena för AC-RMS och U AC med din förberedelseuppgift (F4)? Signal #6. Fyrkantvåg.Kontrollera om oscilloskopets mätvärden, och digitalvoltmeterns mätvärden stämmer med formlerna: DC RMS Avg AC RMS U U U 2 2 2 2 _ = + _ ACDC = DC + AC Signal #8. PWM-signal. Stämmer mätvärdena för Avg och U DC med din förberedelseuppgift (F4)? Signal #9. Ramp( Saw). Stämmer mätvärdena för Avg och U DC med din förberedelseuppgift (F4)? 4

Funktionsgenerator PM5139 Oscilloskop DSO-X 2014A DMM Fluke 45 WAVE- FORM # DC AC [V t-t ] FREQ [khz] DUTY % Rita kurva Avg-N Pk-Pk Freq [khz] Duty % AC-RMS DC-RMS U DC U AC U RMS 1 sinus 2 sinus 3 sinus 4 sinus 5 fyrkant 6 fyrkant 7 fyrkant 8 PWM 9 SAW 0 1 1 0 0 0 1 100 0 0 0 1 500 0 0 1 1 2 0 2 1 50 0 50 0 2,5 2,5 30 50 50 3 0,5 3 50 50 3 5 300 20 0 0,8 1 5

6

M4: Mätning av stigtid. Hur snabba förändringar kan oscilloskopet återge? Detta beror inte bara på oscilloskopet, utan även på vilka mätledningar man använder, så det går inte att ange detta en gång för alla i oscilloskopets datablad. I stället har man en viktig inbyggd mätfunktion Rise Time, stigtiden. Vi förutsätter här att funktionsgeneratorn kan generera pulser som har snabbare stigtider än vad oscilloskopet kan mäta. Anslut oscilloskopet direkt till funktionsgeneratorn. Ställ in funktionsgeneratorn på fyrkantvåg med AC 2 V t-t. Välj en hög frekvens, men så att utsignalen fortfarande ser någorlunda fyrkantig ut, c:a 1 MHz. Använd Auto Scale, och MEAS Rise Time. Vid stigtidsmätningen placeras markörena automatiskt vid 10%-nivån och 90%-nivån, och tidsskillnaden mellan dessa mäts. Exempel på markörernas placering vid stigtidsmätning. Hur stor blev stigtiden? ( ns ) Ändra mätledningen. Använd nu T-stycket för att koppla in ytterligare en kabel (med andra ändan öppen, oansluten). Ändrar sig stigtiden? ( trolleri! ) (Stigtiden anger absoluta gränsen för hur snabba signaler Du kan mäta med din mätuppkoppling.) 7

Denna sida kan användas till dina beräkningar. 8