
- •Измерительные приборы виртуальной лаборатории
- •1. Общие сведения о программе
- •1.1. Структура рабочего окна программы
- •С одержание (библиотека) панели компонентов показано на рис.4.
- •1.2. Общие сведения о порядке составления схем
- •1.3. Индикаторные приборы программы ewb
- •1.4. Источники тока
- •1.5. Контрольно-измерительные приборы
- •1.5.1. Мультиметр (Multimeter)
- •Р ис.8. Лицевая панель мультиметра
- •— Выбор режима измерения тока, напряжения, сопротивления и ослабления (затухания);
- •1.5.2. Функциональный генератор (Function Generator)
- •Р ис.9. Лицевая панель функционального генератора
- •1.5.3. Осциллограф (Oscilloscope)
- •1.5.4. Измеритель ачх и фчх (Bode Plotter)
- •2. Задания на экспериментальные исследования и методика их выполнения
- •6. Указания к отчету
- •7. Вопросы для самоподготовки
1.5. Контрольно-измерительные приборы
П
анель
контрольно-измерительных приборов
используемых в программе EWB расположена
в поле Instruments
–
контрольно-измерительные приборы. В
схему можно включать семь приборов, они
показаны на рис.7. Из них в Рис. 7. Панель
контрольно-измерительных приборов
аналоговой схемотехнике используются первые четыре, а остальные три – в цифровой.
Цифровой мультиметр (Multimeter)
Функциональный генератор (Function Generator)
3. Осциллограф двухканальный (Oscilloscope)
4. Измеритель амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter)
5. Генератор слова (Word Generator)
6. Логический анализатор - 8-канальный (Logic Analyzer)
7. Логический преобразователь (Logic Converter)
Общий порядок работы с приборами такой: иконка прибора курсором переносится на рабочее поле и подключается проводниками к исследуемой схеме. Узлы, к которым подключаются соединительные проводники схемы, выделены на значке прибора небольшими кружочками. Нажимая два раза левую кнопку мыши на изображении прибора, получим увеличенное окно измерительного прибора. В увеличенном окне настраиваются параметры прибора.
Рассмотрим некоторые из приборов подробнее.
1.5.1. Мультиметр (Multimeter)
Мультиметр предназначен для измерения напряжения и тока в цепях постоянного и переменного тока, а также сопротивления элементов электрических цепей.
На лицевой панели мультиметра (рис.8) расположен дисплей для
Р ис.8. Лицевая панель мультиметра
отображения результатов измерения, клеммы для подключения к схеме и кнопки управления:
— Выбор режима измерения тока, напряжения, сопротивления и ослабления (затухания);
—
выбор
режима измерения переменного или
постоянного тока;
— режим установки параметров мультиметра. После нажатия на эту кнопку открывается диалоговое окно, на котором обозначено:
Ammeter resistance — внутреннее сопротивление амперметра;
Voltmeter resistance — входное сопротивление вольтметра;
Ohmmeter current — ток через контролируемый объект;
Decibel standard — установка эталонного напряжения UI при измерении ослабления или усиления в децибелах (по умолчанию U1=1 В). При этом для коэффициента передачи используется формула: К[дБ]=20log(U2/U1), где U2 — напряжение в контролируемой точке.
Отметим, что мультиметр в цепях переменного тока измеряет эффективное (действующее) значение переменного напряжения или тока.
1.5.2. Функциональный генератор (Function Generator)
Генератор это прибор, который предназначен для создания электрических сигналов, которые используются для исследования электрических цепей и электронных устройств.
Л
ицевая
панель генератора показана на рис.9.
Управление генератором осуществляется
следующими органами управления:
Р ис.9. Лицевая панель функционального генератора
—выбор
формы выходного сигнала: синусоидальной
( по умолчанию), треугольной и прямоугольной;
—
установка
частоты выходного сигнала;
— установка
коэффициента заполнения в %: для импульсных
сигналов это отношение длительности
импульса к периоду повторения — величина,
обратная скважности, для треугольных
сигналов — соотношение между длительностями
переднего и заднего фронта;
—
установка
амплитуды выходного сигнала;
у
становка смещения (постоянной составляющей) выходного сигнала. Она может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Это позволяет получить, например, последовательность однополярных импульсов;
—
выходные зажимы;
клемма СОМ (общий) заземляется, а на
клеммах "-" и "+" получают
парафазный сигнал.