Добавил:
github.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
30.09.2023
Размер:
743.75 Кб
Скачать

4. Выводы

Ознакомившись с имеющейся аппаратурой, а именно электронным осциллографом для наблюдения и измерения параметров периодических гармонических и импульсных сигналов, приступили к выполнению лабораторной работы.

С помощью графиков определили частоту среза, сравнив полученное значение со значением экспериментальным. Частота среза равна 60 кГц.

Рассчитали разность фаз определили значение погрешности – погрешности определения частоты среза, равной 2,6%, которая возникает из-за самой работы генератора.

Также через известные значения сопротивления и частоты среза рассчитали ёмкость конденсатора ( ), которая соответствует значению действительному .

5. Список использованной литературы

1. Лабораторная работа №4 «Обработка результатов многократных статических измерений». [Электронный ресурс]:

https://orioks.miet.ru/storage/d/934567/a553e8b251a3ab87edc3ff346470badb86a23338/%D0%9B%D0%A04.%20%D0%A6%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Приложение а

clear

clc

clf

f_1 = [20 30 40 50 55 60 65 70 75 80];

U_in_1 = 1.75;

U_out_1_A = [3.52 3.20 3.04 2.80 2.60 2.52 2.40 2.32 2.24 2.16];

U_out_1 = U_out_1_A / 2;

%Неравномерность АЧХ:

N_i = 20.*log10( U_out_1 ./ U_in_1 )

%График для первого способа:

z = [-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3];

figure(1);

grid on

hold on

plot(f_1, N_i, '--o', 'Color', 'm', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 10, 'MarkerEdgeColor', 'b')

%xlim([-0.1, 10.2])

plot(f_1, z, '-', 'Color', 'black');

xlabel('Frequency f, kHz')

ylabel('Unevenness ACH, dB')

title('The first way')

%---------------------------------------------------------------------------------------------%

%Условие отношений проекций фигуры Лиссажу (1/sqrt(2) or sqrt(2)):

f_2 = [1 20 35 45 55 60 65 70 80 85];

X = [9 9 8 9 9 9 9 9 9 9];

Y = [9 9 9 7.5 7 7 6.5 6 5.8 5.5];

A_usl_Liss = X ./ Y;

%Определение разности фаз методом фигур Лиссажу на частоте среза:

f_c = f_2(6)

b = 9;

B = 13;

phi = asin( b/B ) %43.81

phi_value = 43.81;

%Как близко к 45 градусам:

ideal = 45;

difference = abs(phi_value - ideal)

%Определение погрешности определения частоты среза:

delta = difference / ideal

%Расчет значения емкости конденсатора:

R = 1200;

C = 1 / (2*pi*R*f_c)

%График для второго способа:

sq = [sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2) sqrt(2)];

figure(2)

grid on

hold on

plot(f_2, A_usl_Liss, '--o', 'Color', 'm', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 10, 'MarkerEdgeColor', 'b')

%xlim([-0.1, 10.2])

plot(f_2, sq, '-', 'Color', 'black');

xlabel('Frequency f, kHz')

ylabel('Lissajous condition')

title('The second way')

%---------------------------------------------------------------------------------------------%

%График для третьего способа:

f_3 = [10.000 12.022 15.135 20.892 30.199 45.708 50.118 60.255 66.069 79.432 87.096 100.000];

ACH_3 = [-0.12 -0.19 -0.33 -0.72 -1.28 -2.35 -2.56 -2.98 -3.20 -4.09 -4.83 -5.78];

z_3 = [-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3];

figure(3)

grid on

hold on

plot(f_3, ACH_3, '--o', 'Color', 'm', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 10, 'MarkerEdgeColor', 'b')

%xlim([-0.1, 10.2])

plot(f_3, z_3, '-', 'Color', 'black');

xlabel('Frequency f, kHz')

ylabel('Unevenness ACH, dB')

title('The third way')

Соседние файлы в папке Lab_4