- •Введение
- •1. Устройство и принцип работы электронного осциллографа
- •1.3. Блок развертки
- •1.4. Блок синхронизации
- •1.5. Измерение параметров электрических сигналов
- •1.6. Исследование импульсных сигналов
- •1.8. Действие отклоняющих пластин осциллографа
- •1.9.2 Описание генератора сигналов низкочастотного Г3-112/1
- •1.9. Общие указания к лабораторным работам
- •1.9.1 Краткое описание осциллографа С1-117/1
- •Таблица 1
- •Подготовка осциллографа к работе
- •2.2. Наблюдение периодического прямоугольного сигнала
- •3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
- •3.1. Электрический колебательный контур
- •3.2. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний
- •3.3. Измерение параметров затухающих колебаний
- •Подготовка осциллографа и установки к работе
- •3.4. Определение параметров затухания колебаний
- •3.5. Определение индуктивности катушки и емкости конденсатора электрического контура. Апериодический режим
- •4.1. Гармонические колебания
- •4.2. Вращающийся вектор амплитуды
- •4.3. Сложение гармонических колебаний одного направления
- •4.5. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических
- •колебаний с кратными частотами
- •4.7. Экспериментальная часть
- •4.8. Наблюдение фигур Лиссажу и измерение неизвестных частот источника переменного сигнала
- •4.9. Измерение кратных частот с помощью фигур Лиссажу
- •5. Изучение электрических колебаний
- •5.1. Колебания связанных механических маятников
- •5.2. Колебания в системе связанных электрических контуров
- •5.3. Частоты нормальных колебаний в системе связанных электрических контуров
- •5.4. Биения в системе связанных электрических контуров
- •5.5. Экспериментальная часть
- •5.6. Измерение частот нормальных колебаний
- •5.7. Исследование биений в связанных контурах
- •Контрольные вопросы
- •6.1. Ионизация газов
- •6.2. Газовые разряды
- •6.3. Тлеющий разряд в неоновой лампе
- •6.4. Генератор релаксационных колебаний на неоновой лампе
- •6.5. Экспериментальная часть
- •6.6. Изучение работы генератора релаксационных колебаний
- •6.7. Определение периода релаксационных колебаний методом фигур Лиссажу
- •1.7. Электрическая линза – фокусировка электронного луча системой
- •2. ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДНЫХ И ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
- •ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ
- •2.2. Наблюдение периодического прямоугольного сигнала и измерение
- •3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
- •3.2. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний
- •3.3. Измерение параметров затухающих колебаний в электрическом
- •3.5. Определение индуктивности катушки и емкости конденсатора
- •4. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ МЕТОДОМ ФИГУР
- •4.4. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний
- •4.5. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний
- •4.6. Применение фигур Лиссажу для измерения частот гармонических
- •4.8. Наблюдение фигур Лиссажу и измерение неизвестных частот
- •5. Изучение электрических колебаний в связанных
- •5.3. Частоты нормальных колебаний в системе связанных электрических
- •6.7. Определение периода релаксационных колебаний методом фигур
где Iэфф = I02 – действующее или эффективное значение силы тока в
контуре.
Следовательно, добротность электрического колебательного контура будет равна:
|
LI02 |
|
|
LI02 |
L |
|
π |
|
|
|||
Q = 2π |
2 |
= 2π |
|
|
2 |
= 2π |
= |
. |
(3.26) |
|||
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
RT |
|
λ |
|
|
|
IэффRT |
|
|
I0 |
|
RT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Измерение параметров затухающих колебаний
вэлектрическом контуре
Вданной лабораторной работе исследуется затухание гармонических колебаний, вырабатываемых низкочастотным генератором ГЗ-112/1 и преобразователем импульсов ПИ. Для регистрации процесса затухания используется осциллограф С1-117/1.
Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 20.
источник преобразователь питания импульсов
генератор |
|
|
магазин |
ГЗ-112/1 |
|
|
сопротивлений |
|
|
||
|
|
|
|
колебательный |
контур |
осциллограф |
С1-117/1 |
Рис. 20. Блок-схема установки для наблюдения затухающих колебаний в электрическом контуре
От генератора ГЗ-112/1 электрический сигнал синусоидальной формы подается на преобразователь импульсов ПИ, который формирует прямоугольный импульс той же частоты. Затем прямоугольный сигнал подается на вход кассеты ФПЭ-10. В кассете находится колебательный контур с катушкой индуктивности L и конденсатор С. Ма-
39
газин сопротивлений МС, подключенный к кассете ФПЭ-10, необходим для изменения сопротивления R колебательного контура. Преобразованный в колебательном контуре электрический сигнал через гнезда PQ и ┴ подается на вход осциллографа (рис. 20).
Подготовка осциллографа и установки к работе
Перед включением осциллографа органы управления, расположенные на передней панели, установите в следующие положения:
–ручку СЕТЬ нажмите (питание в этом случае отключено);
–ручку яркость ☼ установите в среднее положение;
–ручку фокус ○ установите в среднее положение;
–ручку ↔ установите в среднее положение;
–ручку ↕ канала А В установите в среднее положение;
–ручку НОРМ–ИЗМЕР нажмите;
–переключатель ОДНОКР–ЖДУЩ–АВТ в положение АВТ;
–переключатель ВНУТР–ВНЕШ–СЕТЬ в положение ВНУТР;
–переключатель СИНХР–РЕЖИМ в положение А.
Остальные органы управления могут находиться в произвольном положении.
1.Проверьте правильность соединения элементов схемы, указанной на рис. 20.
2.Подключите шнур питания лабораторного стенда в сеть 220
В.
3.Подключите шнуры питания осциллографа, генератора сигналов, источника питания к сетевым розеткам на приборной стойке лабораторного стола.
4.Включите тумблер СЕТЬ на приборной стойке. При этом на стойке загорится сигнальный светодиод.
5.Включите кнопку СЕТЬ на осциллографе (вытянуть на себя),
спомощью ручек ↕ и ↔ канала А на осциллографе найдите горизонтальную линию развертки и поставьте ее в среднее положение. Ручками регулировки яркости и фокусировки подберите оптимальную толщину и яркость линии.
6.Включите тумблер СЕТЬ генератора. Тумблер , ~
поставьте в положение ~ . Установите частоту выходного сигнала на 250 Гц. Поворачивая правую ручку на панели генератора, установите выходное напряжение 2 В.
40
