
- •1 Универсальный компьютерный лабораторный стенд 4
- •1.1.2. Монтажное поле
- •1.1.3 Блок источников питания
- •1.1.4 Блок мультиметров
- •1.1.5 Осциллограф
- •1.1.6 Универсальный функциональный генератор
- •1.2 Работа с программой pc Lab 2000
- •1.2.1 Общие положения
- •1.2.2 Работа в режиме осциилографа
- •1.2.3 Работа в режиме анализатора спектра
- •1.2.4 Работа в режиме регистратора переходных процессов
- •1.2.5 Работа в режиме функционального генератора
- •1.2.6 Работа в режиме анализатора электрических цепей
- •2 Методические рекомендации по проведению лабораторных работ
- •2.1 Лабораторная работа № 1. Определение свойств, параметров, вольт - амперных характеристик выпрямительных диодов и степени их соответствия техническим условиям
- •Справочные данные диодов
- •2Д213а, 2д213б, 2д213в, 2д213г, кд213а, кд213б, кд213в, кд213г
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •Д311, д311а, д311б
- •Предельные эксплуатационные данные
- •2.2 Лабораторная работа № 2. Определение свойств, параметров, вольт - амперных характеристик кремниевого стабилитрона и их анализ.
- •Справочные данные стабилитронов д814а, д814б, д814в, д814г, д814д
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •2.3 Лабораторная работа № 3. Определение свойств, параметров и семейств статических вольт - амперных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
- •Справочные данные транзисторов кт315 и кт361 кт315а, кт315б, кт315в, кт315г, кт315д, кт315е, кт315к, кт315и
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •Транзисторы кт361а, кт361б, кт361в, кт361г, ктз61е
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
- •2.4 Лабораторная работа №4. Исследование свойств и определение основных электрических параметров полевого транзистора с управляющимp-n-переходом
- •2Пзоза, 2пзозб, 2пзозв, 2пзозг, 2пз03д, 2пзозе, 2пзози, кпзоза, кпзозб, кпзозв, кпзозг, кпзозд, кпзозе, кпзозж, кпзози
- •Электрические параметры
- •Предельные эксплуатационные данные
1.1.5 Осциллограф
Осциллограф, входящий в состав стенда представляет собой осциллографическую приставку, подключающуюся к параллельному порту персонального компьютера.
На правую лицевую панель лабораторного стенда (рисунок 1.5) выведены выключатель осциллографа зеленого цвета, светящийся во включенном состоянии, измерительные входы двух каналов осциллографа (Канал1 и Канал2) и вход синхронизации осциллографа.
Рисунок 1.5 - Правая лицевая панель универсального лабораторного стенда
Технические характеристики приставки:
Полоса пропускания, МГц: |
25 |
Количество каналов: |
2 |
Тип осциллографа: |
цифровой |
Чувствительность, В/дел.: |
0.005-15 |
Частота выборки, Мвыб./с: |
1000 |
Источник сигнала: канал 1, канал 2, триггер или свободный запуск
Частота дискретизации: 1 Гвыб./с
Временная развертка: 20 нс - 100 мс/дел.
Входная чувствительность: 5 мВ - 15 В/дел.
Частота стробирования: 1.25 кГц - 50 МГц, при повторяющемся режиме - 1 ГГц.
Интерполяция: линейная или сглаженная
Маркеры: для напряжения и частоты
Длина записи: 4096 выборок/канал.
Фурье-анализатор:
Частотный диапазон: 0..1-2 кГц до 25 МГц
Принцип действия: БПФ (быстрое преобразование Фурье)
БПФ разрешение: 2048 строк
БПФ входные каналы: канал 1 или канал 2
Дополнительные функции: функция масштабирования.
Самописец:
Временной масштаб: 20 мс/дел. - 2000 с/дел.
Максимальное время записи: 9.4 ч/экран
Минимальная, максимальная частота выборки: 1 выб./20 с, 100 выб./с
Запись данных: автоматически в течении 1 года и более.
Входной импеданс: 1 МОм/30 пФ
Максимальное входное напряжение: 100 В (пост. перем.)
Частотная характеристика: ±3 дБ: 0 Гц - 50 МГц
Напряжение питания: 9-10 В/1000 мА.
Осциллограф имеет оптическую гальваническую развязку от компьютера и имеет следующие особенности:
- внешний триггер с запуском по нарастанию и спаду сигнала;
- возможность отбражения суммы и разности сигналов на входах и инвертированного сигнала;
- возможность отображения периодических сигналов с частотой стробирования до 1 ГГц;
- функцию анализатора спектра сигналов с полосой частот до 25 МГц.
Для входов вертикального отклонения имеются следующие возможности:
- АС – фильтрация постоянной составляющей сигнала и работа с сигналами переменного тока;
- DC – непосредственное подключение источника сигнала к измерительным цепям приставки с передачей постоянной составляющей;
- Ground – заземление входа.
Чувствительность входов и режимы их работы изменяются программным путем. Имеется возможность применения щупа-делителя с коэффициентом делителя 1:10. При этом щупы имеют дополнительную емкость 50-100 пФ.
В режиме оссциллографа частота дискретизации входного сигнала (рисунок 1.6.) задается режимом работы осциллографа. В режиме реального времени частота дискретизации задается автоматически, а для соединения точек осциллограмм используется линейная интерполяция или интерполяция со сглаживанием. Имеется также возможность однократного запускаа. Управление осциллографом осуществляется группами вирутальных кнопок - двух каналов веритакльного отклонения под окном осциллограммы и групп кнопок горизонатльной развертки справа от окна осциллограммы. Расположение кнопок управления аналогично расположению соответствующих органов управления у обычных осциллографов.
Рисунок 1.6 - Главное окно при работе в режиме осциллографа
У осциллографического модуля имеется режим просмотра осциллограмм периодических сигналов. Дискретизация создается генератором случайных чисел и в эквиваленте соответствует частотам до 1 ГГц. При этом время обработки осциллограмм увеличивается до нескольких секунд.
Любую осциллограмму, которая видна на виртуальном экране, можно записать в виде файла – графического с расширением .bmp и текстового с расширением .txt. Текстовый файл записывается в формате ASCII. Причем каждая точка представлена своим номером по порядку во временной развертке в диапазоне 0…4095 и абсолютным значением от 0 до 255. Значению напряжения в 0В соответствует численное значение в файле равное 128. Это позволяет использовать полученные данные для обработки внешними программами, например математическими системами Mathcad, MATLAB или электронными таблицами Exel и т.п.
Подсоединение осциллографической приставки к исследуемым цепям и алгоритм проведения измерений идентичен работе с обычным осциллографом. При измерении одного сигнала к одному из каналов подключаются измерительный кабель без делителя или в случае необходимости с делителем.
Информационный щуп кабеля красного цвета подключаются к точке, напряжение в которой требуется измерить, а общий провод черного цвета – к общей точке схемы. Использование двух каналов одновременно аналогично, однако следует помнить, что у обоих каналов «общие» проводники соединены электрически и нельзя допускать соединения щупов «общего» провода к различным точкам на схеме.