Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные работы.docx
Скачиваний:
79
Добавлен:
26.01.2016
Размер:
214 Кб
Скачать

Задание 2. Задать напряжение регулируемого источника питания, и измерить его величину при помощи цифрового мультиметра.

1) Собрать электрическую схему в соответствии с рисунком 2.1.

Рисунок. 1. – Принципиальная схема задания 2

2) Запустить на компьютере виртуальный прибор регулируемого источника питания (VPS), входящую в пакет программ NI ELVISmx.

3) Установить на лицевой панели регулируемого источника напряжения произвольное напряжение в диапазоне +5…+8 В.

4) При помощи цифрового мультиметра измерить напряжение регулируемого источника.

5) Лицевые панели виртуальных приборов через буфер обмена сохранить в шаблон отчета.

6) Перевести регулируемый источник напряжения в режим ручного управления.

7) При помощи рукояток, расположенных на лицевой панели рабочей станции NI ELVIS II задать величину напряжения, равную номеру подгруппы и измерить ее при помощи мультиметра.

8) Показания мультиметра сохранить в заготовку отчета.

Задание 3. При помощи функционального генератора сигналов задать напряжение синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. При помощи осциллографа зафиксировать форму измеряемых напряжений.

1) Собрать электрическую схему в соответствии с рисунком 2.1.

2) Запустить виртуальный прибор генератора функциональных сигналов (FGEN), входящих в пакет программ NI ELVISmx.

3) Установить частоту сигнала (регулятор frequency) f=10 Гц, а амплитуду сигнала равную номеру подгруппы.

4) Запустить виртуальный прибор осциллографа (Scope) на панели приборов NI ELVISmx.

Рисунок 2 – Принципиальная схема задания 3

5) Выбрать канал измерения (регулятор Source) Ai0.

6) Изменяя частоту развертки осциллографа добиться устойчивого изображения формы сигнала (5-6 периодов).

7) Сохранить внешний вид окна осциллографа для трех типов сигналов, через буфер обмена в шаблон отчета.

1.5 Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен в соответствии с СМК-О-СМГТУ-32.06 и содержать:

1) титульный лист, оформленный по стандарту МГТУ;

2) основную часть, включающую цель работы, порядок выполнения работы, результаты выполнения заданий 1-3;

2.1) задание 1;

2.2) маркировки исследуемых элементов;

2.3) результаты измерений с изображениями виртуальных приборов;

2.4) сравнение результатов измерений со справочными данными.

2.5.) задание 2;

2.6) принципиальная схема, указанная в задание 2;

2.7) результаты измерений с изображениями виртуальных приборов;

2.8) задание 3;

2.6) принципиальная схема, указанная в задание 3;

2.7) результаты измерений с изображениями виртуальных приборов;

3) выводы по проделанной работе.

Лабораторная работа №2. Исследование проводников, резисторов и резистивных материалов

2.1 Цель работы

1) ознакомиться с основными свойствами резистивных материалов;

2) ознакомиться с основными параметрами резисторов;

3) ознакомиться с основными методами измерения омического сопротивления.

2.2 Описание лабораторного стенда

В состав лабораторного стенда входят:

1) персональный компьютер с программным обеспечением («Датчик температуры»);

2) платформа для лабораторных измерений NI ELVIS II;

3) комплект монтажных проводов;

4) нагревательная печь;

5) комплект измерительных щупов;

6) двадцать резисторов одного типа;

7) термопара;

8) образцы проволок;

2.3 Задание для домашней подготовки

1) Изучить основные свойства проводниковых материалов;

2) изучить основные параметры резисторов;

3) изучить основные методами измерения омического сопротивления.

2.4 Порядок выполнения работы

Задание 1. С помощью платформы NI ELVIS II измерить сопротивления двадцати однотипных резисторов

1) Собрать схему для измерения омического сопротивления резисторов при помощи цифрового мультиметра.

2) Измерить омическое сопротивление двадцати однотипных резисторов.

3) Выполнить расчет среднего арифметического значения сопротивления выборки резисторов , значения отклонения сопротивления каждого резистора от среднего арифметического , значения отклонения сопротивления каждого резистора от номинального , значение среднеквадратичного отклонения сопротивлений резисторов .

4) Построить гистограмму распределения значений сопротивлений резисторов с шагом

,

где: и – максимальное и минимальное измеренное сопротивление резисторов соответственно.