Witam jako od dzisiaj dołączyłem do Waszego sporego grona użytkowników i od razu mam do Was dwa pytania. Potrzebuję pomocy na poniedziałkowy egzamin z systemów elektroniczny. Oto dwa zdania, które mnie nurtują... Czy ktoś byłbym w stanie wytłumaczyć? Narysować te dwa układy pomiarowe?
Zad 1. Przedstawić na schemacie blokowym oraz na schemacie połączeń elektrycznych jak wygląda układ pomiarowy do pomiaru charakterystyki amplitudowej filtru.
Zad 2. Przedstawić na schemacie blokowym oraz na schemacie połączeń elektrycznych jak wygląda układ pomiarowy do pomiaru charakterystyki fazowej filtru.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc....
O to co spróbowałem zrobić, jednak jestem zielony....
Pomiar charakterystyki fazowej i amplitudowej filtrów.
Pomiar charakterystyki fazowej i amplitudowej filtrów.
- Załączniki
-
- Zad1
- aa.JPG (5.61 KiB) Przejrzano 9469 razy
-
- Zad2
- bez tytułuaa.JPG (5.76 KiB) Przejrzano 9469 razy
Jeżeli jest to filtr analogowy:
Generator -> filtr -> oscyloskop/multimetr
Na generatorze generujesz sygnał sinusoidalny o danej amplitudzie, a na oscyloskopie/multimetrze badasz co otrzymałeś na wyjściu filtru. To chyba najprostsze rozwiązanie. Czyli jest to Twój drugi rysunek bodajże. Woltomierze są zbędne, bo generator zazwyczaj pokazuje Ci co generuje, a na oscyloskopie też odczytasz amplitudę, więc i tam woltomierz jest zbędny
Jeżeli cyfrowy to musisz mu puścić szpilkę o ile się nie mylę i badać odpowiedzi takiego filtru (o ile jest o skończonej odpowiedzi impulsowej). Jeżeli jest o nieskończonej odpowiedzi, to nie mam pojęcia [;
Generator -> filtr -> oscyloskop/multimetr
Na generatorze generujesz sygnał sinusoidalny o danej amplitudzie, a na oscyloskopie/multimetrze badasz co otrzymałeś na wyjściu filtru. To chyba najprostsze rozwiązanie. Czyli jest to Twój drugi rysunek bodajże. Woltomierze są zbędne, bo generator zazwyczaj pokazuje Ci co generuje, a na oscyloskopie też odczytasz amplitudę, więc i tam woltomierz jest zbędny
Jeżeli cyfrowy to musisz mu puścić szpilkę o ile się nie mylę i badać odpowiedzi takiego filtru (o ile jest o skończonej odpowiedzi impulsowej). Jeżeli jest o nieskończonej odpowiedzi, to nie mam pojęcia [;
Jeżeli chodzi o pomiar charakterystyki amplitudowej, to należy wykazać, jak zmienia się stosunek Uwyj do Uwej filtru w funkcji częstotliwości Uwej, czyli inaczej określić częstotliwość graniczną i stromość charakterystyki filtru. W charakterystyce fazowej należy ustalić zależność kąta przesunięcia fazowego Uwyj do Uwej w funkcji częstotliwości Uwej. Schematy blokowe w załączniku. Pomiar ch. amplitudowej nie wymaga chyba objaśnień, amplitudy mierzysz oscyloskopem lub dwoma multimetrami. Wyniki przedstawiasz na wykresie, stosunek Uwej do Uwyj najlepiej w dB skala liniowa, a częstotliwość w Hz skala logarytmiczna.
W zad. 2 przesunięcie fazowe wyliczasz z figur Lissajous (oscyloskop pracuje w trybie X/Y), lub przeliczając przesunięcie w osi x na stopnie. Można też użyć fazomierza, jeżeli się taki ma. Wzory do zad.2 masz w załączniku.
Na koniec schematy elektryczne.
W zad. 2 przesunięcie fazowe wyliczasz z figur Lissajous (oscyloskop pracuje w trybie X/Y), lub przeliczając przesunięcie w osi x na stopnie. Można też użyć fazomierza, jeżeli się taki ma. Wzory do zad.2 masz w załączniku.
Na koniec schematy elektryczne.
Przepraszam, mój błąd. Dodaje załącznik.
- Załączniki
-
- filtry.rar
- rysunki
- (174.84 KiB) Pobrany 904 razy
Filtry.gif to schematy blokowe. Elektryczne sa w plikach schowek__.jpg. W schowek01 jest elektryczny do zadania 2, w schowek02 do zadania 2 i 1, a w schowek03 do zadania 1 z wykorzystaniem tylko woltomierzy. Oczywiście w miejsce filtru RC który narysowałem musisz wrysować filtr, który badasz. Ja narysowałem dla przykładu dolnoprzepustowy.
Na schemacie XFG1 to generator funkcji, XSC1 to oscyloskop, a XMM1 i XMM2 to multimetry.
Na schemacie XFG1 to generator funkcji, XSC1 to oscyloskop, a XMM1 i XMM2 to multimetry.