električni titrajni krug - upute

Upload: andreo-crnjac

Post on 06-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    1/14

    ELEKTRIČNI TITRAJNI KRUG 

    Kako bi mjerili impedanciju u ovisnosti o frekvenciji izvora u serijskom strujnom krugu

    pratite shemu dolje.

    Nakon što ste ispravno spojili strujni krug uštekajte napajanje i provjerite je li USB kabal

    uštekan.

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    2/14

    Dok niste uštekali napajanje program ne može prepoznati senzore i ne možete namještati

    postavke mjerenja. U measure izborniku odaberite Gauge i pronađite PowerGraph.

    Ako niste uštekali napajanje i USB dobit ćete praznu sliku. 

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    3/14

    Ako ste sve dobro napravili dobit ćete ovakvu sliku samo bez Virtual device – channel 1

    prozora. Sada možete početi namještati postavke mjerenja. 

    Namjestite izvor signala. Doljnu sliku dobijete ako kliknete na izvor signala (function

    generator).

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    4/14

    Namjestite 2. senzor koji će mjeriti pad napona u strujnom krugu.

    Ako kojim slučajem nemate Virtual devices prozor, 

    kliknite na „strijelicu prema dolje“ u gornjem lijevom kutu :D. 

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    5/14

    Sad možete namjestiti virtual device koji će vam iz izmjerenih vrijednosti struje i napona u

    stru jnom krugu izračunati impedanciju (sjetite se Z=U/I ). 

    Kada ste sve namjestili možete početi mjeriti. Stisnite Continue zatim Start measure. Mjerit

    će otprilike 2 min, a nakon mjerenja sam se ugasi i izbaci vam ovako nekakav graf.

    Sada se možete igrati i namještati opcije grafa. Kliknite desni klik na graf i odaberite display

    options...

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    6/14

     

    SAVJET: nakon svakog mjerenja spremite grafove. File -> Save Measurement.

    Nakon namještanja (izbacivanja krivulje I i U te podebljanja Z i stavljanja da interpolira sa

    krivuljama (cruves) ) sam dobio ovakav graf.

    Nakon što ste napravili prvo mjerenje promijenite otpornik i ponovno počnite mjeriti.

    Najvjerojatnije će program zapamtiti zadnje postavke koje ste koristili pa nemorate sve iz

    početka namještat.

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    7/14

    Ako imate 3 grafa impedancije za različite otpore vrijeme je da ih spojimo u jedan graf. 

    Morate imati sva 3 grafa otvorena u programu da bi mogli ovo napraviti.

    Odaberite u izborniku Measurement -> Channel manager...

    Kopirali smo samo krivulju impedancije sa starog grafa ( z (r 470) ) koji je bio otvoren na novi

    graf. Na taj novi graf ćemo dodati ostale krivulje impedancije. 

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    8/14

    Kliknite na novi graf ako ste ga slučajno odznačili i u izborniku otiđite na Measurement ->

    Adopt channel...

    I Viola dobismo graf sa dvije krivulje. Ponovite postupak pa dodajte i treću krivulju.

    Na kraju dobivamo graf sa sve 3 krivulje.

    Mjerite i za 3 različita kapacitora te različite zavojnice i ponovno nacrtajte grafove i spojite

    krivulje na isti graf.

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    9/14

    U 3. zadatku trebate iz Lissajousovih krivulja odrediti fazni pomak te nacrtajte graf ovisnosti

    faznog pomaka o frekvenciji titranja izvora. Spojite strujni krug premaprvoj shemi. U ovom

    zadataku ne mjenjate elemente kruga.

    Za početak mjerenja odite na Gauge -> Cobra 3 Universal Writer.

    Sad ćemo malo bolje pokazati namještanje izvora signala u Cobra 3 Universal Writeru. 

    Obratite pozornost na razliku u frekvenciji mjerenja i frekvenciji titranja izvora.

    Radite mjerenja u rasponu od 80 do 360 Hz što znači da kad napravite prvo mjerenje za 80

    Hz ponovno idete u Universal Writer i namjestite frekvenciju na veći broj, recimo 100 Hz. I

    tako ponavljate postupak dok ne dođete do 360 Hz. 

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    10/14

     

    Sada ste sve namjestili i možete krenut mjeriti. Brzo je gotov ~ oko 0.02 s i tad dobivate graf.

    Ne zaboravite spremiti svoje mjerenje / graf. Možete izgladiti krivulje radi bolje preciznosti

    očitanja. 

    Kako bi napravili Lissajousove krivulje odite opet Measurement -> Adopt channel... U ovom

    slučaju struju stavljate na x-os a napon na y-os. Nakon što kliknete na Ok odaberite Keep

    measurement in relation mode.

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    11/14

    I dobijete graf iz kojeg možete iščitati fazni pomak između struje i napona. 

    U zadnja dva zadatka treba složiti gušeni električni titrajni krug kao na shemi. Mjerite napon

    na kapacitoru.

    Opet mjerite pomoću Universal Writera. Sada nemorate mjeriti struju ali i možete. Ako

    mjerite i struju možete vidjeti nešto zanimljivo. Ako ne vidite cijelo gušenje probajte smanjiti

    frekvenciju mjerenja na 50 kHz.

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    12/14

    Dobivate otprilike slijedeći graf iz kojeg iščitavate period titranja. 

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    13/14

    Graf možete pomicati i zumirati. Postavite miš na donju ili lijevu skalu i miš će imati oblik

    ↔. Klikom i pomicanje translatirate graf, a ako scrollate onda se zoomira.

    Na gornjoj slici je graf je zoomiran kako bi se lakše mjerilo i prikazuje kako se odredi širinapropusnosti. Na slici koja pokazuje extreme vidimo da za rezonantnu frekvenciju odgovara

    impedancija od R=344,96 Ω. U teoriji je navedeno da su  i  one frekvencije za koje je

    impedancija jednaka √ . U ovom slučaju je to 487 Ω. I na kraju samo treba postaviti točkeiz Survey funkcije na krivulju u kojoj je njezin iznos 487 Ω i iz koordinata iščitate

      što je širina propusnosti. 

  • 8/17/2019 Električni Titrajni Krug - Upute

    14/14

    Iz Lissajousovih krivulja fazni pomak se računa tako da se pronađu najudaljenije točke u x

    smjeru (  ) i pronađu točke na x osi za koje je y=0 ( ). Tad je (  )

    .