referat interpretation charakterisierung

REFERAT-Menü

Deutsch
Geographie
Geschichte
Chemie
Biographien
Elektronik
Englisch
Epochen
Französisch
Biologie
Informatik
Italienisch
Kunst
Latein
Literatur
Mathematik
Musik
Philosophie
Physik
Politik
Psychologie
Recht
Sonstige
Spanisch
Sport
Technik
Wirtschaft
Wirtschaftskunde-BWL

Osziloskop, logische Verknüpfungen, LABOR - PROTOKOLL

LABOR - PROTOKOLL

 

 

Inhalt:

Osziloskop
 
 
1.Effektivwerterfasssung
 
2.Frequenzmessung
 
3.Phasenmessung
 
3.1.mittels Zeitmessung
 
3.2.Elipsenmethode: x-y-Betrieb
 
2. Verfahren: Oszyloskop im x-y-Betrieb
 
Kennlinienaufnahme von Halbleiterelementen
 
Meßobjekte: Diode, Z-Diode
 
Z- Diode
 
Z- Diode als Spannungsstabilisator
 
Begrenzerschaltung
 
RC – Tiefbaßfilter
 
Tabelle
 
RC-TP-Filter
 
1 Frequenzgang
 
1.1 Darstellung der Ortskurve
 
1.2 Darstellung im Bode - Diagramm
 
2. Sprungantwort
 
 
 
logische Verknüpfungen
 
 
Beleuchtungsanlage
 
BCD- 7 Segment Decoder
 
JK- Flipflop
 
Asynchron Binärzähler
 
Verschieberegister
 
Johnson – Zähler
 
Modulo -n- Zähler mit beliebigen Code

 

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

  iu736e2382ouuo 32736eij82ouo7x

Osziloskop

Elektrische Zeigerinstrumente bilden in der Regel einen zeitlichen Mittelwert der Meßgröße, und bringen diesen zur Anzeige, Der Momentanwert ist nicht darstellbar. Messungen des Momentanwertes sind nur mit dem Osziloskop möglich. Die Meßgröße wird in Abhängigkeit von der Zeit auf dem Bildschirm dargestellt.

1.Effektivwerterfasssung

2.Frequenzmessung

3.Phasenmessung

CH1

CH2

R=15kÐ

G

GND

f

C=10nF

3.1.mittels Zeitmessung

3.2.Elipsenmethode: x-y-Betrieb

Kennlinienaufnahme von Halbleiterelementen

Meßobjekte: Diode, Z-Diode

Diode:

UF... Durchlaßspannung

Schwellspannung

Flußspannung

 

Si- Dioden: UFZ0,7 V

 

Ge- Dioden und Schrottky-Dioden: UF Z0,2...0,4V

Z- Diode: (früher Zener- Diode)

1. Verfahren U/I Messung

Fehler beim Vermessen der Z-Diode

durch OFFSET des Funktionsgenerator.

Das heißt der Funktionsgenerator ist ungenau da es kein Präzisionsgerät ist.

Diode
 
Z-Diode
U/V
I/A
 
U/V
I/A
0,488
49,5Ü
 
-4,2
0
0,51
100Ü
 
-5,24
-0,1
0,54
200Ü
 
-5,00
-0,02
0,555
300Ü
 
-5,39
-0,2
0,565
0,4m
 
-5,4
-0,4
0,599
0,8m
 
-5,44
-1,2
0,631
1,6m
 
 
 
0,667
3,2m
 
 
 
0,709
3,2m
 
 
 
0,73
6,4m
 
 
 
0,79
9m
 
 
 
0,79
20m
 
 
 
0,83
30m
 
 
 
1
100m
 
 
 

2. Verfahren: Osziloskop im x-y-Betrieb

Wenn Osziloskop und Generator eine galvanische Erdverbindung aufweisen, muß eines der Geräte über einen Schutztrenntrafo versorgt werden (sonst Meßobjekt MO kurzgeschlossen)

Uy

GND

G

Ux

RS*I

-Ux

f

MO

Erdung

z- Diode

Während die normale Diode bei Überschreiten der Durchbruchspannung zerstört wird, arbeitet die Z-Diode im Durchbruchgebiet reversibel (umkehrbar), solange durch Strombegrenzung ihre zulässige Verlustleistung nicht überschritten wird.

Man setzt diese Diode zum Erzeugen konstanter Gleichspannungen, der Spannungsstabilisierung, ein.

z- Diode als Spannungsstabilisator

Wichtigste Kenngrößen: UZ= 1,5V......4,7V / 5,6V / 6,2V......150V

besten Stabilisierung möglich

Ptot = 0,36....1 / 2......10W

rZ = 0,5Ð......1Ð......50Ð dynamischer widerstand möglichst klein

Stabilisierungsschaltung

IZ

UE=GÇUE

UZ=GÇUZ

RV

5,6V

Begrenzerschaltung

CH1

CH2

100Ð

G

5,6V

GND

f

RC-Tiefpaßfilter

In der Regeltechnik auch als PT1- Glied (Verzögerungsglied 1-Ordnung) bekannt.

Frequenzaufnahme von Übertragungsmitteln


f/Hz
U1ss/v
U2ss/v
tphi/ms
F
F/dB
phi/°
100
20,00
20
90,00
1,00
0,00
3240,00
200
19,70
20
98,00
0,99
-0,13
7056,00
500
19,00
20
100,00
0,95
-0,45
18000,00