LABOR - PROTOKOLL
Inhalt:
Osziloskop |
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1.Effektivwerterfasssung |
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2.Frequenzmessung |
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3.Phasenmessung |
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3.1.mittels Zeitmessung |
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3.2.Elipsenmethode: x-y-Betrieb |
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2. Verfahren: Oszyloskop im x-y-Betrieb |
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Kennlinienaufnahme von Halbleiterelementen |
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Meßobjekte: Diode, Z-Diode |
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Z- Diode |
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Z- Diode als Spannungsstabilisator |
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Begrenzerschaltung |
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RC – Tiefbaßfilter |
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Tabelle |
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RC-TP-Filter |
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1 Frequenzgang |
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1.1 Darstellung der Ortskurve |
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1.2 Darstellung im Bode - Diagramm |
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2. Sprungantwort |
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logische Verknüpfungen |
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Beleuchtungsanlage |
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BCD- 7 Segment Decoder |
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JK- Flipflop |
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Asynchron Binärzähler |
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Verschieberegister |
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Johnson – Zähler |
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Modulo -n- Zähler mit beliebigen Code |
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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
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 |
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Z-Diode |
U/V |
I/A |
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U/V |
I/A |
0,488 |
49,5Ü |
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-4,2 |
0 |
0,51 |
100Ü |
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-5,24 |
-0,1 |
0,54 |
200Ü |
|
-5,00 |
-0,02 |
0,555 |
300Ü |
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-5,39 |
-0,2 |
0,565 |
0,4m |
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-5,4 |
-0,4 |
0,599 |
0,8m |
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-5,44 |
-1,2 |
0,631 |
1,6m |
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0,667 |
3,2m |
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0,709 |
3,2m |
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0,73 |
6,4m |
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0,79 |
9m |
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0,79 |
20m |
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0,83 |
30m |
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1 |
100m |
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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)
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
Begrenzerschaltung
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 |
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