Circuite Numerice

Laborator
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 13 fișiere: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 25328
Mărime: 2.28MB (arhivat)
Publicat de: Emilian Tudor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alin Poturac

Extras din laborator

LABORATOR

UTILIZAREA APARATELOR DE LABORATOR

Scopul lucrarii este descrierea si prezentarea aparatelor utilizate în laboratorul de

electronica digitala.

In laboratorul de electronica digitala se vor utiliza urmatoarele tipuri de aparate:

" surse de tensiune;

" generatoare de semnal (sinusoidal, dreptunghiular, triunghiular);

" osciloscoape catodice;

" multimetre digitale.

1. Osciloscop

Utilizarea osciloscopului este o tehnica importanta pentru investigarea si

întelegerea comportamentului unui circuit si pentru corectarea erorilor.

Osciloscopul este unul ditre cele mai utile instrumente folosite pentru testarea

circuitelor, acesta permitând vizualizarea semnalelor în diferite puncte din circuit. Cea

mai buna metoda de investigare a unui sistem electronic este monitorizarea semnalelor

de intrare si de iesire pentru fiecare subsistem component, verificând daca fiecare dintre

acestea functioneaza corect si daca este conectat corespunzator la celelalte blocuri.

Figura 1. Ecranul osciloscopului

Functia unui osiloscop este extrem de simpla: deseneaza un grafic în functie de

tensiune si timp U/t; tensiunea este reprezentata pe axa verticala Y, iar timpul pe axa

orizontala X.

Laborator

Dupa cum se poate observa din figura 1 ecranul are 10 diviziuni pe axa orizontala

si 8 diviziuni pe axa verticala.

Majoritatea instrumentelor permit modificarea pe orizontala sau verticala a

marimilor astfel încât sa se poata obtine o imagine clara a semnalului investigat. De

asemenea, osciloscopul de tip Dual Trace afiseaza doua grafice U/t în acelasi timp

astfel încât sa se poata compara semnale din diferite puncte din circuit.

1.1. Setare osciloscop

Inainte de a porni osciloscopul verificati daca toate butoanele de control sunt în

pozitie corecta.

1. Setati toate butoanele pentru pozitie astfel încât sa fie centrate;

2. Selectati canalului CH1 pentru afisare;

3. Setati butoanelor de control VOLTS/DIV la 1V/DIV si TIME/DIV la 0,2s/DIV, ca

în figura 2;

VOLTS/DIV TIME/DIV

Figura 2. Butoanele de control

4. Porniti osciloscopul apasând POWER.

5. Butonul de pozitie Y va permite miscarea semnalului pe verticala. Pentru

început setati punctul luminos pe centrul ecranului.

6. Butonul de control TIME/DIV determina dimensiunea graficului pe axa

orizontala X. Pentru cele 10 diviziuni ale axei X, daca setam TIME/DIV la

0,2s/DIV obtinem 0,2 x 10 = 2 s, timp în care punctul luminos parcurge

ecranul osciloscopului. Daca se roteste TIME/DIV în sensul acelor de ceas se

va observa ca punctul luminos se misca din ce în ce mai repede pâna când se

obtine o linie continua.

7. Butonul de control VOLT/DIV determina dimensiunea graficului pe axa

verticala Y. Verificati daca VOLT/DIV este setat la 1V/DIV si daca butoanele

adiacente sunt setate corect.

Preview document

Circuite Numerice - Pagina 1
Circuite Numerice - Pagina 2
Circuite Numerice - Pagina 3
Circuite Numerice - Pagina 4
Circuite Numerice - Pagina 5
Circuite Numerice - Pagina 6
Circuite Numerice - Pagina 7
Circuite Numerice - Pagina 8
Circuite Numerice - Pagina 9
Circuite Numerice - Pagina 10
Circuite Numerice - Pagina 11
Circuite Numerice - Pagina 12
Circuite Numerice - Pagina 13
Circuite Numerice - Pagina 14
Circuite Numerice - Pagina 15
Circuite Numerice - Pagina 16
Circuite Numerice - Pagina 17
Circuite Numerice - Pagina 18
Circuite Numerice - Pagina 19
Circuite Numerice - Pagina 20
Circuite Numerice - Pagina 21
Circuite Numerice - Pagina 22
Circuite Numerice - Pagina 23
Circuite Numerice - Pagina 24
Circuite Numerice - Pagina 25
Circuite Numerice - Pagina 26
Circuite Numerice - Pagina 27
Circuite Numerice - Pagina 28
Circuite Numerice - Pagina 29
Circuite Numerice - Pagina 30
Circuite Numerice - Pagina 31
Circuite Numerice - Pagina 32
Circuite Numerice - Pagina 33
Circuite Numerice - Pagina 34
Circuite Numerice - Pagina 35
Circuite Numerice - Pagina 36
Circuite Numerice - Pagina 37
Circuite Numerice - Pagina 38
Circuite Numerice - Pagina 39
Circuite Numerice - Pagina 40
Circuite Numerice - Pagina 41
Circuite Numerice - Pagina 42
Circuite Numerice - Pagina 43
Circuite Numerice - Pagina 44
Circuite Numerice - Pagina 45
Circuite Numerice - Pagina 46
Circuite Numerice - Pagina 47
Circuite Numerice - Pagina 48
Circuite Numerice - Pagina 49
Circuite Numerice - Pagina 50
Circuite Numerice - Pagina 51
Circuite Numerice - Pagina 52
Circuite Numerice - Pagina 53
Circuite Numerice - Pagina 54
Circuite Numerice - Pagina 55
Circuite Numerice - Pagina 56
Circuite Numerice - Pagina 57
Circuite Numerice - Pagina 58
Circuite Numerice - Pagina 59
Circuite Numerice - Pagina 60
Circuite Numerice - Pagina 61
Circuite Numerice - Pagina 62
Circuite Numerice - Pagina 63
Circuite Numerice - Pagina 64
Circuite Numerice - Pagina 65
Circuite Numerice - Pagina 66
Circuite Numerice - Pagina 67
Circuite Numerice - Pagina 68
Circuite Numerice - Pagina 69
Circuite Numerice - Pagina 70
Circuite Numerice - Pagina 71
Circuite Numerice - Pagina 72
Circuite Numerice - Pagina 73
Circuite Numerice - Pagina 74
Circuite Numerice - Pagina 75
Circuite Numerice - Pagina 76
Circuite Numerice - Pagina 77
Circuite Numerice - Pagina 78
Circuite Numerice - Pagina 79
Circuite Numerice - Pagina 80
Circuite Numerice - Pagina 81
Circuite Numerice - Pagina 82
Circuite Numerice - Pagina 83
Circuite Numerice - Pagina 84
Circuite Numerice - Pagina 85
Circuite Numerice - Pagina 86
Circuite Numerice - Pagina 87
Circuite Numerice - Pagina 88
Circuite Numerice - Pagina 89
Circuite Numerice - Pagina 90
Circuite Numerice - Pagina 91
Circuite Numerice - Pagina 92
Circuite Numerice - Pagina 93
Circuite Numerice - Pagina 94
Circuite Numerice - Pagina 95
Circuite Numerice - Pagina 96
Circuite Numerice - Pagina 97
Circuite Numerice - Pagina 98
Circuite Numerice - Pagina 99
Circuite Numerice - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • CN_Lab7.pdf
  • CN_Lab8.pdf
  • CN_Lab9.pdf
  • Lab1_ed.pdf
  • Lab10_ed.pdf
  • Lab11_ed.pdf
  • Lab12_ed.pdf
  • Lab2_ed.pdf
  • Lab3_ed.pdf
  • Lab4_ed.pdf
  • Lab5_ed.pdf
  • Lab6_ed.pdf
  • LabOSC_ed.pdf

Alții au mai descărcat și

Generator și Receptor DTMF

Introducere DTMF ( Dual Tone Multifrequency ) reprezinta un sistem de semnalizare care inlocuieste semnalizarea clasica, cu pulsuri, in reteaua...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Circuite eșantionare și memorare

Un circuit Sample/Hold cunoaste doua moduri fundamentale de functionare, determinate de valoarea semnalului logic prezent pe intrarea de control:...

Osciloscopul Catodic

1. INTRODUCERE Osciloscopul catodic este un aparat electronic, care permite evaluarea calitativa si cantitativa pe cale vizuala a variatiei în...

Studiul și Utilizarea Osciloscopului Catodic - Osciloscopul Catodic cu un Canal

Studiul cerintei 3.3 Masurarea amplitudinii unor semnale sinusoidale si dreptunghiulare în domeniul 0 – 10 V I. Principiul lucrarii...

Circuite Integrate Digitale

1. IMPLEMENTAREA FUNCŢIILOR LOGICE Implementarea funcţiilor logice cu ajutorul porţilor logice presupune proiectarea unei scheme electrice (având...

Stabilizator de Tensiune

3. Functionarea În general, pentru realizarea stabilizatoarelor de tensiune se folosesc proprietatile diodelor. Cel mai simplu tip de...

Te-ar putea interesa și

Circuite numerice integrate - porți logice - decodificator BCD 7 segmente

Definiţii Decodificatorul este un circuit digital proiectat pentru a detecta prezenţa unei stări digitale particulare. Display-ul cu 7 segmente...

Proiectarea unui frecvențmetru cu circuite numerice

Tema proiect si date tehnice Tema proiect Proiectarea unui frecventmetru numeric Caracteristicile tehnice impuse pentru proiectarea...

Circuite Numerice - Periodmetrul Numeric

1.Tema proiectului Sa se proiecteze un periodmetru numeric cu urmatoarele caracteristici: - Frecventa oscilatorului 16MHz - Asfisare cu anod...

Circuite numerice cronometru H, M, S afișaj Dir, K comun 14.4mhz

CRONOMETRUL NUMERIC Cronometrul numeric este si el tot un simplu contor de impulsuri ca si ceasul, cu diferenta ca rezolutia temporala este mai...

Instrument numeric de măsurare - voltmetru de curent alternativ

Introducere Circuitul de intrare ale unui aparat de masura lucreaza cu semnale analogice dar toate celelalte blocuri lucreaza cu semnale numerice....

Măsurători electronice

1. Introducere Importanța măsurărilor crește necontenit în toate domeniile științei și tehnicii. Fiecare nouă cucerire a științelor naturii și a...

Analiza și Sinteza Circuitelor Numerice

Proiectarea automatelor. Un mod performant de implementare a automatelor presupune utilizarea registrelor de JK-uri. Trecerea de la un automat...

Analiza și sinteza circuitelor numerice

Aplicatie. Să se proiecteze un automat având tranziţiile definite de diagrama de mai jos: a) cu bistabili D; b) cu bistabili JK

Ai nevoie de altceva?