Лабораторная работа №1. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант №4
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Лабораторная работа № 1
Ознакомление с программой Electronics Workbench (Файл SWWOD)
1.1 Цель работы
Получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем
– 4 –
включения и приёмов использования.
1.2 Пояснения к работе
В процессе выполнения лабораторных работ используется не весь набор измерительных приборов программы EWB, а только некоторая часть. К ним относятся: цифровой мультиметр, двухканальный осциллограф, измеритель АЧХ и ФЧХ и функциональный генератор. Все необходимые приборы
подключены к исследуемым схемам и следует только научиться правильно пользоваться ими.
Назначение клавиш: выбор формы выходного сигнала: синусоидальный (по умолчанию), треугольный или прямоугольный; установка частоты выходного сигнала в герцах; установка коэффициента заполнения в %, для импульсных сигналов это отношение длительности импульса к периоду; для треугольных сигналов – соотношение между длительностями переднего и заднего фронтов; установка амплитуды выходного сигнала в вольтах; установка смещения (постоянной составляющей выходного сигнала).
Все измерительные приборы включаются автоматически при включении исследуемой схемы выключателем в правом верхнем углу экрана.
1 На рабочем столе оболочки Windows-98 находим ярлык Wewb 32 и двойным щелчком запускаем программу EWB.
2 Выбираем опцию “Папка открыть” и в ней двойным щелчком открываем папку ЭПУС. Появится окно “Open Circuit File” с перечнем файлов различных схем, подлежащих изучению.
3 Выбираем файл SWWOD и двойным щелчком открываем его. На экране появляется схема параллельного колебательного контура с подключенными контрольно-измерительными приборами (рисунок 1.12). Вернуться в окно “Open Circuit File” можно нажатием клавиши на опции “Папка открыть”.
Проверьте настройку измерительных приборов. Для этого двойным щелчком по иконке нужного прибора откройте переднюю панель и убедитесь в том, что:
генератор - прямоугольный сигнал, 100 Гц, 10 В, 50%;
осциллограф - открытые входы, развёртка 0,5 ms/div, режим развёртки ждущий с синхронизацией по заднему фронту канала А; чувствительность по каналу А - 10 V/div , по каналу В - 500 mV/div; начальные смещения равны нулю;
измеритель АЧХ и ФЧХ – режим АЧХ, масштабы логарифмические, диапазоны по вертикали F = 00 dB, I = - 100 dB, по горизонтали F = 1 MГц,
I = 1 Гц.
Закройте измеритель АЧХ и ФЧХ.
Двойным щелчком откройте осциллограф и включите схему клавишей в правом верхнем углу экрана. После заполнения экрана осциллографа выключите схему. Установите развёртку 0,1 ms/div, нажатием клавиши EXPAND раскройте экран осциллографа и измерьте период колебательного процесса. Соответствует ли он частоте резонанса контура?
Нажатием на клавишу Reduce вернитесь в малый масштаб осциллографа. Установите развёртку 1 ms/div и зарисуйте вид переходного процесса. Погасите осциллограф
Двойным щелчком откройте измеритель АЧХ . С помощью мыши захватите сплошную вертикальную линию в левой стороне экрана измерителя и подведите её к точке резонанса. Запишите значение этой частоты (и затухание!) из окошка измерителя. Сравните её с частотой, полученной в предыдущем пункте
В измерителе АЧХ установите линейные масштабы и такие пределы: по вертикали F = 1, I = 0; по горизонтали F = 10 кГц, I = 1 кГц. Включите и выключите схему. Зарисуйте форму АЧХ. С помощью вертикальной линии измерьте резонансную частоту. Запишите результаты.
Измеритель АЧХ переведите в режим измерения фазы для чего нажмите кнопку Phase. Масштабы логарифмические: по вертикали F = 135, I= - 135; по горизонтали F = 10 кГц, I = 3 кГц. Включите и выключите схему. Зарисуйте форму ФЧХ. С помощью вертикальной линии определите частоту, соответствующую минимальному фазовому сдвигу.
В измерителе ФЧХ установите линейные масштабы: по вертикали F = 135, I = -135; по горизонтали F = 6 кГц, I = 4 кГц. Включите и выключите схему. Зарисуйте ФЧХ и определите частоту, соответствующую минимальному фазовому сдвигу
Ознакомление с программой Electronics Workbench (Файл SWWOD)
1.1 Цель работы
Получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем
– 4 –
включения и приёмов использования.
1.2 Пояснения к работе
В процессе выполнения лабораторных работ используется не весь набор измерительных приборов программы EWB, а только некоторая часть. К ним относятся: цифровой мультиметр, двухканальный осциллограф, измеритель АЧХ и ФЧХ и функциональный генератор. Все необходимые приборы
подключены к исследуемым схемам и следует только научиться правильно пользоваться ими.
Назначение клавиш: выбор формы выходного сигнала: синусоидальный (по умолчанию), треугольный или прямоугольный; установка частоты выходного сигнала в герцах; установка коэффициента заполнения в %, для импульсных сигналов это отношение длительности импульса к периоду; для треугольных сигналов – соотношение между длительностями переднего и заднего фронтов; установка амплитуды выходного сигнала в вольтах; установка смещения (постоянной составляющей выходного сигнала).
Все измерительные приборы включаются автоматически при включении исследуемой схемы выключателем в правом верхнем углу экрана.
1 На рабочем столе оболочки Windows-98 находим ярлык Wewb 32 и двойным щелчком запускаем программу EWB.
2 Выбираем опцию “Папка открыть” и в ней двойным щелчком открываем папку ЭПУС. Появится окно “Open Circuit File” с перечнем файлов различных схем, подлежащих изучению.
3 Выбираем файл SWWOD и двойным щелчком открываем его. На экране появляется схема параллельного колебательного контура с подключенными контрольно-измерительными приборами (рисунок 1.12). Вернуться в окно “Open Circuit File” можно нажатием клавиши на опции “Папка открыть”.
Проверьте настройку измерительных приборов. Для этого двойным щелчком по иконке нужного прибора откройте переднюю панель и убедитесь в том, что:
генератор - прямоугольный сигнал, 100 Гц, 10 В, 50%;
осциллограф - открытые входы, развёртка 0,5 ms/div, режим развёртки ждущий с синхронизацией по заднему фронту канала А; чувствительность по каналу А - 10 V/div , по каналу В - 500 mV/div; начальные смещения равны нулю;
измеритель АЧХ и ФЧХ – режим АЧХ, масштабы логарифмические, диапазоны по вертикали F = 00 dB, I = - 100 dB, по горизонтали F = 1 MГц,
I = 1 Гц.
Закройте измеритель АЧХ и ФЧХ.
Двойным щелчком откройте осциллограф и включите схему клавишей в правом верхнем углу экрана. После заполнения экрана осциллографа выключите схему. Установите развёртку 0,1 ms/div, нажатием клавиши EXPAND раскройте экран осциллографа и измерьте период колебательного процесса. Соответствует ли он частоте резонанса контура?
Нажатием на клавишу Reduce вернитесь в малый масштаб осциллографа. Установите развёртку 1 ms/div и зарисуйте вид переходного процесса. Погасите осциллограф
Двойным щелчком откройте измеритель АЧХ . С помощью мыши захватите сплошную вертикальную линию в левой стороне экрана измерителя и подведите её к точке резонанса. Запишите значение этой частоты (и затухание!) из окошка измерителя. Сравните её с частотой, полученной в предыдущем пункте
В измерителе АЧХ установите линейные масштабы и такие пределы: по вертикали F = 1, I = 0; по горизонтали F = 10 кГц, I = 1 кГц. Включите и выключите схему. Зарисуйте форму АЧХ. С помощью вертикальной линии измерьте резонансную частоту. Запишите результаты.
Измеритель АЧХ переведите в режим измерения фазы для чего нажмите кнопку Phase. Масштабы логарифмические: по вертикали F = 135, I= - 135; по горизонтали F = 10 кГц, I = 3 кГц. Включите и выключите схему. Зарисуйте форму ФЧХ. С помощью вертикальной линии определите частоту, соответствующую минимальному фазовому сдвигу.
В измерителе ФЧХ установите линейные масштабы: по вертикали F = 135, I = -135; по горизонтали F = 6 кГц, I = 4 кГц. Включите и выключите схему. Зарисуйте ФЧХ и определите частоту, соответствующую минимальному фазовому сдвигу
Дополнительная информация
Работа сдана без замечаний. Отчёт содержит описание и скрины. СибГУТИ Вариант 04
Похожие материалы
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №1.
CameronCarmona
: 7 февраля 2023
Цель работы. Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления.
Теоретические сведения.
Системы электропитания MPSU и PRS – это модульные системы, предназначенные для использования в различных сферах, в том числе и в области телекоммуникаций, где требуются бесперебойное электропитание. Эти системы построены по буферной схеме, в которой аккумуляторная батарея (АБ) постоянно подключена к нагрузке (рисунок 5.1).
300 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №1
Gila
: 4 ноября 2021
Установка электропитания MPSU – 4000
Цель работы.
Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления.
Пояснения к работе.
Системы электропитания MPSU и PRS – это модульные системы, предназначенные для использования в различных сферах, в том числе и в области телекоммуникаций, где требуются бесперебойное электропитание. Эти системы построены по буферной схеме, в которой аккумуляторная батарея (АБ) постоянно подключена к нагрузке
280 руб.
Лабораторная работа №1 «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций».
corner
: 3 сентября 2018
Лабораторная работа №1 «Ознакомление с программой Electronics Workbench».
Цель работы - Получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем включения и приёмов использования.
100 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций .Лабораторная работа №1
galogen
: 22 ноября 2014
1. Цель работы
Целью работы является получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем включения и приёмов использования. На рисунке 1 изображена схема лабораторной установки.
100 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
lebed-e-va
: 21 марта 2016
Вариант 04
Ознакомление с программой Electronics Workbench (Файл SWWOD).
1.Цель работы:
Получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем включения и приёмов использования.
140 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №1. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Установка электропитания MPSU – 4000. Вариант № 4
Fijulika
: 8 октября 2021
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Лабораторная работа 1 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Установка электропитания MPSU – 4000 вариант 4
Цель работы. Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления.
Теоретические сведения.
Системы электропитания MPSU и PRS – это модульные системы, предназначенные для использования в различных сферах, в том числе и в области телекоммуникаций, где требуются бесперебойное электропитание. Эти си
200 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторна работа №1. Вариант 14
lfesta
: 6 декабря 2016
Исследование способов включения трехфазных трансформаторов.
Цель работы:
Изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом.
Параметры Номер бригады - 4
U1 , В 210
f, Гц 200
N 3
R1, Ом 12
R2, Ом 3
RH, Ом 35
50 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №1. Вариант №14.
sibgutido
: 6 июня 2013
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций.
Лабораторная работа №1.
Вариант №14.
Лабораторная работа №1.
Ознакомление с программой Electronics Workbench (Файл SWWOD).
1. Цель работы
Получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем включения и приёмов использования.
90 руб.
Другие работы
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 1.12 Вариант Е
Z24
: 17 декабря 2025
Определить силу на штоке неподвижного поршня F0, если известно давление р0 над жидкостью в бачке, а уровень жидкости в нем расположен на высоте H. В правой полости гидроцилиндра при этом имеет место вакуум рвак. Сила сжатия пружины равна Fпр. При решении принять диаметр поршня D, диаметр штока d, а плотность жидкости ρ=1000 кг/м³. Силами трения пренебречь. (Величины Н, ро, Fпр, D и d взять из таблицы 1).
180 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика и теплопередача ТОГУ Задача 6 Вариант 85
Z24
: 14 января 2026
Вертикальный участок паропровода диаметром 150 мм и длиной 5 м охлаждается воздухом в условиях свободной конвекции. Температура наружной поверхности паропровода tСТ, температура воздуха t1 (табл. 4).
Определить коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности паропровода к воздуху и величину теплового потока на расчетном участке. Показать примерный график изменения коэффициента теплоотдачи по высоте трубы.
В конце задачи следует ответить письменно на следующие вопросы:
Что называется ко
180 руб.
Матанализ. Часть №2
kuzenka
: 27 апреля 2017
1. Дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными и их решения.
2. Дискретная случайная величина. Ряд распределения и числовые характеристики.
150 руб.
Лабораторная работа №2. По дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств. Вариант №21
rambox360
: 5 февраля 2016
Цель работы:
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
1. Описание схемы лабораторной установки:
Принципиальная схема каскада изображена на рис.1. Исследуемый усилитель выполнен на полевом транзисторе 2П303Б с p-n - переходом и каналом n - типа. Резистор R3 служит для создания начального напряжения смещения на затворе, определяющего положение точки
100 руб.