Scienze per l'ingegneria

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Transcript della presentazione:

Scienze per l'ingegneria Laboratorio di Fisica Moderna

multimetro digitale (con ponte per misura di impedenze) è un voltmetro digitale corredato da trasduttori per la misura delle altre g.f. (I, V, R, L, C)

V L I R C

In condizioni di massima sensibilità: 1) misurare la resistenza variabile e quella dell’induttore (blu) sR = 0,5% + 2 digit 2) misurare la capacità del condensatore (giallo) sC = 2,0% + 4 digit 3) misurare l’induttanza dell’induttore sL = 3,0% + 10 digit

studio di circuiti in regime di corrente lentamente variabile

generatore oscilloscopio R C

frequenza (grosso) attenuatore forma d’onda uscita (50 W) frequenza (fine) ampiezza (Vpp) accensione NON VANNO EFFETTUATE MOLTIPLICAZIONI

connettore BNC per cavi coassiali resistenza 50 W potenziale di riferimento (massa o terra) potenziale di ingresso/uscita connettore BNC per cavi coassiali ROSSO:SEGNALE NERO:MASSA

VISUALIZZAZIONE SEZIONE ORIZZONTALE SINCRONIZZAZIONE (TRIGGER) CANALE 2 CANALE 1 INTENSITÀ & MESSA A FUOCO ATTENZIONE ACCENSIONE RUOTARE IN SENSO ORARIO PER CALIBRARE POSIZIONE VERTICALE INGRESSO SENSIBILITÀ VERTICALE SENSIBILITÀ ORIZZONTALE POSIZIONE ORIZZONTALE

0,2 V/div 1 V/DIV 0,04 ms/div 0,2 ms/DIV

Accendere generatore di funzioni e oscilloscopio; provare a produrre e visualizzare un segnale rettangolare ampio 4 Vpp (da -2 V a + 2 V ) alla frequenza di 5 kHz ...

GEN OSC GEN OSC

GEN OSC OSC GEN

ts , td t = ts/2,2 - aumentare la sensibilità verticale - scalibrare la scala verticale - dilatare verticalmente il segnale per posizionarlo fra 0% e 100% 100% 90% t = ts/2,2 10% 0% ts , td

3) confrontarlo con le previsioni teoriche rg=50  con incertezza trascurabile 1) misurare ts e td 2) ricavare t 3) confrontarlo con le previsioni teoriche 4 Vpp @ 5 kHz R10 k

inviare al circuito derivatore CR un segnale triangolare; confrontare dV/dt della rampa in ingresso col massimo della tensione di uscita diviso t

rg=50  con incertezza trascurabile R1 k 4 Vpp @ 5 kHz

~ OSC GEN OSC

1 kHz 240/1000=24% 0,12 V 3,6 V 1ms=1000ms 200ms/div

2 kHz 128/500=26% 0,25 V 3,6 V 500ms 200ms/div

5 kHz 36/200=18% 3,6 V 1,1 V 200ms 100ms/div

10 kHz 16/100=16% 3,6 V 1,8 V 100ms 50ms/div

20 kHz 4,8/50=10% 3,6 V 2,6 V 50ms 20ms/div

50 kHz 1,2/20=6% 3,6 V 3,0 V 20ms 10ms/div

12,5% 13kHz

condensatore induttore resistenza L & rL NERO:MASSA C ROSSO:SEGNALE R

f(t)=F0sin(wt) V0R(t)=V0Rsin(wt+j) n0 STUDIO IN REGIME SINUSOIDALE DI UN CIRCUITO RLC SERIE f(t)=F0sin(wt) V0R(t)=V0Rsin(wt+j) n0

Confronto fra una misura e un valore di riferimento Confronto di misure: compatibilità Confronto fra una misura e un valore di riferimento Confronto fra due misure m valore X1 ± s1 X2 ± s2 misure X ± s misura