Материал: 688_Sergeeva_A.S._Bazovoe_programmnoe_obespechenie_

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

7.6.6.Сделать скриншот экрана (при значении около 500 Ом), вставить рисунок в файл Отчёт EWB 1. Обрезать рисунок таким образом, чтобы было видно окно настройки параметров мультиметра со значением сопротивления, подписать рисунок (номер 1.3, название «Измерение сопротивления»).

7.6.7.Сохранить документ

7.7.Работа с переменным током.

7.7.1. Собрать схему как на рисунке 7.6, у перестраиваемого конденсатора выставить ёмкость 8 нФ, Setting 100%, шаг 10%, Key - С; у источника параметры 120 В/40 кГц/ 0 Deg. Индуктивность катушки 4 мГн.

Рисунок 7.6 – Схема для исследования режима переменного тока

7.7.2.Включить схему, увидеть, что показания приборов меняют знак, т.к. приборы работают в режиме постоянного тока.

7.7.3.Остановить работу схемы.

7.7.4.Дважды щёлкнуть на амперметре и вольтметре, выставить режим AC (alternating current – переменный ток), запустить схему.

7.7.5.В документе Отчёт EWB 1 создать таблицу с номером 1.1 (название «Зависимость силы тока в цепи от ёмкости конденсатора»), как показано на рисунке 7.7. Изменяя ёмкость конденсатора до 0%, заполнить таблицу. При значении ёмкости 4 нФ должен наблюдаться всплеск величины тока (резонанс в колебательном контуре).

Рисунок 7.7 – Заготовка таблицы

36

7.7.6.Сделать скриншот собранной схемы, вставить в документ Word, подписать рисунок (номер по порядку, название – «Режим переменного тока»).

7.7.7.Сохранить документ.

7.7.8.Показать преподавателю работающую схему.

7.8.Работа с логическими элементами

7.8.1.Удалить все собранные схемы, собрать схему как показано на рисунке 7.9. В качестве индикаторов (окружностей на схеме) использовать элемент Светоиндикатор (п. 5.2.9 УП)

7.8.2.Выровнять все соединительные линии (если навести курсор на провод, зажать кнопку мыши и тянуть, то провод перемещается; также можно двигать элементы стрелками, выделять группы элементов).

7.8.3.Ключи повернуть, индикаторы расположить как на схеме.

7.8.4.Для ключей задать управляющие клавиши как на рисунке 7.9, подписать логические элементы.

7.8.5.В файле Отчёт EWB 1 составить таблицы истинности для двух элементов по заданию преподавателя (зафиксировать в таблице состояние индикатора на выходе элемента в зависимости от состояний индикаторов на входе). Если индикатор светится, то это соответствует состоянию 1, если не светится, то 0. Шаблон таблицы приведён на рисунке 7.8.

7.8.6.Сделать скриншот схемы, вставить в документ Word (номер рисунка по порядку, название «Схема с логическими элементами»). Сохранить документ, показать схему и отчёт преподавателю.

Рисунок 7.8 – Заготовка для создания таблицы истинности логического элемента

37

Рисунок 7.9 – Схема для исследования логических элементов

38

8. Лабораторная работа №8. «Использование осциллографа для анализа параметров электрических схем в среде Electronics WorkBench»

8.1.Создание документа и подготовка к работе

8.1.1.Через меню Пуск или с помощью ярлыка на рабочем столе запустить программу Electronics WorkBench (EWB).

8.1.2.Изучить основы работы с электрическими схемами в среде EWB (п. 5.3 УП)

8.1.3.В папке, указанной преподавателем, создать документ MS Word, назвать его «Отчёт EWB 2»

8.1.4.Записать в таблицу 1 раздаточного материала назначение контактов осциллографа (п. 5.3 УП, рис. 5.23).

8.1.5.В таблицу 2 раздаточного материала вписать назначения кнопок

иполей на панели осциллографа (п. 5.3 УП, таблица 5.15). Бланк с заполненными таблицами показать преподавателю, вклеить в конспект и потом использовать при работе с EWB на дисциплинах 2 курса.

8.2.Исследование работы функционального генератора и осциллографа 8.2.1. Собрать схему, как показано на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Схема для изучения работы функционального генератора

8.2.2. Двойным щелчком открыть область настройки функционального генератора (см. рис. 8.2), открыть расширенную версию панели осциллографа.

Рисунок 8.2 – Панель настройки функционального генератора

39

8.2.3.Выбрать синусоидальный сигнал. Установить частоту сигнала 1 кГц, амплитуду сигнала и сдвиг фазы (Offset) оставить без изменений.

8.2.4.Запустить схему, остановить через пару секунд. Настроить параметры осциллографа так, чтобы на экран помещалось 1-2 периода сигнала, развёртку по вертикали также настроить таким образом, чтобы было удобно наблюдать сигнал.

8.2.5.С помощью маркеров на экране осциллографа и полей на панели определить период полученного сигнала.

8.2.6.Сделать скриншот экрана осциллографа с измеренным периодом, вставить рисунок в документ Word, номер рисунка 1.1, название – «Период гармонического сигнала». Сохранить документ.

8.2.7.Включить пилообразное напряжение на генераторе, задать скважность 50% (поле Duty cycle). Запустить схему, остановить.

8.2.8.Сделать скриншот экрана, вставить в отчёт, название – «Пилообразный сигнал, скважность 50%»

8.2.9.Увеличить скважность до 75%, потом до 90%, сделать скриншоты обоих сигналов на экране осциллографа, подписать аналогично.

8.2.10.Повторить пункты 3.7-3.9 при использовании прямоуголь-

ных импульсов (названия рисунков – «Прямоугольные импульсы, скважность 50/70/90%»). Сохранить документ Word.

8.3.Исследование работы осциллографа при подаче двух сигналов на входы.

8.3.1. Собрать схему как на рисунке 8.3, значения параметров задать, как указано на рисунке. Выбирать прямоугольные импульсы, задать скважность 50%, частоту 1 кГц.

Рисунок 8.3 – Схема для работы с осциллографом на примере RC-контура

40

Источник: https://studfile.net/preview/16709077/