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è composto da un quadripolo avente valore in resistenza di 1K Ω ed un condensatore avente capacità di
47 nF.
Schema circuitale
Elenco strumenti e materiali usati
• Generatore di funzione, Tti-TG315. (frequenza massima 3 MHz)
• Oscilloscopio, GW INSTEK 1052-U. (frequenza massima 30 MHz)
• Resistenza 1 KΩ
• Condensatore 47 nF
• 2 Cavi coassiale BNC doppi.
Svolgimento della misura, descrivendo la prova pratica
• La prima fase consisteva nel montare un circuito RC, che si comportasse come un filtro di tipo passabasso,
rilevando i valori della tensione in ingresso ed in uscita, applicando, in ingresso, un segnale di tipo
sinusoidale.
• La seconda fase consisteva nel calcolare il valore della funzione di trasferimento, per poi rappresentare i
dati ottenuti su di un grafico ricavandone così la curva di risposta del circuito.
• La terza fase consisteva nell'analizzare il grafico ottenuto, dimostrando che il circuito montato svolgesse la
funzione di un filtro passa-basso, e nel confrontare i valori della "ft" ricavata in maniera teorica ed in
maniera sperimentale.
Tabella dei valori misurati e dei valori calcolati
• Grandezza periodica sinusoidale
• Grafico della curva di risposta
Formule e calcoli eseguiti
• ft, frequenza di taglio (Hz)
• R, resistenza (Ω)
• c, condensatore (F)
• F, funzione di trasferimento
• Vout, tensione in uscita
• Vin, tensione in entrata
Come costante per la tensione in ingresso abbiamo usato Vin = 6V.
Conclusione, commento e analisi ottenuta
• Con questa prova pratica abbiamo applicato le nostre conoscenze teoriche, le uniche imperfezione da noi
riscontrate sono i valori della f, presi forse troppo vicini tra loro e non permettono dopo la ft una perfetta
visualizzazione della curva.
Filtri Passa-Basso Filtri Passa-Alto
Filtri passa-basso, cioè quei dispositivi che consentono
il passaggio di segnali aventi frequenze basse,
bloccandolo per quelli con frequenze alte.
Filtri passa-alto, cioè quei filtri che consentono il
passaggio di segnali aventi frequenze alte,
attenuandolo per quelli con frequenze basse.
La dipendenza della reattanza capacitivà, o comunque anche della reattanza induttiva, dalla frequenza nei circuiti
a corrente alternata è sfruttata per realizzare circuiti che permettono il passaggio solo dei segnali elettrici, aventi
determinate frequenze; si opera in tal modo un’azione di selezione o, meglio di filtraggio. Questi tipi di circuiti
vengono chiamati filtri. Noi abbiamo considerato il circuito RC (cioè un circuito avente una resistenza ed un
condensatore), che può fungere da filtro passa basso e passa alto.
• analisi sulla curva di risposta: la curva inizialmente mantiene un andamento costante intorno al
guadagno massimo, facendo capire che il segnale in ingresso si trasferiva quasi totalmente in uscita. Ciò
avviene fino al valore della frequenza di taglio, da dove la curva inizia ad avvicinarsi progressivamente
all’asse delle ascisse, facendo capire che il segnale in ingresso, più alta era la frequenza, più veniva
attenuato dal circuito montato. Da questa analisi si evince che il circuito realizzato svolge la funzione di un
filtro passivo del tipo passa-basso.
• Confronto tra il valore della ft ricavato teoricamente con il valore ricavato
Sperimentalmente:una volta terminata l’analisi si è andati a confrontare il valore della ft, ricavato in
maniera teorica, con il valore della stessa ricavato in maniera sperimentale. Da questo confronto si evince
che i due valori sono simili, difettano infatti soltanto di qualche centesimo, defezione dovuta
all’approssimazione nei calcoli, agli errori durante la lettura dei dati o agli errori sistematici dovuti agli
strumenti di misurazione utilizzati. Da questo confronto possiamo affermare quindi la veridicità dell’
espressione ft = 1/(2p R C).
Per la visualizzazione corretta della relazione scarica il file .pdf
Grafico della curva di risposta
FORMULE E CALCOLI ESEGUITI
ft, frequenza di taglio (Hz)
R, resistenza (Ω)
c, condensatore (F)
F, funzione di trasferimento
Vout, tensione in uscita
Vin, tensione in entrata