11.Effettuiamo la misura del tempo di salita tra il 10% e il 90% del valore massimo
positivo.
10% di 4.72 = 0.472
4.72/2 – 0.472 = 1.88
Ottengo 1.88 e – 1.88.
Sposto i cursori verticali per posizionarmi su tali valori e sposto i cursori
orizzontali per ottenere il � = 9.500 ns.
Misura del tempo di salita.
12.Premo il tasto MATH -> F1 -> FFT -> F1 -> CH1 + CH2.
Ora l’asse delle ascisse è tarata in Hz. La banda è legata alla relazione:
f
=2 C
f f =
f
C 0 0 2
f
Con = max frequenza visualizzabile del segnale.
0
Il nostro oscilloscopio presenta una banda si 150 MHz (frequenza max).
f C
La risoluzione in frequenza che voglio avere è: (frequenza di
frequenza= N
campionamento fratto N punti, che nel nostro oscilloscopio è 500. Lo vedo
cliccando su Acquire).
Voglio avere una risoluzione di 1Hz.
=500
f 1 Hz=500 Hz .
C
Calcolo: −3
=61500=61.5
500 123 KHz 10 →il massimo valore che posso scegliere è 50 Ms/ s
Trovo dal grafico una f = 100 KHz.
13.Colleghiamo ora il filtro RC (passa basso) al nostro oscilloscopio.
Il nostro obiettivo è quello di determinare la risposta in frequenza in Ampiezza e
Fase con un’analisi nel dominio del tempo.
Risposta in Ampiezza = rapporto tra valore efficace dell’out e valore
efficace dell’in, che per una sinusoide pura coincide col rapporto tra i
valori di picco-picco degli stessi.
Per vedere la banda devo conoscere la frequenza che abbatte di 3 dB.
Per trovarla cambio la frequenza della sinusoide e misuro l’ampiezza del
segnale di uscita. Quando questa si porta al valore di 0.7 V dell’ampiezza
del segnale di ingresso mi fermo.
Dunque faccio misure di ampiezza su CH1 e CH2.
Quando il rapporto tra CH2 (out) e CH1 (in) si abbatte di 3 dB trovo la
frequenza di taglio.
Risposta in Fase = l’oscilloscopio misura in secondi. Per trovare il valore
in radianti utilizzo la seguente formula:
=2 /τ =ritardo
fase∈rad π freq τ tra i due segnali .
con
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Idrologia - relazione
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Relazione Topografia
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Relazione esercitazioni laboratorio con Labview
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Relazione Meteorologia - gruppo 2