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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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