Рисунок 31
4.6 Анализатор амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик - АЧХ/ФЧХ (Bode Analyzer)
На анализаторе АЧХ/ФЧХ мы можем устанавливать частотный диапазон прибора, а также выбирать шкалу отображения – линейную или логарифмическую, как показано на рисунке 32.
Рисунок 32
1 – начальное значение частоты;
2 – шаг;
3 – конечное значение частоты;
4 – максимальное значение амплитуды;
5 – полярность сигнала (нормальная и обратная);
6 – кнопка запуска;
7 – кнопка сохранения результатов;
8 – выбор диапазона значений по оси Y;
9 – курсор (маркер).
С помощью меню 8 мы можем менять масштаб графиков АЧХ и ФЧХ, как показано на рисунках 33 и 34.
Рисунок 33 Рисунок 34
С помощью курсора (9) можно снимать показания отдельных точек графика, рисунок 35.
Рисунок 35
4.7 Анализатор спектра (Dynamic Signal Analyzer – DSA)
С помощью данного прибора можно определить спектральные составляющие сигнала и отфильтровать его. Панель виртуального прибора показана на рисунке 36.
Рисунок 36
Элементы управления анализатора:
1 – выбор источника входного сигнала;
2 – диапазон напряжения;
3 – развертка по частоте;
4 – вычисление средних значений
- none
- RMS
- vector
- peak hold
5 – разрешение;
6 – весовая обработка данных
-linear
- exponential
7 – настройки окна;
8 – число средних;
9 – настройки триггера;
10, 13 – выбор единиц измерения;
11 – кнопка перезапуска;
12 – маркер;
14 – настройка шкалы (ручная, автоматическая);
15 – кнопки управления масштабом;
16 – кнопка сохранения результатов;
17 – кнопка смещения сигнала по оси Х;
18 – кнопка запуска.
4.8 Анализатор вольтамперных характеристик двухполюсников (Two-wire Current-Voltage Analyzers)
Для определения вольтамперной характеристики (ВАХ) двухполюсников (например - диода) необходимо выбрать Two-wire Current-Voltage Analyzers, как показано на рисунке 37.
Рисунок 37
Элементы управления анализатора ВАХ двухполюсников:
1 – выбор диапазона по оси напряжения (ось Х);
2 – выбор шага;
3 – выбор диапазона по оси тока (ось У);
4 – кнопка запуска;
5 – кнопка сохранения результатов;
6 – автонастройка;
7 – масштабирование;
8 – курсор (маркер).
Для масштабирования графика можно воспользоваться кнопками 7, как показано на рисунке 38.
Рисунок 38
4.9 Анализатор вольтамперных характеристик четырехполюсников (Three-wire Current-Voltage Analyzers)
Для определения вольтамперной характеристики четырехполюсников (например – биполярный транзистор n-p-n типа) необходимо выбрать Three -wire Current-Voltage Analyzers, как показано на рисунке 39.
Рисунок 39
Элементы управления анализатора ВАХ четырехполюсников:
1 – выбор начальной точки;
2 – выбор числа кривых;
3 – выбор шага;
4 – выбор диапазона по оси напряжения (ось Х);
5 – выбор шага;
6 – выбор предельного значения тока коллектора;
7 – кнопка запуска;
8 – кнопка сохранения;
9 – автонастройка;
10 – масштабирование;
11 – курсор (маркер).
4.10 Сохранение результатов работы
Результаты измерения, полученные с помощью виртуальных приборов (осциллограф, анализатор АЧХ и ФЧХ, анализатор спектра, анализаторы двух- и четырехполюсников), можно сохранить в различных форматах (.txt, .xls и т.д.). Для этого на панели виртуального прибора необходимо нажать соответствующую кнопку, рисунок 40.
Рисунок 40
После нажатия кнопки появляется окно сохранения результатов, рисунок 41. Далее выбираем директорию, в которую необходимо сохранить результаты.
Рисунок 41 Выбор папки и создание файла для сохранения результата измерения
5.список литературных источников
1. Комплект виртуальных измерительных приборов для учебных лабораторий NI ELVIS. Технические средства. – Руководство пользователя.
Лабораторные работы по аналоговой электронике
в программно-аппаратной среде NI ELVIS
Кн. 1
Введение в NI ELVIS
Методические указания к циклу лабораторных работ
по «Электронике»
Подписано к печати
Формат 60´84/16. Бумага офсетная.
Печать RISO. Усл.печ.л. . Уч.- изд. л. .
Тираж 100 экз. Заказ № Цена свободная.
Издательство ТПУ. 634050, Томск, 30.
* Временное положение об организации учебного процесса с использованием кредитных и балльно-рейтинговых оценок освоения образовательных программ // Под общ. Ред. А.А. Малышенко. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2005. – 40 с.
[1] Казанцева Н.Н. Расчет оценок погрешностей измерения. Практическое справочное руководство. – Томск: Изд-во ТПУ, 2005. – 36 с. См. также «Подсчет погрешностей в лабораторных работах и запись результатов: Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу общей физики для студентов всех специальностей. – Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 8 с.
[2]. Лабораторные работы по аналоговой электронике: Методические указания к лабораторному циклу; в 9 кн. Кн. 9. Казаков В.Ю. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов измерений. - Томск: Изд. ТПУ, 2007. – 12 с.