Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | Rok szkolny 2023 / 2024 | |
---|---|---|---|
Sprawozdanie z ćwiczenia nr: 9 | Daniel Krywult | Data wykonania ćwiczenia: 24.01.2024 | Grupa: 4 |
Klasa: 2 TR2 | |||
Temat ćwiczenia: Badanie właściwości filtrów częstotliwościowych | Oddano: 14.02.2024 | Ocena: |
- Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zrozumienie działania filtrów, analizowanie zasady działania filtru na podstawie jego budowy oraz porównywanie wartości teoretycznych częstotliwości granicznych.
- Schematy pomiarowe wykorzystywane w ćwiczeniu
- Schemat połączeń filtru dolnoprzepustowego
- Schemat połączeń filtru górnoprzepustowego
- Przebieg ćwiczenia
- Zapoznano się z instrukcją;
- Zgromadzono na stanowisku pomiarowym elementy wymienione w punkcie 7 potrzebne do złożenia układów przedstawionych na schematach przedstawionych w punkcie 2;
- Skonfigurowano układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 1 i poproszono nauczyciela prowadzącego zajęcia z “Pracownia elektrotechniki i elektroniki” o sprawdzenie zgodności układu;
- Skonfigurowano układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 2 i poproszono nauczyciela prowadzącego zajęcia o sprawdzenie zgodności układu;
- Po uzyskaniu akceptacji od nauczyciela prowadzącego zajęcia przeprowadzono pomiary, przy następujących założeniach:
- Pomiarów dokonano dla dwóch różnych wartości rezystancji rezystorów oraz pojemności kondensatorów;
2) Przyjęto niezmienną wartość napięcia zasilającego filtr: 0.5 V
3) Zmieniano wartość częstotliwości na generatorze w oparciu o następujące wartości:- fwe = { 10 Hz; 20 Hz; 50 Hz; 100 Hz; 200 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 2 kHz; 5 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 100 kHz; 200 kHz; 500 kHz; 1 MHz; };
- Pomiarów dokonano dla dwóch różnych wartości rezystancji rezystorów oraz pojemności kondensatorów;
- Po wykonaniu wszystkich pomiarów wyłączono generator i zgłoszono zakończenie pomiarów prowadzącemu zajęcia i zastosowano się do jego poleceń;
- Po wykonaniu wszystkich poleceń nauczyciela upewniono się, że zasilacz jest wyłączony i odłączono go od sieci zasilającej;
- Rozmontowano układ pomiarowy;
- Posprzątano stanowisko pomiarowe;
- Sporządzono sprawozdanie;
- Tabela wyników
- Tabela wyników filtra dolnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 2 | 20 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 3 | 50 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 4 | 100 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 6 | 500 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0 | 0 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0 | 0 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0 | 0 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0 | 0 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0 | 0 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0 | 0 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0 | 0 | | 16 | 1000000 | 0.5 | 0 | 0 |
gdzie:
R = 3300 Ω
C = 102 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Tabela wyników filtra górnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | | 2 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | | 3 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | | 4 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | | 5 | 200 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 6 | 500 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | | 16 | 1000000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
gdzie:
R = 3300 Ω
C = 102 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Tabela wyników filtra dolnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 2 | 20 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 3 | 50 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 4 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 5 | 200 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 6 | 500 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 16 | 1000000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
gdzie:
R = 10 Ω
C = 30 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Tabela wyników filtra górnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | | 2 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | | 3 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | | 4 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | | 5 | 200 | 0.5 | 0 | 0 | | 6 | 500 | 0.5 | 0 | 0 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0 | 0 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0 | 0 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0 | 0 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0 | 0 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0 | 0 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0 | 0 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0 | 0 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0 | 0 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0 | 0 | | 16 | 1000000 | 0.5 | 0 | 0 |
gdzie:
R = 10 Ω
C = 30 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Tabela wyników filtra dolnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | | 2 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | | 3 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | | 4 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | | 5 | 200 | 0.5 | 0 | 0 | | 6 | 500 | 0.5 | 0 | 0 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0 | 0 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0 | 0 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0 | 0 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0 | 0 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0 | 0 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 16 | 1000000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
gdzie:
R = 3300 Ω
C = 30 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Tabela wyników filtra górnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 2 | 20 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 3 | 50 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 4 | 100 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 6 | 500 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0 | 0 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0 | 0 | | 16 | 1000000 | 0.5 | 0 | 0 |
gdzie:
R = 3300 Ω
C = 30 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Tabela wyników filtra dolnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | | 2 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | | 3 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | | 4 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | | 5 | 200 | 0.5 | 0 | 0 | | 6 | 500 | 0.5 | 0 | 0 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0 | 0 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0 | 0 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0 | 0 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0 | 0 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0 | 0 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0 | 0 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0 | 0 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0 | 0 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0 | 0 | | 16 | 1000000 | 0.2 | 0 | 0 |
gdzie:
R = 10 Ω
C = 102 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Tabela wyników filtra górnoprzepustowego
| Numer Pomiaru | f | UWE | UWY | | KU | | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | [Hz] | [V] | [V] | [V] | | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 2 | 20 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 3 | 50 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 4 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 5 | 200 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 6 | 500 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 7 | 1000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 8 | 2000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 9 | 5000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 10 | 10000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 11 | 20000 | 0.5 | 0.5 | 1 | | 12 | 50000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 13 | 100000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 14 | 200000 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | | 15 | 500000 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | | 16 | 1000000 | 0.2 | 0 | 0 |
gdzie:
R = 10 Ω
C = 102 μF
f - częstotliwość ustawiana na generatorze [Hz]
UWE - napięcie wejściowe filtra mierzone przez woltomierz VWE
wartość utrzymywana na stałym poziomie [V]
UWY - napięcie wyjściowe filtra mierzone przez woltomierz VWY [V]
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
- Obliczenia
- Obliczenia wzmocnienia KU
| KU | - wzmocnienie napięciowe filtra wyznaczane z wzoru:
| KU | = UWY / UWE
-
Filtra dolnoprzepustowego
1. KU = 0.5 V / 0.5 V = 1
2. KU = 0.5 V / 0.5 V = 1
3. KU = 0.5 V / 0.5 V = 1
4. KU = 0.4 V / 0.5 V = 0.8
5. KU = 0.4 V / 0.5 V = 0.8
6. KU = 0.2 V / 0.5 V = 0.4
7. KU = 0.1 V / 0.5 V = 0.2
8. KU = 0.1 V / 0.5 V = 0.2
9. KU = 0 V / 0.5 V = 0
10. KU = 0 V / 0.5 V = 0
11. KU = 0 V / 0.5 V = 0
12. KU = 0 V / 0.5 V = 0
13. KU = 0 V / 0.5 V = 0
14. KU = 0 V / 0.5 V = 0
15. KU = 0 V / 0.5 V = 0
16. KU = 0 V / 0.5 V = 0
-
Filtra górnoprzepustowego
1. | KU | = 0 V / 0.5 V = 0
2. | KU | = 0 V / 0.5 V = 0
3. | KU | = 0 V / 0.5 V = 0
4. | KU | = 0.1 / 0.5 V = 0.2
5. | KU | = 0.2 / 0.5 V = 0.4
6. | KU | = 0.4 / 0.5 V = 0.8
7. | KU | = 0.4 / 0.5 V = 0.8
8. | KU | = 0.5 / 0.5 V = 1
9. | KU | = 0.5 / 0.5 V = 1
10. | KU | = 0.5 V / 0.5 V = 1
11. | KU | = 0.5 V / 0.5 V = 1
12. | KU | = 0.5 V / 0.5 V = 1
13. | KU | = 0.5 V / 0.5 V = 1
14. | KU | = 0.5 V / 0.5 V = 1
15. | KU | = 0.3 V / 0.5 V = 0.6
16. | KU | = 0.4 V / 0.5 V = 0.8
-
Obliczenia dla wartości częstotliwości granicznej
fgr - częstotliwość graniczna obliczana ze wzoru:
fgr = 1 / ( 2 · π · R · C)
-
Dla pierwszego filtru w tabelce a) i b):
R = 3300 Ω
C = 102 μFfgr = 1 / (2 · π · R · C) = 1/(2 · π · 3300 Ω · 102 μF) = 0.473 Hz
-
Dla drugiego filtru w tabelce c) i d):
R = 10 Ω
C = 30 μFfgr = 1 / (2 · π · R · C) = 1/(2 · π · 10 Ω · 30 μF) = 530.000 Hz
-
Dla trzeciego filtru w tabelce e) i f):
R = 3300 Ω
C = 30 μFfgr = 1 / (2 · π · R · C) = 1/(2 · π · 3300 Ω · 30 μF) = 1.608 Hz
-
Dla czwartego filtru w tabelce g) i h):
R = 10 Ω
C = 102 μFfgr = 1 / (2 · π · R · C) = 1/(2 · π · 10 Ω · 102 μF) = 156.113 Hz
- Wykresy
- Dla każdego filtru przebieg charakterystyki amplitudowej:
- Z tabeli a)
- Z tabeli b)
- Z tabeli c)
- Z tabeli d)
- Z tabeli e)
- Z tabeli f)
- Z tabeli g)
- Z tabeli h)
-
Dla filtrów dolnoprzepustowych o różnych wartościach parametrów R i C:
R1 = 3300 Ω C1 = 102 μF
R2 = 10 Ω C2 = 30 μF
-
Dla filtrów górnoprzepustowych o różnych wartościach parametrów R i C:
R1 = 3300 Ω C1 = 102 μF
R2 = 10 Ω C2 = 30 μF
- Elementy wykorzystane w ćwiczeniu
- 2 kondensatory po 102 μF i 30 μF
- 2 rezystory po 3300 Ω i 10 Ω
- generator funkcyjny
- przewody łączące
- płytka stykowa
- 2 woltomierze
- 2 węzły
- Wnioski
- Filtry dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe różnią się w działaniu i charakterystyce, co zostało potwierdzone przez wyniki pomiarów w m.in. tabeli a) i b)
- Dla filtrów dolnoprzepustowych, wartość częstotliwości granicznej jest niższa dla większych wartości rezystancji i pojemności, natomiast dla filtrów górnoprzepustowych, wartość częstotliwości granicznej jest wyższa dla większych wartości rezystancji i pojemności, co widać bardzo dobrze na wykresie e) oraz f) .
- Większość porównanych do siebie filtrów dolnoprzepustowych i górnoprzepustowych o tych samych wartościach rezystancji i pojemności są swoim prawie identycznym odbiciem lustrzanym. Podobieństwo filtrów o różnych konfiguracjach i tych samych komponentów potwierdza charakterystyka.