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时间:2019-03-06
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1、虚拟仪器与自动测试技术实验一NIELVIS的工作环境的熟悉和使用一、实验目的1)熟悉NIELVIS(虚拟仪器套件)的工作环境,了解系统的主要构成和功能;2)学习使用DMM(数字万用表)测量电压、电流等参量;二、实验任务1)ELVIS工作环境和功能的了解和使用图1.1为ELVIS实验台的总体结构,主要由ELVIS实验台、PrototypingBoard(原型设计面板)两部分构成。图1ELVIS仪器套件的组成图1.2ELVIS实验台图1.2为仪器套件中的实验台部分,上方有接口与设计面板对接。图1.3为原型设计面板部分。图1.3原型设计面板NIELVIS上已开发了12种仪器功能,包括数字万用表,示波
2、器,信号发生器,可变电源,波特图测试,频谱分析仪,任意波形发生器,数字读,数字写,阻抗分析仪,二极管特性测试和三极管特性测试。有些功能可直接演示,如示波器,信号发生器,频谱分析仪等;有些功能需要相应的元器件和电路来演示。2)ELVIS软件的使用打开“开始”菜单中“程序”—>NI目录下“NIELVIS3.0”,出现图1.4的程序界面。图1.4NIELVIS界面依次熟悉“ELVIS”菜单中各种分析工具的功能和使用方法。3)学习使用DMM(数字万用表)测量电阻和电容实验板上电阻,电容,电感串联在仪器,其引脚已分别引出,方便测试。图1.5为数字万用表显示界面。图1.5数字万用表界面图1.6数字万用表接
3、线端子图测量电流,电阻,电容,电感,二极管需使用电流测试端,仅测试电压用电压测量端。注:面板上DMM端口测量电流、电压等参数将使用不同的通道,注意不同测试内容和通道的选择,否则得出错误结果。实验二电阻阻值测量实验一、实验目的1)熟悉NIELVIS(虚拟仪器套件)的工作环境,了解系统的主要构成和功能;2)学习使用DMM(数字万用表)测量电压、电流等参量;3)学习电阻阻值的测量方法。二、实验任务1)电阻电压测量实验图2.1为电阻分压测量实验的示意图,用DMM测量分压后电阻两端的电压值。+5VR1R2DMM[V]Ground图2.1电阻分压测量实验2)电阻测量实验选择R1或R2其中一个电阻,使用电阻
4、档测试功能,测量电阻值作为标准值。注意:DMM的电压和电流使用不同的测量端口。3)通过已知的电压分压比例和电阻值,计算另一个电阻的阻值,将计算得到的阻值与通过万用表功能测试得到的阻值比较差值大小。4)完成相应参数的实验和测试结果的分析、记录工作。三、实验要求1)参考图2.1连接相关线路,测量并记录待测相关参数;2)从理论和测量值两个方面分析误差,得出正确结论。3)正确使用ELVIS实验台的测量端口,谨防线路连线错误引起的短路和断路故障。实验三RC振荡电路实验一、实验目的1)熟悉NIELVIS(虚拟仪器套件)的工作环境,了解系统的主要构成和功能;2)学习使用Oscillosope(示波器)、FG
5、EN(函数波形发生器);3)设计简单的RC电路,加深对RC振荡电路原理的理解;4)学习使用DynamicSignalAnalyzer(动态信号分析仪),了解滤波算法功能。二、实验任务1)RC电路测量实验搭建简单的RC电路模型,用FGEN(函数波形发生器)提供幅值为4V的方波信号,观察RC电路的充放电波形。图3.1为简单RC电路模型图。测量中电压值由通道ACH0+和ACH0-两个通道输出使用,通过Oscillosope(示波器)的ChannelA显示波形,信号源选择ACH0。图3.1简单RC电路模型注意:1)提供2个电阻、2个电容供RC电路搭建使用,合理选择电阻和电容,得到便于观察的波形图。2)
6、波形图在图形编辑软件中反色后保存。3)可变电源提供的信号变化频率最小为3Hz。2)RC瞬态电路分析图3.2RC瞬态电路波形图将得到的波形图中充放电参数与理论数据分析比较,对RC振荡电路进行理论分析。三、实验要求1)参考图3.1连接相关线路,测量并记录待测相关参数;2)从理论和测量值两个方面分析误差,得出正确结论。实验四数字输入/输出——程序设计实验一、实验目的1)熟悉NIELVIS(虚拟仪器套件)的工作环境和主要功能;2)学习ELVIS数字端口的使用;3)掌握数字信号器件使用和电路分析方法。二、实验任务1)学习数字端口的使用方法通过ELVIS面板右侧“DO”端口,可以打开DigitalWrit
7、er端口写入0或1,通过与LED显示灯相连送出显示效果。注意DigitalWriter端口从左至右依次为高位“bit7”到低位“bit0”。2)构建一个555数字时钟源构建一个555数字时钟源。用555计时器芯片和电阻、电容,即构成一个数字时钟源。搭建电路如图5.1。图5.1数字时钟电路图3)数字电路信号分析将555芯片的输出信号送至“DI”端口中任意一个,打开DigitalReader,用bit
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