[PDF] TP1 : appareils de mesure (multimètre, oscilloscope



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TP1 : appareils de mesure (multimètre, oscilloscope

2) Visualisation de signaux variables à l’aide d’un oscilloscope Observation d’un signal en fonction du temps Mesure 4 : signal sinusoïdal Lire attentivement l’annexe 1 les paragraphes sur les grandeurs caractéristiques d’un signal sinusoïdal et sur l’oscilloscope



Apprentissage de l’oscilloscope, visualisation d’un signal

produire des signaux périodiques de fréquence, de forme et d’amplitude variables Les manipulations sur le GBF règlent le signal u(t) Les manipulations sur l'oscilloscope règlent la trace du signal u(t) sur l'écran, mais ne le transforment en aucun cas Après avoir réglé tous les boutons de cadrage de l'oscilloscope à mi-course, le



OBSERVATIONS ET MESURES A L’OSCILLOSCOPE

Terminale S_Thème 1_OBSERVER : ONDES ET MATIERE AE 1_Observations et mesures à l’oscilloscope M Meyniel 2/2 Oscilloscope GBF 1 Choix et visualisation d’une tension variable à l’oscilloscope Relier la sortie 50 Ω du GBF à la voie CH 1 de l’oscilloscope



Terminale S - Physique Travaux Pratiques TP 1: Utilisation de

2 1 Le GBF (g´en´erateur basse fr´equence) R´eglez le GBF sur 1500 Hz, choisissez un signal sinuso¨ıdal et r´eglez l’amplitude de la tension de sortie sur une valeur non nulle 2 2 R´eglages pr´eliminaires † L’oscilloscope ´etant sous tension et le balayage ´etant en mode AUTO (16), recherchez le spot et r´ealiser son cadrage



TP : caractéristiques physiques dappareils électriques

3 Visualisation de signaux continus ou variables a) Brancher directement la sortie du GBF émettant un signal sinusoïdal de 1kHz(sans OFFSET) sur l'entrée de l'oscilloscope Régler le zéro (mode GND) et se placer très précisément à 1 kHz (en mode DC) L'indication donnée par le GBF est-elle able? 1 alternative ou continue 1



TPN° 1 : PRESENTATION D’INSTRUMENT DE MESURE

3- Visualisation de deux signaux - Réaliser le circuit ci-dessous - Choisir un signal sinusoïdal avec une fréquence de 200Hz et amplitude 3V - Sur l’oscilloscope visualiser le signal de CHI - Visualiser le signal de CHII - Visualiser les deux signaux au même temps Commentaires Aperçu sur le calcul d'incertitude:



Manuscrit des Travaux Pratiques d’Electronique Fondamentale

1) Mesures des tensions continues à l’oscilloscope Mesure d’une tension continue - A l’aide des câbles de connexions fournis en salle de TP, reliez l’une des entrées (CH I) de votre oscilloscope à l’une des sources variables du générateur de tensions continues

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TP1 : appareils de mesure (multimètre, oscilloscope UFR Sciences et Techniques L1_MPCE2I_S2_Electrocinétique TP1 : appareils de mesure (multimètre, oscilloscope) : mesures de grandeurs continues et variables

Objectifs (connaissances théoriques : TD1)

A l'issue de cette séance, l'étudiant devra être capable de : ension un pont diviseur de tension Comprendre les principales fonctions de l'oscilloscope (synchronisation, base de temps,

DC/AC)

Utiliser le générateur de fonctions.

Préparation

Dans le circuit suivant, exprimer U en fonction de E, R1 et R2.

A partir du schéma on a :

'UUE Avec iRU 1' et 2R Ui . On aura donc, 2 21
2 1 R RRUUR RUE , on en déduit alors: ERR RU 21
2 (1) Pour un signal v(t) quelconque de période T, donner la définition de la valeur moyenne. T moydttvTVVV 0)(1 T

EFFdttvTV

0)(21 sinusoïdal )2cos()(tTVtvMAX T

EFFdttTVMAXTV

0

21)2cos(

avec 2 )2cos(1)cos(tt 2 MAX effVV

Remarque : pour un signal triangulaire la valeur efficace est différente de celle obtenue

précédemment, 3 MAX effVV UFR Sciences et Techniques L1_MPCE2I_S2_Electrocinétique

Préparation

Mesure 1

Générer continu E .

Réaliser le montage avec R1 = 100 k et R2 = 1 kPlacer 2 multimètres pour mesurer les tensions E et U. Dessiner le montage dans le compte-rendu en faisant apparaître les appareils de mesure.

Attention : on branche les multimètres en série pour mesurer une intensité de courant et on les

branche en parallèle pour mesurer une tension. Pour mesurer une tension, il vaut mieux brancher les multimètres à la fin de votre montage. Relever dans un tableau de mesure U = f(E) de 0 à 12

Exploitation des mesures

Tracer U = f(E) en tenant compte des incertitudes de mesures sur E et sur U en prenant

pour le Voltmètre une incertitude de mesure de 5 % valeur lue 2 digit (voir annexe 2).

Mesurer la pente et conclure.

u(U)=0.05* valeur lue sur le multimètre2*la plus petite valeur quon peut lire sur le multimètre.

La plus petite valeur quon peut lire sur le multimètre est = x10 , avec x le nombre de chiffre après la virgule. Lincertitude a la même forme aussi pour lintensité et la résistance (u(I) et u(R)).

Mesure 2

On remplace la résistance R2 par une résistance variable (boîte Chauvin Arnoux X10 k).

On fixe la valeur de E à 12 V.

Relever dans un tableau de mesure U = f(R2) en faisant varier R2 de 10 k à 100 k par paliers de 10 k

Exploitation des mesures

Tracer U = f(R2) en tenant compte des incertitudes de mesures. Est-ce que mesurer la pente a un sens ici ? La mesure de la pente na aucun sens ici car la variation de U (équation 1) nest pas linéaire avec R2.

2 = 20 k on peut retrouver la valeur de R1.

On prend un point quelconque sur notre graphe (exemple pour R2 = 20 ket on remplace les valeurs dans léquation (1) pour retrouver la valeur de R1

Mesure 3

basse fréquence (GBF), et on mesure sa valeur efficac : régler un signal de fréquence f = 1 quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37