经过一个多月的时间,关于简易电路特性测试仪的制作过程系列博客终于迎来的尾声,现在就我自己制作的测试仪来根据测评表来实际测试一下,看看是否能够达到题目的要求。

图1 测评表

一、基础测量部分

1. 标准电路时的测量结果
       在不改变电路参数的时候进行一次测量,我这里直接放上我的电路测量出来的数据,之前的博客大多都是文字,这里用图片说话,如图2、图3所示。

图2 标准Ri Ro Av的测量结果

图3 标准截止频率的测量结果

由图片可以看出Ri=2118欧,Ro=2000欧,Av=149.4,fH=166kHz。

2. 改变电路参数进行测量
       在电路参数没有改变的情况下进行了测量之后,通过改变电路中的参数再进行测量,根据测评表的顺序进行参数的改变。首先将三极管的B极断开进行测量,测量结果如图4所示。

图4 断开三极管B极后的输入电阻测量结果

断开B极之后Ri=R1//R2=11.1k,实际测量值为10826欧。在断开B极的基础上在断开R2电阻,再次测量,测量结果如图5所示。

图5 断开三极管B极与R2后的输入电阻测量结果

断开B极与R2之后输入电阻Ri=R1=43k,实际测量值Ri=40727欧。将B极和R2恢复正常,然后将R3的换成1k的电阻,测量结果如图6所示。

图6 R3改为1k后的测量结果

当R3变为1k之后,电路的增益也会变为原来的一半,可以在测试结果上看出来Ro=1007欧,Av=74.5。将测试仪的输出直接连接到输入端口,这样直连之后增益变为1.0,测量结果如图7所示。

图7 Av为1.0时的测量结果

最后由于测试仪的Av测量结果只显示了一位小数点,无法看出具体是0.9多多少,各位有兴趣的可以将Av的结果显示为2位小数点即可。恢复电路到原始状态,将C3改为1000pF电容进行截止频率的测量,测量结果如图8所示。

图8 C3为1000pF时的截止频率测量结果

当C3改为1000pF之后,截止频率的测量值为86kHz。

二、故障判断
       接下来用动图来展示一下装置的故障判断性能,由于故障判断的种类比较多,下面挑了几个来展示一下,看图。

图9 R1短路判断结果

图10 R2短路和R4短路判断结果

图11 C1开路判断结果

图12 C2开路判断结果

图13 C3开路判断结果

图14 C2变成2倍判断结果

图15 C3变成2倍判断结果

总结
       从上面的测试结果来看,测量部分和故障判断部分都可以满足测评要求(除了没有实现的C1变大为两倍),结果都在题目要求的误差范围内,至此关于简易电路特性测试仪的制作过程系列博客就更新结束了,后面如果有更新的话会直接在对应的博客中更新,博客标题中的时间就是最近一次的更新时间,持续关注的朋友可以留意一下。好了完结,撒花。。

PS:程序源码和硬件电路图都在之前发的这个系列博文第一篇中,大家可以在那篇博文的最下面,点击网盘链接进行下载。

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