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TP cours l'instrumentation électrique
A- Le générateur de basses fréquences ou G.B.F
1- Présentation
Exemples de GBF :
Exemple du
Réglage de la gamme
GBF Metrix
de fréquence
GX 245
Déclenchement
du balayage
Réglage fin de la
fréquence
Signaux délivrés
C'est un dipôle actif, source de tension capable de délivrer différents types de signaux :
-un signal continu dont on peut faire varier l'amplitude.
-un signal triangulaire dont on peut faire varier l'amplitude, la fréquence et la valeur moyenne.
-un signal créneau (ou rectangulaire) dont on peut faire varier l'amplitude la fréquence et la valeur moyenne.
-un signal sinusoïdal dont on peut faire varier l'amplitude la fréquence et la valeur moyenne.
On peut aussi créer des signaux de fréquence variable.
Ces signaux sont disponibles sur la sortie « OUTPUT 50 Ω »
Les fréquences délivrées appartiennent à une plage comprise entre 0 Hz et quelques Méga Hertz (MHz).
Notons dès à présent qu'un signal de fréquence nulle (0 Hz) est un signal continu.
Remarque : la sortie OUTPUT TTL ou SYNC délivre des créneaux (0-5V) dont on ne peut pas faire varier
l'amplitude, ce type de signal est utilisé (par exemple comme horloge) dans l'étude des circuit à base de portes
logiques. Nous n'utiliserons pas cette sortie en général.
2- Gammes de fréquence
Des boutons en façade permettent de sélectionner la gamme de fréquence souhaitée par l'utilisateur,
ensuite un vernier assure un réglage fin.
Le GBF indique lui même la fréquence à laquelle il « travaille » (noter que sur certains appareils analogiques,
cette indication n'est pas toujours très précise. Dans ce cas, une mesure de la période à l'oscilloscope puis de la
fréquence correspondante par calcul sera préférable pour une bonne précision sur f. Pour les GBF numériques,
l'indication de la fréquence de travail est généralement fiable).
3- Variations d'amplitude
Un vernier permet de faire varier l'amplitude du signal délivré. On ne peut pas dépasser une tension
U
, ainsi la tension délivrée sera toujours comprise entre U
max
comprise entre 10 et 15V selon les modèles de GBF.
4- Valeur moyenne du signal délivré ou Offset
En tirant sur un vernier (DC offset) on peut faire varier la valeur moyenne (ou offset) du signal délivré.
Normalement si cette fonction est éteinte le signal délivré a une valeur moyenne nulle (signal centré sur zéro).
Remarque : en « vieillissant », il se peut que le GBF soit déréglé et délivre sans qu'on le veuille des signaux de
valeur moyenne non nulle. Le vernier offset permet alors de corriger cette erreur.
5- Balayage en fréquence ou wobulation
Le GBF peut délivrer des signaux de fréquence variable (signaux wobulés). On y accède en enclenchant
la fonction wobulation (sweep). La fréquence varie alors à partir de la fréquence que l'on avait avant
d'enclencher le balayage. On peut ensuite régler la vitesse et la plage de variation de la fréquence. Ce type de
wobulation est appelé « wobulation interne ». Noter que l'on peut visualiser le signal qui commande le rythme
des variations de la fréquence grâce à la sortie « sweep out » située à l'arrière de l'appareil.
DC Offset (tirer sur le
vernier puis tourner) :
permet de régler la
valeur moyenne du
signal
Forme des
signaux
Vitesse et plage de
balayage
Affichage de
la fréquence
Level ou
Amplitude :
réglage de la
valeur max du
signal
634 Hz
OUTPUT
50Ω (sortie à
utiliser)
Balayage
OUTPUT
TTL (signal en
créneau 0-5V)
(Peu utile cette
année).
et – U
. U
max
max
Réglage de la gamme
de fréquence
Réglage fin de la
OUTPUT
fréquence
TTL
a généralement une valeur
max
Forme des
signaux
DC Offset
Level ou
Amplitude
OUTPUT
50Ω

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Sommaire des Matières pour Metrix GX 245

  • Page 1 Exemple du signal Réglage de la gamme Réglage de la gamme GBF Metrix Forme des Level ou de fréquence de fréquence GX 245 signaux Amplitude : Forme des DC Offset réglage de la signaux valeur max du signal 634 Hz...
  • Page 2 Notons aussi que l’on peut utiliser un autre GBF pour réaliser un balayage (dans ce cas la wobulation interne ne doit pas être enclenchée). C’est une wobulation externe. Le GBF (noté ici GBF ) reçoit alors sur son entrée wobulation (située à l’arrière de l’appareil) un signal provenant d’un autre GBF (noté...
  • Page 3 1-1 Tensions appliquées aux plaques P (déviation verticale) Nous disposons de deux voies qui permettent de visualiser deux courbes. Considérons une voie : Input : permet l’introduction du signal. Volts/div : c’est un bouton de calibrage qui permet plusieurs amplifications possibles du signal. Connaissant le calibrage de la voie utilisée (nombre de volts par carreau) nous pouvons mesurer l’amplitude du signal.
  • Page 4 D’ La base de temps est un générateur de tension variable associé à v qui est incorporé à l’oscillo et qui délivre des signaux « en dents de scie » permettant un balayage horizontal répétitif à vitesse constante. T est la durée effective de balayage. E E’...
  • Page 5 -l’amplitude du signal n’est pas trop faible. -la fréquence du signal est supérieure à 40Hz. La rampe de déclenchement débute chaque fois que le signal extérieur passe par zéro sur un « front montant » (partie croissante du signal). *Déclenchement interne manuel (bouton AT/NORM enfoncé) Le déclenchement de la rampe à...
  • Page 6 Application : 10kΩ a) Réaliser le circuit ci-contre : (le GBF délivre une tension sinusoïdale de 10kHz). 22 nF b) Visualiser simultanément les deux courbes. Tester également la fonction XY. c) Distinguer les comportements DUAL (ALT) et CHOP (on pourra faire varier la fréquence). d) Faire varier la fréquence manuellement de quelques Hz à...
  • Page 7 ∫ − ) t ( )² effond Sur AC ce type de multimètre mesure donc la valeur efficace (mesure notée X ) de l’ondulation du signal. Sur DC ce type de multimètre mesure la valeur moyenne du signal (mesure notée X ce qui correspond à...
  • Page 8 2- Positionnement de dipôles Exemple : on veut étudier le circuit ci dessous: Le câblage sur la plaque sera résistance par exemple, le suivant : sortie voie 1 oscillo 1000Ω condensateur voie 2 oscillo 10 nF masse oscillo masse oscillo masse du GBF Applications : Oscilloscope...