В этой задаче вы будете определять сопротивление резистора с помощью встроенного в Micro:bit АЦП (аналого-цифрового преобразователя) для считывания напряжения, несмотря на то что его точность ограничена. Главное — минимизировать ошибку измерений на имеющемся оборудовании. Вам выдано три контроллера Micro:bit, чтобы скомпенсировать возможные погрешности в их работе. В целом эта задача о преодолении ограничений установки и получении достоверных результатов.
3. Набор Micro:bit: контроллер Micro:bit, выводная плата (3a), три предварительно вставленные перемычки (3b, 3c, 3d) и батарейный отсек (3e) с батарейками.
Подключите три перемычки от выводной платы в соответствии с их вертикальным расположением:
Цель задачи — изучить взаимосвязь между цифровым выводом Micro:bit ($N$) и потенциалом узла ($V$). Собрав схему из восьми одинаковых резисторов из «Набора резисторов A», вы проверите, действительно ли встроенный АЦП соответствует идеальной линейной модели. В процессе измерений считайте, что измерительная перемычка Micro:bit является идеальным щупом, который не нарушает распределение потенциала в цепи. Считая, что все резисторы одинаковые, нужно сделать вывод, действительно ли значение потенциала прямо пропорционально показаниям АЦП.
Отметьте все узлы, в которых будут производиться измерения потенциала, и присвойте каждому из них уникальное обозначение (например, $a,b,\ldots$).
Четко обозначьте точки соединения между перемычками питания Micro:bit ($V_c$, $GND$) и цепью как $V_c$ и $ GND$, соответственно.
По завершении части A оставьте только два резистора, использованных в эксперименте, а все остальные верните в пакет (набор резисторов A), чтобы они не мешались.
Цель этой части задачи — оценить значение неизвестного сопротивления $r$, по эталонному значению $R$ и выходному сигналу Micro:bit. Для анализа сделаны следующие допущения:
Примечание: эталонный резистор $R$ должен быть напрямую подключен к узлу GND. Обозначьте все измерительные узлы буквами и укажите все используемые величины на схеме. Четко обозначьте точки соединения между перемычками питания ($V_c$, $GND$) выводной платы Micro:bit и цепью резисторов как $V_c$ и $ GND$, соответственно.
По завершении части B верните все резисторы в исходную упаковку (набор резисторов A), чтобы они не мешались.
Цель этой части задачи — добиться более точной оценки сопротивления, когда прямой метод из части B оказывается недостаточным из-за ошибки дискретизации. Ошибка дискретизации — это разница между непрерывным входным сигналом и его оцифрованным представлением, возникающая из-за конечного разрешения АЦП. Когда отношение сопротивлений ($r/R$) значительно отклоняется от 1, ошибка дискретизации (погрешность из-за того, что АЦП выводит целое значение) заметно возрастает, что приводит к существенным погрешностям в определении сопротивления. В этой части используется набор резисторов C.
Примечание: На всех схемах должны быть четко обозначены все узлы, в которых вы снимаете значения, и используемые переменные. Четко обозначьте точки соединения между перемычками питания ($V_c$, $GND$) выводной платы Micro:bit и цепью резисторов как $V_c$ и $ GND$ соответственно.
После завершения части C верните все резисторы в исходную упаковку (набор резисторов C), чтобы они не мешались.
Набор резисторов D содержит известный резистор $R_1~(=510 ~кОм)$ и неизвестный резистор $r$. Прямой метод из части B приводит к значительным погрешностям. Наблюдаемые расхождения обусловлены физическим фактором, который принципиально отличается как от нелинейности АЦП, так и от ошибок дискретизации (часть C). Ваша задача состоит в том, чтобы выявить этот фактор и предложить точный метод определения $r$.
Примечание: обозначьте на схеме все узлы, в которых вы снимаете значения, и все используемые переменные. Четко обозначьте точки соединения между перемычками питания ($V_c$, $GND$) выводной платы Micro:bit и цепью резисторов как $V_c$ и $ GND$ соответственно.