
- •Основа метрологии и измерительной техники
- •§1 Основные метрологические понятия
- •§2 Характеристики измерений и их виды
- •§3 Структурные схемы средств измерительной техники
- •§4 Измерительные установки и системы
- •§5 Измерительные преобразователи
- •§6 Основные характеристики сит
- •§7 Метрологические характеристики сит
- •§8 Погрешности измерений. Систематические погрешности
- •§9 Случайные погрешности
- •§10 Погрешность косвенных измерений
- •§11 Суммирование погрешностей
- •§12 Правила выполнения измерений и представления результатов
- •§13 Определение аналитических зависимостей по экспериментальным данным
- •§14 Метрологический надзор за сит
- •§15 Лаборатории измерительной техники и их оборудование
- •§16 Магнитоэлектрические приборы
- •Амперметры
- •Вольтметры
- •Гальванометры
- •§17 Электромагнитные приборы
- •Амперметры
- •Вольтметры
- •§18 Электродинамические приборы
- •Амперметры
- •Вольтметры
- •§19 Ферромагнитные приборы
- •§20 Электростатические приборы
- •§21 Индукционные приборы
- •§22 Логометры
- •§23 Термоэлектрические приборы
- •§24 Выпрямительные приборы
- •§25 Измерительные генераторы. Генераторы сигналов низкочастотные
- •§26 Генераторы сигналов высокочастотные
- •§28 Генераторы шумовых сигналов
- •§29 Генераторы качающейся частоты
- •§30 Измерение параметров электро- и радиоцепей
- •§31 Резонансный метод
- •Измерение индуктивности катушки
- •Измерение емкости конденсатора
- •§32 Измерение частоты. Метод перезаряда конденсатора
- •§33 Резонансный метод
- •§34 Осциллографический способ сравнения частот
- •§35 Метод дискретного счёта
- •§36 Измерение интервалов времени с помощью цифровых частотомеров.
- •§37 Измерение мощности
- •§38 Измерение поглощаемой мощности.
- •Термоэлектрический метод
- •§39 Измерение проходящей мощности.
- •Осциллографы
- •§ 40 Электронные осциллографы
- •§41 Развёртки осциллографов
- •§42 Основные технические характеристики осциллографа
- •§43 Техника осциллографических измерений.
- •§44 Измерение амплитудно-частотных характеристик Общие сведения
- •§45 Структурные схемы измерителей ачх
- •§46 Устройства измерителей ачх. Генератор качающейся частоты.
- •§47 Линеаризация модуляционной характеристики гкч
- •§48 Стабилизация амплитуды напряжения гкч
- •§49 Детекторные головки
- •§50 Измерение фазового сдвига
- •§51 Фазовращатели
- •§52 Осциллографический метод измерения фазового сдвига Способ линейной развёртки
- •Способ синусоидальной развёртки
- •§53 Компенсационный метод
- •§54 Метод преобразования фазового сдвига в импульсы тока
- •§55 Измерение параметров цепей свч
- •§56 Измерительные линии
- •§57 Измерение коэффициента стоячей волны и коэффициента отражения
- •§58 Автоматический измеритель ксв
§26 Генераторы сигналов высокочастотные
|
Используют для
настройки радиовещательных приемов.
Задающий
генератор определяет стабильность
частоты и амплитуды выходного сигнала.
Усилитель (модулятор) является буферным
каскадом, способствующим стабильности
частоты и одновременно амплитудным
модулятором. Модуль напряжения создается
внутренним генератором частотой 1кГц,
либо подводятся из вне.
Выходное устройство представляет собой систему калиброванных аттенюаторов, обеспечивающих широкое изменение уровня выходного напряжения. Т.к., измерение малых уровней напряжений затруднительно, то о значении выходного сигнала судят по показанию вольтметра.
§27 СВЧ – генераторы
|
Выходная мощность генератора подается к нагрузке с коаксиального разъема или волновода. Задающий генератор выполняется на клистроне (лампа, в которой колебательная система включена в генераторную лампу, а не является отдельным внешним элементом). Установку частоты осуществляют по показанию частотомера. Мощность колебаний контролируется измерителем мощности. Для импульсной модуляции импульсное напряжение подают на клистрон. Значение напряжения выбирают так, чтобы на время действия импульса клистрон находился в режиме оптимальной генерации.
|
Задающий генератор
вырабатывает синусоидальное или
импульсное напряжение. Частота генерации
определяет частоту повторения
последовательности импульса. Предусмотрена
синхронизация задающего генератора от
внешнего источника через блок
синхронизации БС. В этом же блоке
напряжение задающего генератора
преобразуется в последовательность
коротких импульсов, с помощью которых
запускается блок формирования импульсов
БФИ (БФ1), с помощью блока задержки БЗ
можно сдвигать начальное положение
импульсов на выходе генератора. Во
втором блоке формирования БФ2
устанавливается нужная длительность
импульса, а в выходном усилителе
необходимое значение амплитуды и
полярность. С помощью резистивного
аттенюатора на втором выходе импульсы
устанавливаются с амплитудой в
раз меньше, чем на первом
, контроль амплитуды осуществляется
вольтметром.
§28 Генераторы шумовых сигналов
Шумовым сигналом называется совокупность одновременно существующих электрических колебаний, частоты и амплитуды которых носят случайный характер.
Генератор шума применяется в качестве источника флуктуационных помех при исследовании предельной чувствительности радиоприемных и усилительных устройств.
|
Состоит из источника шума, широкополосного усилителя и аттенюатора. Измеритель выхода позволяет контролировать уровень выходного сигнала.
Типичным примером шумового сигнала является электрическая флуктуация. Наибольше распространение в качестве источников шума получили резисторы, вакуумные и полупроводниковые диоды, газоразрядные трубки. Шум, возникающий в резисторе обусловлен хаотическим тепловым движением элементов, которое прекращается только при абсолютном нуле. В газоразрядных трубках шум обусловлен беспорядочным движением элементов в ионизированном газе.