
- •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
§29 Генераторы качающейся частоты
Применяют для автоматизации получения частоты характеристик радиоэлектронных систем и приборов.
|
В качестве первого генератора используют частотно-модулированный генератор. В качестве второго генератор высокой частоты. Напряжения обоих генераторов подаются на смеситель, после которого фильтрам выделяется только разностная частота.
Полученное напряжение усиливается усилителем, контролируется вольтметром и через регулирующий аттенюатор подается на исследуемую схему.
§30 Измерение параметров электро- и радиоцепей
Метод амперметра и вольтметра
|
Установив реостатом, удобное значение тока и напряжения, вычисляют:
-ток
через вольтметра,
-внутреннее
сопротивление вольтметра
Мосты постоянного тока
|
Одинарный мост
постоянного тока состоит из четырёх
плеч – резисторов, сопротивления которых
равны
.
В одну диагональ моста включен источник
питания, а во вторую индикатор. В момент
равновесия моста выполняется условие:
(*)
И ток через индикатор равен 0. Если сопротивление трех плеч известны, то из условия (*) определяется неизвестное четвёртое сопротивление. Например:
Равновесие моста
достигается изменением
и отношением
.
Резисторы плеч моста выполняют в виде
магазинов образцовых сопротивлений.
Двойные мосты
|
-сопротивление
плеч;
-сопротивление малого вспомогательного резистора;
-сопротивление
измеряемого и образцового резистора;
Уравнение Кирхгофа для уравновешенного состояния моста, т.е. ток через гальванометр (индикатор) равно 0.
Решая данную систему
отношения
:
При измерении должно
сохраняться равенство
,
,
что достигается при помощи спаренных
органов управления.
Мосты переменного тока
|
Равновесие моста достигается при условии:
Или в показательной форме
Где
- модули полных сопротивлений плеч.
-фазовые сдвиги между токами и напряжением в соответствующих плечах.
Условие (**) распадается на два:
1)
2)
Т.о., мост переменного тока нужно уравновешивать регулировкой активной и реактивной составляющей плеч, т.е., равновесие осуществляется по модулям и фазам.
Второе условие определяет порядок включения двухполюсников относительно друг друга. Если в первое и третье плечо включены резисторы, то во втором и четвертом должны находится реактивные сопротивления разных знаков. Если в смежных плечах (например, первом и втором) стоят резисторы, в остальные смежные плечи должны быть включены реактивные сопротивления одного знака.
Мост для измерения емкостей
|
Два плеча составлены
из магазинов сопротивлений
и
.
В третье включают измеряемый конденсатор
,
сопротивление потерь в котором
.
Четвертое плечо образовано образцовым
конденсатором и плавнопеременным
резистором с малым сопротивлением.
Установив равновесие моста, получаем
следующее равенство:
-фазовый
сдвиг в образцовом плече
Углом потерь называется
угол дополняющий
до
Мост для измерения индуктивности
|
-магазины сопротивлений
Первое плечо – образцовый конденсатор с пренебрежительно малыми потерями и плавнопеременный образцовый резистор с большим сопротивлением.
Условие равновесия:
Или
-добротность
катушки