
- •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
§34 Осциллографический способ сравнения частот
Измерение основано
на методе сравнения неизвестной частоты
с
известной частотой
-
воспроизводимой
мерой. При измерении генератор развёртки
осциллографа выключают. На пластины
подают одно из гармонических напряжений
(исследуемое или напряжение рабочей
частоты), а на пластины
второе напряжение.
Для получения
неподвижной фигуры Лисажу необходимо
регулировать частоту рабочего напряжения.
Неподвижные фигуры получаются при
выполнении условия:
-целые
числа
|
Обозначим частоту
колебаний, подаваемые на пластины
через
, а на
. Проведём через
фигуру горизонтальную и вертикальную
линии, которые не должны проходить через
точки пересечения самой фигуры. Подсчитаем
число пересечений. Для неподвижной
фигуры справедливо:
который позволяет найти неизвестную частоту по известной.
§35 Метод дискретного счёта
Переменное напряжение,
частоту которого
нужно измерить, преобразуют в
последовательность односторонних
импульсов с частотой следования, равной
.
Если посчитать число импульсов
за известный интервал времени
,
то можно определить
:
при
,
то
Приборы, созданные на основе этого метода, называются цифровыми частотомерами.
|
|
Элементом входного
устройства (ВхУ) является аттенюатор,
с помощью которого устанавливается
напряжение, необходимое для нормальной
работы формирующего устройства (ФУ). В
этом устройстве из входного переменного
напряжения формируются короткие
прямоугольные импульсы, форма которых
не изменяется при изменении частоты и
амплитуды входного напряжения. Для
формирования прямоугольных импульсов
применяют триггер Шмидта. Временной
селектор (ВС) предназначен для пропускания
импульсов
на электронный счётчик (Эсч) в течении
установленного интервала времени
(времени
счёта), формированного из частоты
генератора с кварцевой стабилизацией:
В управляющем
устройстве (УУ) вырабатывается импульсное
напряжение
длительностью
,
с помощью которых ВС открывается и на
ЭСч проходит группа импульсов, число
которых:
Эта информация через дешифратор поступает на цифровой индикатор, на табло которого появляются показания в единицах частоты.
Частота генератора
с кварцевой стабилизацией равна 1 или
5 МГц, поэтому длительность калиброванного
импульса
равна 1 или 0,2 мкс. При таких длительностях
времени счёта невозможно измерять
частоты, значение которых равно или
меньше частоты
.
Поэтому после кварцевого генератора
включают делители частоты (ДЧ), на выходах
которых частоты в
раз меньше частоты генератора.
Управляющее устройство (УУ) одновременно с воздействием на временной селектор выделяет импульсы для автоматического сброса показания с табло цифрового индикатора и освобождение электрического счётчика от накопленной информации. В УУ предусмотрена блокировка временного селектора на некоторый интервал времени, в течении которого сохраняются показания на цифровом табло. Этот интервал времени называется временем индикации.