
- •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
§42 Основные технические характеристики осциллографа
Выделяют три группы параметров:
1.Определяющие условия неискаженного воспроизведения на экране формы сигналов
2.Характерихующие точность измерения
3.Эксплуатационные параметры
1.Группа
a)
б)
в)
г) |
Рис.1 Характерные искажения изображения прямоугольного импульса, вызванные ограниченной полосой пропускания канала Y а) Увеличение длительностей фронта и среза импульса б) Появление выброса на плоской части изображения импульса в)Появление выброса на плоской части изображения импульса и паразитных осцилляций г) Спад вершины импульса |
Данные искажения проявляются в случаи ограниченной полосы пропускания канала Y со стороны верхних частей (недостаточное быстродействие осциллографа)
Быстродействие осциллографа принять характеризовать величинами, описывающими форму его переходной характеристики.
Специфическим видом искажений является воспроизведение на экран осциллографа собственных узлов усилителя Y. При этом линия развёртки получается размытой и наблюдение сигнала затруднено.
2. Группа Параметры, определяющие точность измерений, связаны с характеристиками применёнными в осциллографе ЭЛТ и качеством дополнений устройств.
3. Группа Эксплуатационные параметры: размеры масса, функциональные возможности, параметры каналов X, Y, Z.
§43 Техника осциллографических измерений.
Для отсчёта значений измеряемых величин применяются метод калиброванных шкал, компенсационный метод и метод сравнения.
Метод калиброванных шкал применяют для измерения параметров сигнала на прямоугольной сетке, имеющей равноотстоящие вертикальные и горизонтальные линии. Размеры шкалы согласованы с рабочей площадью экрана ЭЛТ, коэффициенты отклонения и развёртки (масштабные коэффициенты) приводятся по отношению к делению шкалы.
Процесс измерения заключается в подсчёте числа делений шкалы, укладывающийся в интересующий и длительности осуществляется домножением измеренной величины на масштабный коэффициент (с учётом множителя растяжки).
Для успешного применения метода калиброванных шкал перед измерениями следует произвести калибровку осциллографа, т.е. проверку значений масштабных коэффициентов, и при необходимости –их корректировку.
Сигналы от калибраторов осциллографа подают на вход Y. Размеры изображения сравнивают с установленным масштабом.
Компенсационный метод. Сущность метода состоит в компенсации измеряемой величины образцовой.
При измерении амплитуд на второй (инвертирующий) вход подают постоянное (опорное) напряжение от плавно регулируемого источника. Это может быть калибратор осциллографа или внешней источник, параметры которого известны или могут быть измерены. Изменением опорного напряжения производят совмещение минимального уровня сигнала с какой-либо горизонтальной риской шкалы. Значение опорного напряжения фиксируют. Затем совмещают с этой же риской максимальный уровень сигнала. Разность в значениях опорного напряжения равна амплитуде сигнала.
Метод сравнения. На экране вместе с сигналом формируют две светящиеся точки, положения которых в пределах экрана может независимо регулироваться. Расстояние между точками по вертикали являются образцовым для излучения напряжения, по горизонтам – для измерения длительности, значения образцовых величин считывают с органов регулировки положения точек. Процесс измерения заключается в совмещении точек с интересующим размером изображения.