
- •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
§46 Устройства измерителей ачх. Генератор качающейся частоты.
В тех случаях, когда требуется такая относительная частота, используют автогенератор с качающейся частотой. Преимуществами этой схемы являются её простота и возможность получения большой мощности на выходе.
|
Рис.1 Структурная схема ГКЧ с преобразованием частоты |
При исследовании широкополосных устройств возникает необходимость изменения частоты в больших пределах. В этом случаи применяют ГКЧ с преобразованием частоты. Напряжения с выходов диапазонного генератора и автогенератора с качающейся частотой, настроенного на постоянную среднюю частоту, подают на смеситель. С помощью фильтра нижних частот выделяют колебания разностной частоты:
Частоты
обычно
значительно ниже средней частоты
автогенератора, поэтому можно получить
относительную потому качания частоты
больше 1.
Недостатками этой схемы являются искажения формы выходного напряжения вследствие попадания в полосу пропускания фильтра комбинационных колебаний высоких порядков и сравнительно малая мощность на выходе.
§47 Линеаризация модуляционной характеристики гкч
При построении ГКЧ необходимо обеспечить линейную связь между мгновенными значениями напряжения развертки и частоты ГКЧ. Это условие можно записать следующим образом:
(*)
Соотношение (*) справедливо для любой
формы напряжения развертки. Зависимость
называют модуляционной характеристикой
ГКЧ. Из (*) следует, что эта зависимость
должна быть линейной. Её нелинейность
приводит к искажению формы исследуемых
АЧХ на экране прибора.
Рассмотрим основные способы линеаризации модуляционной характеристики ГКЧ.
1.В ряде случаев эту задачу решают введения в схему измерителя АЧХ диодного функционального преобразователя, который включают между генератором развертки и нелинейным элементом в контуре автогенератора. С помощью этой схемы подбирают такую форму модулирующего напряжения, которая обеспечивает нужный закон изменения частоты ГКЧ, т.е. линейную модуляционную характеристику.
2.При пилообразном напряжении развертки частоты ГКЧ должна меняться по линейному закону. В этом случаи целесообразно использовать устройство автоматической регулировки частоты.
|
Рис.2 ГКЧ с устройством автоматической регулировки частоты |
Напряжения с выхода ГКЧ подают на смеситель непосредственно и после линии задержки. Время задержки не должны зависит от частоты. С помощью фильтра нижних частот выделяют колебания разностной частоты.
Где
-время
задержки. При линейной зависимости
разносное колебание имеет постоянную
частоту.
На эту частоту и настраивают частотный детектор. При отклонении закона изменения частоты от линейного на выходе частотного детектора появляется напряжения ошибки. Воздействуя на нелинейный элемент в схеме автогенератора, это напряжение линеаризует модуляционную характеристику ГКЧ.
3.Способ линеаризации модуляционной характеристики, основанный на применении частного детектора.
|
Рис.3 Линеаризация модуляционной характеристики с помощью частного детектора |
Колебания автогенератора с качающейся частотой подают на частотный детектор, настроенную на среднюю частоту автогенератора. Напряжение с выхода частотного детектора используют для горизонтального отклонения луча. Это напряжение линейно зависят от частоты колебания на входе частотного детектора.