
- •Основные понятия и определения.
- •Условные обозначения и размерность основных величин
- •Основные элементы процесса измерения
- •Классификация измерений
- •Особенности электро-радиоизмерений
- •Основы теории погрешностей и обработки результатов измерений. Классификация погрешностей
- •Классификация погрешностей по форме выражения
- •Классификация погрешностей по причине возникновения.
- •Классификация погрешностей измерений по закономерностям проявления.
- •Математическое описание случайных погрешностей
- •Оценка случайных погрешностей прямых равноточных измерений
- •Суммирование погрешностей
- •Погрешность косвенных измерений
- •Способы оценивания и исключения систематических погрешностей
- •Формы представления результатов измерений и показатели точности
- •Классификация средств измерений Классификация средств измерений по их роли, выполняемой в процессе измерений
- •Классификация средств измерений по роли выполняемые в системе обеспечения единства измерений
- •Классификация средств электроизмерений по измеряемой величине и принципу действия Системы обозначений
- •Классификация методов измерений
- •Структурная схема прямого преобразования
- •Структурная схема прямого преобразования
- •Структурная схема уравновешивающего преобразования
- •Аналоговые и цифровые измерительные приборы Аналоговые приборы
- •Обобщенная структурная схема цифровых измерительных приборов (цип)
- •Общие методы повышения точности средств измерений
- •Классификация измерительных приборов
- •Основные метрологические характеристики средств измерений
- •Выбор методов и средств измерений. Планирование измерений.
- •Выбор средства измерений.
- •Основные правила измерений. Составление схемы измерительной установки.
- •Правила округления значений погрешности и результата наблюдений.
- •Правила построения графиков.
- •Измерение напряжения измерение постоянного напряжения
- •Электронные вольтметры постоянного тока
- •Измерение переменных напряжений.
- •Вольтметры амплитудных значений.
- •Вольтметры среднеквадратических значений.
- •Вольтметры средневыпремленных значений
- •Цифровой вольтметр с временным импульсным преобразователем
- •Специальные типы вольтметров
- •Фазочувствительный вольтметр
- •Избирательные (селективные) вольтметры.
- •Изменение мощности в цепях постоянного тока
- •Измерение мощности в цепях переменного тока
- •Общая характеристика методов измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах
- •Измерение мощности с помощью терморезисторов
- •Калориметрический метод измерения мощности
- •Измерение мощности свч по напряжению, выделяемому на известном сопротивлении
- •Измерители мощности, основанные на использовании пондемоторного (механического) действия электромагнитного поля
- •Измерение проходящей мощности
- •Метод измерения мощности, основанный на эффекте Холла
- •Метод, использующий неоднородный разогрев зарядов в полупроводниках
- •Измерение импульсной мощности
- •Измерение частоты Общие сведения
- •Метод дискретного счета Измерение частоты следования импульсов
- •Измерение частоты гармонического напряжения
- •Уменьшение погрешности дискретности
- •Возможности электронно-счетных частотомеров
- •Гетеродинный метод
- •Сочетание методов дискретного счета и гетеродинного
- •Резонансный метод
- •Метод заряда и разряда конденсатора
- •Методы сравнения с частотой другого источника посредством осциллографа
- •Метод интерференционных фигур
- •Метод круговой развертки с модуляцией яркости
- •Меры частоты
- •Измерение фазового сдвига Общие сведения
- •Фазометр с преобразованием сигналов в прямоугольное напряжение
- •Измерения фазового сдвига с помощью осциллографа
- •Компенсационный метод
- •Измерение фазового сдвига по геометрической сумме и разности напряжений
- •Фазометр с преобразованием фазового сдвига во временной интервал
- •Цифровые фазометры
- •Осциллографы Общие сведения
- •Общая структурная схема и принцип действия электронно-лучевого осциллографа
- •Виды осциллографических разверток
- •Основные узлы электронно-лучевого осциллографа Канал вертикального отклонения
- •Канал горизонтального отклонения
- •Калибраторы
- •Синхронизация развертки
- •Двухканальные и двухлучевые осциллографы
- •Скоростные и запоминающие осциллографы Особенности скоростных осциллографов
- •Стробоскопические осциллографы
- •Запоминающие осциллографы
Основные узлы электронно-лучевого осциллографа Канал вертикального отклонения
Состоит из входного устройства и усилителя (рис. 10.5). Основными характеристиками канала являются:
а) чувствительность – отношение видимого отклонения луча Н к поданному на вход канала напряжению U
(10.3)
Ее можно определить из формулы
(10.4)
где
– чувствительность канала, мм/мВ; К
– коэффициент передачи канала;
–
чувствительность ЭЛТ к вертикальному
отклонению, мм/В.
Величину, обратную чувствительности, называют коэффициентом отклонения;
б) полоса пропускания. При оценке свойств канала вертикального отклонения осциллографа интересуются главным образом полосой пропускания канала, полагая, что фазочастотная характеристика в этой полосе линейна;
в)
входное активное сопротивление
и входная емкость
.
Входное устройство. По схеме входной цепи канала Y различают осциллографы с открытым и закрытым входом. Открытым называют вход, при котором возможна передача постоянного тока через входную цепь прибора (рис. 10.5, а). Закрытый вход – вход, не пропускающий постоянной составляющей тока. Для его схемы характерно наличие разделительного конденсатора (рис. 10.5, б). Обозначают схему входа либо так, как показано на рис. 10.5, либо значками – (открытый вход) и ~ (закрытый вход).
Входное устройство канала вертикального отклонения состоит из аттенюатора, эмиттерного или катодного повторителя и линии задержки.
Аттенюатор или делитель напряжения (рис. 10.6, а) предназначается для регулировки чувствительности канала путем ослабления сигнала, имеет постоянный коэффициент передачи в широком диапазоне частот и обеспечивает высокое входное сопротивление канала Y. С помощью переключателя можно получать несколько значении коэффициента передачи напряжения, например, 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100.
|
|
Рис. 10.5. Обозначения вида входа осциллографа на его передней панели |
Рис. 10.6. Узлы входного устройства осциллографа |
Схема, изображенная на рис. 10.6, а, отличается стабильностью коэффициента передачи аттенюатора в широкой полосе частот, что важно при исследовании коротких импульсных сигналов. Погрешность коэффициента передачи обычно меньше ±10 %.
Активное входное сопротивление у большинства осциллографов 0,5 – 1 МОм (за исключением низкоомного входа). Входная емкость составляет несколько десятков пикофарад.
Эмиттерный (катодный) повторитель обычно собирают таким образом, что нагрузкой служит линия задержки (рис. 10.6, б). На конце этой линии включены нагрузочный резистор, сопротивление которого согласовано с волновым сопротивлением линии, и потенциометр для плавной регулировки напряжения, подаваемого на вход усилителя вертикального отклонения.
Усилители вертикального отклонения. Для исследования слабых сигналов предусмотрены усилители, повышающие чувствительность канала. Необходимый коэффициент усиления определяется требуемой максимальной чувствительностью канала. Многие осциллографы применяются для исследования напряжения в широком диапазоне частот и импульсов малой длительности. Их усилители вертикального отклонения выполняют широкополосными. Схемные решения усилителей обусловлены требованиями к полосе пропускания. В случаях, когда полоса сигнала должна превышать 10 МГц, приемлема схема усилителя на резисторах с простой коррекцией по высокой и низкой частоте. Такие усилительные каскады имеют достаточно равномерную амплитудно-частотную характеристику в полосе от единиц герц до 10 МГц. Более широкая полоса пропускания (20 – 30 МГц) достигается введением в подобные схемы усилителей сложной коррекции.
В некоторых осциллографах предусматривают возможность изменять полосу пропускания усилителя, устанавливая два оптированных значения. Одно из них соответствует максимальной полосе пропускания (например, 20 МГц) и называется широкой полосой, второе – во много раз меньше максимального (например, 2 МГц) – называются узкой полосой. Так как переход от узкой полосы к широкой достигается шунтированием нагрузочного резистора усилителя, то в режиме, соответствующем узкой полосе, чувствительность усилителя выше.
В приборах, предназначенных для осциллографирования коротких импульсов, применяют усилители с распределенным усилением, решающие задачу широкополосного усиления в полосе до 300 – 400 МГц.
Очень широкие эффективные полосы пропускания усилителей (единицы гигагерц) при относительно узких реальных полосах характерны для стробоскопических осциллографов.
Особенностью каскадов усилителей вертикального отклонения является симметричный выход, с помощью которого на отклоняющие пластины подаются симметричные относительно фиксированного уровня переменные напряжения.
Между выходными зажимами усилителя и входными зажимами вертикально отклоняющих пластин, как правило, имеется переключатель. Это расширяет возможности осциллографа: с одной стороны, имеется возможность подачи исследуемого сигнала непосредственно на вертикально отклоняющие пластины (минуя канал вертикального отклонения), с другой, – канал вертикального отклонения может быть использован как самостоятельный усилитель (ослабитель) с регулируемым усилением (ослаблением), однако выход у такого усилителя высокоомный.