- •Часть 2
- •Рекомендовано к опубликованию
- •Контрольно-измерительная техника
- •Компьютерная верстка н.П. Полевничая
- •212005, Г. Могилев, пр. Мира, 43 © гувпо «Белорусско-Российский
- •1 Высокочастотные генераторы
- •2 Генераторы импульсных сигналов
- •3 Цифровые генераторы сигналов специальной формы
- •4 Электронно-лучевые осциллографы
- •4.1 Классификация, основные характеристики
- •Универсальные осциллографы. Имеют число нулей 2 и более.
- •4.3 Основные узлы электронно-лучевых осциллографов
- •4.4 Электронные осциллографы с цифровой обработкой сигнала
- •5 Измерение коэффициента нелинейных искажений. Анализаторы гармоник и спектра
- •5.1 Измеритель нелинейных искажений
- •5.2 Анализаторы спектра
- •6 Измерение модулированных сигналов
- •7 Цифровые измерительные приборы
- •7.1 Основные понятия и определения
- •7.2 Классификация цип
- •7.3 Принципы построения цип
- •7.4 Цифровой частотомер
- •7.5 Цифровой периодометр
- •7.6 Цифровой фазометр
- •7.7 Цифровой вольтметр с числоимпульсным преобразованием
- •7.9 Цифровой вольтметр с двухтактным интегрированием
- •7.11 Цв параллельного кодирования
- •7.12 Погрешность цип. Основные составляющие
- •Список литературы
1 Высокочастотные генераторы
Высокочастотные генераторы являются источниками синусоидальных немодулированных, амплитудно или частотно модулированных электрических колебаний в диапазоне частот от 30 кГц до 50 МГц и напряжений от 1 В до 1 мкВ. Используют их для настройки радиовещательных приемников при измерении характеристик четырехполюсников и питании различных радиоустройств.
Основными узлами ИГ высокой частоты общего применения с амплитудной модуляцией AM являются: задающий генератор, широкополосный усилитель-модулятор и выходное устройство (рисунок 1.1,а).
Рисунок 1.1 – Структурная схема высокочастотного генератора с амплитудной модуляцией
Задающий
LC-генератор
вырабатывает синусоидальные
напряжения.
Диапазон
генерируемых частот разбивается на
ряд поддиапазонов, перестройка частоты
в
пределах
поддиапазона осуществляется конденсатором
переменной емкости, переход же к новому
поддиапазону - с помощью коммутации
катушек индуктивности. Формирование
поддиапазонов можно осуществить
подавая сигнал на цепочку делителей
частоты и через совокупность фильтров
на модулятор
Амплитудная модуляция осуществляется в широкополосном усилителе-модуляторе с переменным коэффициентом усиления, управляемым электрическим напряжением. Модулирующее напряжение создается либо внутренним генератором низкой частоты (частота 1 кГц), либо внешним генератором.
Модулирующее напряжение перемещает положение рабочей точки по характеристике UBbIX (UBX) усилителя с разной крутизной. Это приводит к изменению коэффициента усиления для высокочастотного сигнала. На выходе модулятора образуется высокочастотный сигнал, амплитуда которого меняется по закону изменения модулирующего сигнала. Фильтр верхних частот не пропускает модулирующего сигнала, и на его выходе образуется последовательность колебаний с разными амплитудами, т. е. высокочастотный амплитудно-модулированный сигнал Uвых (t) (рисунок 1.1,б). Амплитудная модуляция контролируется измерителем характеристик модуляции. Значение модулирующего напряжения на входе поддерживается неизменным, а смещение рабочей точки осуществляется с помощью постоянного (опорного) напряжения. Этот процесс в ИГ автоматизирован.
Выходное устройство представляет собой систему калиброванных аттенюаторов, уменьшающих напряжение в целое число раз (кратное 10), и потенциометра, обеспечивающего плавную регулировку выходного напряжения. Электронный вольтметр включен на входе аттенюатора, отградуирован в значениях выходного сигнала. Выход генератора рассчитан на подключение типового коаксиального кабеля с выносным делителем напряжения.
В генераторах высокой частоты предусматривается вспомогательный выход через широкополосный усилитель для точного измерения частоты цифровым частотомером.
2 Генераторы импульсных сигналов
Импульсные генераторы применяют при исследовании, отладке, и настройке радиотехнических устройств при испытании импульсных схем, интегральных схем, при снятии переходных характеристик осциллографов, вычислительных устройств. Они вырабатывают одиночные или периодические импульсы прямоугольной формы различной амплитуды, частоты следования, длительности, полярности.
Генераторы могут выдавать импульсы с регулируемыми параметрами, не связанными выходами и независимой регулировкой параметров: опорный импульс и импульс, задержанный на определенное время по отношению к опорному. Наиболее широко используют генераторы прямоугольных импульсов, вырабатывающие импульсы обеих полярностей со ступенчатой и плавной регулировкой длительности, плавной регулировкой амплитуды и частоты следования. Амплитуда генерируемых импульсов меняется от нескольких милливольт до 150 В, длительностью от нескольких пикосекунд до единиц секунд и частотой следования от сотых долей герц до сотен мегагерц.
Принцип действия генератора поясняется схемой, представленной на рисунке 2.1. Задающий генератор выдает тактовые импульсы, поступающие на схему внешнего и разового запуска. Работая в автоколебательном режиме, задающий генератор обеспечивает плавноступенчатую регулировку частоты повторения импульсов. В режиме внешнего запуска и разового пуска прибора задающий генератор отключается от схемы внешнего и разового запуска. Сформированный по частоте и амплитуде сигнал со схемы внешнего запуска поступает на схему задержки основного импульса и на схему формирования импульсов синхронизации.
Рисунок 2.1 – Структурная схема генератора прямоугольных импульсов
Схема формирования импульсов синхронизации выдает синхроимпульсы обеих полярностей. Через коммутирующий элемент синхроимпульсы поступают на выходное гнездо генератора. Схема задержки основного импульса выдает импульс с регулируемым временным сдвигом, а также обеспечивает режим нулевого временного сдвига основного импульса относительно импульса синхронизации генератора. Импульс с выхода схемы задержки основного импульса запускает схему формирования длительности основных импульсов, которая выдает стартовый и столовый импульсы с регулируемым временным сдвигом между ними. Поступая на схему выходного формирования и регулировки амплитуды, стартовый импульс определяет начало (фронт) выходного основного импульса, а столовый - его конец (срез). Со схемы формирования длительности основных импульсов на схему выходного формирователя поступает также импульс срыва, совпадающий во времени со стоповым импульсом и обеспечивающий быстрое восстановление схемы выходного формирователя в исходное состояние. Схема выходного формирователя и регулировки амплитуды обеспечивает формирование прямоугольных импульсов с максимальной амплитудой, определенной длительностью, частотой повторения на согласованной внешней нагрузке. Выходной импульс может плавно-ступенчато регулироваться по амплитуде от Umax до 0,01 Umax. Через коммутационный элемент выходной импульс со схемы выходного формирователя поступает или на выходное гнездо 1:1, или на делители, дополнительно ослабляющие амплитуды импульсов в 10 и 100 раз.
Выходной импульс может плавноступеньчато регулироваться по амплитуде. Делитель обеспечивает деление импульсов по амплитуде на 10, 100. В качестве измерителя амплитуды используют вольтметр.
По данной схеме выполнен импульсный генератор Г5-54, вырабатывающий прямоугольные импульсы с максимальной амплитудой Uмах = 50 В, длительностью от 0,1 до 1000 мкс; длительностью фронта и среза соответственно 50 и 100 нс; частотой повторения от 0,01 до 100 кГц на внешней нагрузке 500 Ом с параллельной емкостью.
