
- •1.Виды и методы измерений
- •2. Погрешности измерений и способы выражения погрешностей
- •3. Единицы измерений. Запись конечного значения измерений.
- •4.Классификация си и основные параметры си.
- •5. Дать определение класса точности (си) и способы выражения класса точности.
- •6. Класификация приборов измерения тока и напряжения)
- •8.Аналоговые вольтметры типа уд и ду. Преимущества и недостатки.
- •9. Как нормируется основная погрешность в аналоговых вольтметрах
- •10. Выбор вольтметра для измерения напряжения переменного тока различной формы кривой.
- •11. Цифровые вольтметры постоянного тока время импульсного преобразования- принцип работы, преимущество, недостатки.
- •13. Измерение мощности переменного и постоянного тока. Приборы и методы измерения.
- •15. Измерение периода электрических колебаний с помощью частотомера
- •16. Общие сведения о приборах для исследования формы, спектра и нелинейных искажений сигнала.
- •17. Структурная схема универсального осциллографа
- •18. Назначение канала y универсального осциллографа, основные параметры канала.
- •19. Назначение канала X универсального осциллографа, основные параметры канала.
- •20.Виды разверток универсального осциллографа
- •21. Назначение канала z универсального осциллографа
- •22.Методы анализа спектра сигналов
- •23.Структурная схема измерителя коэффициента нелинейных искажений
- •24.Условие равновесия моста постоянного тока
- •25.Условие равновесия моста переменного тока
- •26.Общие сведения о приборах, измерение параметров r,l,c,q резонансным методом
- •27.Методика измерения параметров транзисторов.
- •28. Методика измерений основных параметров диодов и стабилитронов
- •29.Методика измерений основных статических характеристик имс
26.Общие сведения о приборах, измерение параметров r,l,c,q резонансным методом
Резонансный метод — основан на использовании явления резонанса в колебательной системе и заключается в сравнении измеряемой частоты с частотой собственных колебаний контура или резонатора, заранее проградуированного. Этот метод применяется в радиочастотном диапазоне, преимущественно в области СВЧ.
Прибор, измеряющий частоту резонансным методом, называют резонансным частотомером (вид Ч2). Колебательная система через элемент связи возбуждается сигналом источника, частоту колебаний которого необходимо измерить. С помощью органа настройки изменяется частота собственных колебаний колебательной системы до наступления резонанса. В момент резонанса, фиксируемого по индикатору, производят отсчет по шкале настройки колебательной системы.
Коаксиальные резонаторы бывают двух видов: полуволновой отрезок линии, коротко-замкнутый с двух сторон, и четвертьволновый отрезок, замкнутый с одной стороны и разомкнутый с другой. Преимущественно применяют резонаторы второго вида, т. к. они конструктивно проще и позволяют получить более высокую добротность.
Коаксиальный частотомер (рис. а) представляет собой резонатор, образованный отрезком коаксиальной линии регулируемой длины, замкнутой на одном конце и разомкнутой на другом (короткое замыкание осуществляется с помощью четвертьволнового бесконтактного устройства).
27.Методика измерения параметров транзисторов.
Информацию о некоторых параметрах полевого транзистора можно получить из семейства статических вольт-амперных характеристик. Методика снятия этих характеристик не отличается от аналогичной методики для вакуумных ламп. Самым простым методом является снятие характеристик по точкам. Поскольку схема с общим истоком является типовой, то обычно при снятии вольт-амперных характеристик исток заземляется, а к стоку и затвору подключаются регулируемые источники напряжения соответствующей полярности и измерительные приборы (рис. 9).
Рис. 9. Схема для снятия вольтамперных характеристик ПТ.
Полное семейство выходных вольт-амперных характеристик Iс=f(Uс,п) при Uз.и=const можно получить также с помощью характериографа. При этом на сток полевого транзистора необходимо подавать напряжение развёртки пилообразной формы, а на затвор - ступенчатое напряжение.
Ток насыщения стока Ic0 и напряжение отсечки Uотс принято измерять при напряжении на стоке, равном 10 В, и напряжении на затворе Uз.и=0. Эти параметры характеризуют в то же самое время положение точки перегиба характеристики. Ранее было показано, что
Ic=Ic0(1-Uз.и/Uотс)2
Из этой формулы видно, что параметров Ic0 и Uотс вполне достаточно для построения проходных характеристик прибора.
Параметром, характеризующим усилительные свойства ПТ, является крутизна S.
Для её измерения используем схему, показанную на рис. 9, Резисторами R1 и R2, которые должны быть низкоомными, устанавливают необходимые напряжения на затворе и стоке (обычно желаемый рабочий режим). После этого несколько увеличивают напряжение на затворе и замечают, насколько изменился ток стока. Зная эти изменения, можно определить крутизну, мА/В,
где ΔIc - изменение тока стока, мА; ΔUз.и - изменение напряжения на затворе, В.
Чем меньше приращения указанных величин, тем больше точность измерений.
Определить напряжение отсечки можно в этой же схеме включения [6]. Следует заметить, что точно измерить напряжение Uотс весьма сложно. Это связано с тем, что надо отмечать весьма малые изменения слабого тока. Поэтому предлагается проводить измерение Uотс следующим способом [2]. Определив значение Ic0, отмечают, при каком напряжении на затворе Uз.и ток стока становится равным Iс=0,1Ic0.
Подставив эти значения в выражение (1) для тока стока, получим для данных условий: Uотс=1,46Uз.и