- •Понятие об измерениях и единицах физических величин.
- •Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств
- •Методы измерений. Погрешности средств измерений.
- •4. Классификация электроизмерительных приборов (эип) условные обозначения,
- •5. Аналоговые и цифровые вольтметры. Устройство и принцип действия
- •6. Генераторы сигналов низкочастотные.
- •7. Генераторы сигналов высокочастотные.
- •13. Измерение амплитудно-частотных и переходных характеристик.
- •14. Бегущие волны в линии.
- •15. Измерение параметров синусоидальных сигналов с помощью осциллографа.
- •16. Измерение параметров импульсных сигналов с помощью с1-72.
- •17. Измерение параметров сигнала электронносчетным частотомером.
- •18. Измерение параметров сигналов двухлучевым осциллографом.
- •19. Измерение коэффициента гармоник.
- •20. Измерение параметров катушки индуктивности и конденсатора с помощью q-метра.
- •21. Измерение параметров непрерывных сигналов с помощью двулучевого осциллографа.
- •22. Измерение параметров микросхем с помощью двухканального осциллографа.
- •23. Исследование спектра импульсного сигнала.
- •24. Режимы волн в линии в зависимости от характера нагрузки.
- •25. Селективные микро и нановольтметры.
7. Генераторы сигналов высокочастотные.
Для радиочастотного диапазона используются как генераторы сигналов (до 3 Вт), так и генераторы стандартных сигналов (до 1 Вт).
Требования к ГСС
-высокая стабильность частоты и амплитуды выходного сигнала
-малый коэффициент нелинейных искажений
В генераторах стандартных сигналов предусматривается возможность получения амплитудной модуляции за счет использования как внешнего, так и внутреннего источников напряжения. Внутрення модуляция обычно имеет частоты 400 и 1000 Гц.
8. Генераторы импульсов.
Также называюся релаксационными.
Подразделяются на генераторы периодической последовательности импульсов и генераторы кодовых групп импульсов.
Широко применяются генераторы периодической последовательности прямоугольных импульсов.
Характеризуются амплитудным значением Umax и напряжением спада вершины, которое не должно превышать 0,05 Umax.
9. Упрощенная структурная схема осциллографа, назначение элементов схемы.
10. Непрерывная и ждущая развертки; назначение и требования к ним.
Ждущей разверткой называется развертка, при которой генератор развертки запускается только с помощью сигнала запуска.
Непрерывная – запускается без сигнала запуска.
11. Измерение частоты и временных интервалов электрических сигналов.
12. Анализ спектра и нелинейных искажений.
Анализа́тор спе́ктра — прибор для наблюдения и измерения относительного распределения энергии электрических (электромагнитных) колебаний в полосе частот.
Классификация анализаторов спектра
По диапазону частот — низкочастотные, радиодиапазона (широкополосные) и оптического диапазона.
По принципу действия — параллельного типа (многоканальные) и последовательного типа (сканирующие).
По способу обработки измерительной информации и представлению результатов — аналоговые и цифровые.
По характеру анализа — скалярные, дающие информацию только об амплитудах гармонических составляющих спектра, и векторные, предоставляющие также информацию о фазовых соотношениях.
Анализатор
спектра позволяет определить амплитуду
и частоту спектральных компонент,
входящих в состав анализируемого
процесса. Важнейшей его характеристикой
является разрешающая способность:
наименьший интервал
по
частоте между двумя спектральными
линиями, которые ещё разделяются
анализатором спектра.
13. Измерение амплитудно-частотных и переходных характеристик.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) — функция, показывающая зависимость модуля некоторой комплекснозначной функции от частоты. Также может рассматриваться АЧХ других комплекснозначных функций частоты, например, спектральной плотности мощности сигнала.
Амплитудно-частотную характеристику избирательных цепей называют резонансными кривыми.
Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) — частотная зависимость разности фаз между выходным и входным сигналами.
Для линейной электрической цепи, зависимость сдвига по фазе между гармоническими колебаниями на выходе и входе этой цепи от частоты гармонических колебаний на входе.
Часто ФЧХ используют для оценки фазовых искажений формы сложного сигнала, вызываемых неодинаковой задержкой во времени его отдельных гармонических составляющих при их прохождении по цепи
В теории управления ФЧХ звена определяется из равенства её тангенса отношению мнимой части АФЧХ к действительной:
