
- •1.1|Основные понятия метрологии. 1.2.1|Классификация измерений и 1.2.2|средств измерений. 1.3|Принципы и методы измерений.
- •2.1| Характеристики средств измерений. 2.2| Структурные схемы средств измерений. 2.3| Особенности измерений в радиоэлектронике. 2.4|Измер-ительные сигналы.
- •2.2| Структурные схемы средств измерений:
- •3.1| Эталоны и меры иcпользуемы в радиоизмерениях. 3.2|Измерительные преобразователи и отсчетные устройства.
- •4.1|Общие понятия о погрешностях измерений, 4.2|их классификация. 4.3|Систематические погрешности, 4.4|методы их уменьшения.
- •5.1| Метрологические характеристики средств измерения, 5.2| их нормирование, 5.3| класс точности 5.4| интервальная оценка допускаемой погрешности.
- •5.2|Нормирование:
- •6.1|Случайные погрешности и их описание. 6.2| Законы распределения и их параметры.
- •7.1| Прямые однократные и многократные измерения и их погрешности. 7.2|Косвенные измерения, погрешности косвенных измерений.
- •8.1| Классификация электромеханических измерительных приборов и преобразователей. 8.2| Принципы их работы, конструкция общих узлов.
- •9. 1|Магнитоэлектрические измерительные приборы. 9.2|Принцип действия, 9.3|измерение токов и напряжений.
- •10.1| Электродинамические измерительные приборы. 10.2|Принцип действия, 10.3|измерение токов, напряжений и мощности.
- •11.1| Электромагнитные и 11.4| электростатические измерительные приборы. 11.2| Принцип действия. 11.3| Особенности измерения токов и напряжений.
- •12.1| Параметры измеряемых напряжений. 12.2| Классификация вольтметров. 12.3| Их параметры и структурные схемы. 12.4|Вольтметры постоянного тока.
- •13. Измерение средневыпрямленных значений напряжений.
- •15. Измерение амплитудных значений напряжений импульсных и вч сигналов.
- •16. Цифровые вольтметры, структурная схема и параметры, основные узлы и принципы их работы.
- •17. Цифровой вольтметр время – импульсного преобразования.
- •18. Цифровой вольтметр с двойным интегрированием.
- •19. Вольтметр уравновешивающего преобразования (поразрядного уравновешивания). Параллельный ацп.
- •20. Классификация осциллографов. Электронно-лучевая трубка универсального осциллографа и ее характеристики. Принцип действия осциллографа.
- •21. Виды разверток. Режимы работы генератора развертки осциллографа и их назначение. Синхронизация и запуск осциллографа.
- •22. Структурная схема универсального осциллографа – канал y. Двухлучевой и двухканальный осциллограф.
- •23 Структурная схема универсального осциллографа – каналы X и z.
- •24. Основные характеристики и параметры осциллографов. Измерение напряжения и временных интервалов методом калиброванных шкал.
- •25. Измерение фазового сдвига. Осциллографические методы измерения фазового сдвига
- •26.Компенсационный метод измерения фазового сдвига (нулевой метод). Фазовый детектор.
- •27. Фазометры с преобразованием фазового сдвига во временной интервал.
- •28.Измерение частоты осциллографическим и гетеродинным методами. Погрешности методов.
- •29. Измерение частоты резонансным методом. Метод дискретного счета и его использование в электронно-счетных частотомерах.
- •30. Классификация измерительных генераторов. Генераторы низкой частоты. Структурная схема, характеристики и параметры. Цифровые генераторы сигналов.
- •31.Генераторы высокой частоты. Структурная схема, характеристики и параметры. Синтезаторы частоты.
- •32. Импульсные генераторы. Генераторы шумовых сигналов. Структурные схемы, характеристики и параметры.
- •33. Измерение активных сопротивлений методом амперметра-вольтметра. Электронные омметры.
- •34. Цифровые методы измерения полных сопротивлений с преобразованием в напряжение
- •35. Мостовые методы измерения параметров компонентов цепей. Четырехплечие измерительные мосты для измерения r,l,c.
- •36. Трансформаторные мосты, их использование для измерения полных сопротивлений.
- •37. Резонансные методы измерения параметров компонентов цепей. Действующие значения индуктивности катушки и емкости конденсатора и методы их измерения. Погрешности резонансного метода.
- •38. Устройство измерителя добротности (куметра). Методы измерения параметров катушек индуктивности, конденсаторов и резисторов.
- •39. Измерение ачх. Метод измерения по точкам, погрешности метода.
20. Классификация осциллографов. Электронно-лучевая трубка универсального осциллографа и ее характеристики. Принцип действия осциллографа.
Осц позвол наблюд форму электр сигн, завис напряж от времени и измер пар-ры сигналов (мгнов знач за ед врем)
Делятся:
Универс С1, позвол исслед разнообр Эл сигн с длительн от единиц нс до неск с в диапаз амплитуд от долей мВ до сотен В. Полоса пропуск 300…500 МГц
Запоминающ С8 имеют спец элт, сохр и воспр изобр сигнала в теч длит времени после исчезнов на входе.
Скоростные и стробоскопич С7. Строб: приборы с преобразов временного масштаба и отлич высок чувствит и широкой до 10ГГц рабочей полосой. Скор: для исслед быстро протек процессов, снабж срец элт бегущей волны. Чувствит невелика, широкая рабоч полоса до 5Гц
Специальные С9 оснащ дополнит блоками, снабжены мультиметрами, устройствами для исслед ВАХ полупр приборов.
Особенности: целевого назнач.
Широкий частотный диапазон
Высокая чувствительность
Большое входное сопротивление
Э
лектронно-лучевая
трубка. Вакуумная
стекл колба, внутри кот размещ электр
пушка, отклоняющ пластины и люминисцентны
экран. Пушка сост из К, модулятора яркости
М, и анодов. Нагреватель греет катод,
образуется облако электронов. Чем больше
электронов попадет в точку и чем больше
энергия этих электронов, тем будет ярче.
Обычно в осциллографах есть ручка с
регулировкой яркости (например регулировка
напряжения на А2).
Н – нагреватель
К – катод
М – модулятор (контролирует плотность выходящего луча)
А1, А2, А3 – аноды.
А1 – фокусировка: толщина линии
А2– ускоряющий анод
А3 – основной анод (еще ускоряет)
Э – экран
Две пары пластин отклоняют луч при необходимости.
hy=ly/Uy, hx=lx/Ux, hxy – чувствительность трубки
Характеристики:
Чувствительность hy=∆y/∆Uy (х). Чем дальше пластина от экрана, тем выше чувств. Чем выше чувствительность, тем лучше.
Полоса пропускания
Длительность послесвечения – время между прекращением действия луча и моментом, когда яркость достигнет 1% от первоначальной
Рабочая площадь экрана: геометрические размеры и нелинейность отклонения луча.
Обобщенная структура осциллографа.
Принц. действ: исслед сигнал подают на верт откл пластину трубки Y, получаем прямую. На экране получ осциллограмму, кот дает функц зависимость 2х процессов от времени. Положение кратной точки будет опред по оси Y-напряж, по оси Х-время. ЭЛО строит график в корд напряж-время. На 2е пластины мы подаем линейно нараст напряж.
Up – напряжение развертки. Тnx – длительность прямого хода, время за которое луч проскакивает весь экран. Up определяет размер изобр. На экране получаем осциллограмму. Коэф отклонения – масштабный коэф по оси у. Ko = ∆U/∆ly ∆ly- деление шкалы. Изменение напряжения на ед шкалы Kp = ∆tx/∆lx – коэф развертки. На осциллограмму наносят прямоуг шкалу. Не искл внешние шкалы. На шкалу наносят люминофор. Шкала занимает рабочую часть экрана, то есть часть колбы. Шкала либо квадратная, либо прямоуг. Делением наз большое деление, оно делится на доли. Исп подстветка шкалы. Свет проходит через толщину шкалы, рассеиваясь на ней, только на шкале рассеив. Коэф отклонения обратен чувствительности трубки, его можно менять.
Kp опред временем, за которое луч проходит одно деление. Kp=Tnx/кол-во дел. Яркость света зависит от скорости прохождения луча.