
- •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.
21. Виды разверток. Режимы работы генератора развертки осциллографа и их назначение. Синхронизация и запуск осциллографа.
1) Однократная развертка (на осц будет сигнал, например sin)
Генератор развертки вырабатывает один ход пилообразного напряжения, а потом сбрасывается до нуля. Ход разв подается один раз. Такое изображение быстро исчезает.
Такой режим применяется для фотографирования или фиксации сигнала. Фотографирование делается с помощью герметичного тубуса с фотоаппаратом
2
)
Режим непрерывной развертки (на осц
будет сигнал, напр sin)
Осциллограф работает в автоколебательном режиме и генератор вырабатывает напряжение периодически. Входной сигнал преобразуется в кратковременные импульсы, подается на генератор с пилообразным сигналом, подстраивается время блокировки. Кажд ход разв созд свою осцилогр, свой кадр изобр и они не совпад. Условие неподвижности осциллограммы (чтобы осциллограммы от разных разверток совпадали):
(на
рисунке Tразвертки=Тр=tпр+tобр+tбл)
Сигнал повторяется периодически и период развертки должен быть кратен периоду сигнала. С помощью такой развертки можно наблюдать только периодические сигналы.
3
)
Ждущая развертка (обозначается: Z), (на
осц будет сигнал + тусклая нулевая линия,
которая является дефектом).
Г
енератор
-> генератор одиночных импульсов, т.е.
мы наблюдаем сигналы с малой длительностью
и большой амплит (т.е. с большой
скважностью). Хотелось бы использовать
меньшие коэфф. развертки, но уменьшать
некуда,
– условие
кратности изображения (Тс – расстояние
между двумя импульсами на рисунке).
Когда мы хотим удобно наблюдать сигналы с большой скважностью, то мы рисуем кадр развертки только когда есть сигнал на входе. Не будет яркой нулевой линии. Сигнал м.б. непериодический в этом случае, т.к. когда нет сигнала, кадр не рисуется. Это ждущий режим, он используется для сигналов с большой скважностью и непериодичностью
4
)
Круговая развертка
На пластины Х и У подаются одновременно синусоидные сигналы. Сигнал подается на модулятор трубки. Момент наличия сигнала фикс. темной точкой.
X
= sin
(wt,)
Y
= cos
(wt)
- фазовый сдвиг 90
Режимы работы генератора: в автоматическом - генерирует пилообразное напряжений заданной длительности, в ждущем режиме - “ожидает” прихода входного сигнала, и с его появлением запускается. Этот режим бывает необходим при исследовании сигналов появляющихся случайно, либо при исследовании параметров импульса, когда его передний фронт должен быть в начале развертки. В автоматическом режиме работы случайный сигнал может появиться в любом месте развертки, что усложняет его наблюдение. Удобства ждущего режима сможно оценить во время импульсных измерений.
Такой режим работы осциллографа бывает нужен, например, при исследовании частотных и фазовых соотношений гармонических колебаний так называемым методом фигур Лиссажу, когда одни колебания подают на вход Y осциллографа, а другие - на вход X.
Однократный режим- когда на вход генер подается один импульс.
Синхронизация – навязывание генератору определенной частоты
Нужно “засинхронизировать” генератор т.е. обеспечить такой режим работы, при котором начало развертки будет совпадать с началом появления периодического сигнала (скажем синусоидального). Причем синхронизировать генератор можно как от внутреннего сигнала (он берется с усилителя вертикального отклонения), так и от внешнего, подаваемого на гнезда «ВXОД СИНXР»
Обеспеч неподвижн изображ и запуск развертки.
Из сигнала произв формы делаем одиночный импульс. Сигнал подается на компоратор и сравнивается с пост напряж. У устр-ва синхр запуска есть разн режимы запуска при разн сигналах.
полож и отриц синх-полярность синхр
внутр синхр – от самого сигнала
З
апуск
генератора развертки может осуществляться
как по положительному перепаду уровня
сигнала (+), так и по отрицательному (–).
Момент запуска развертки привязывается
к определенному уровню сигнала. На рис.
2.3 представлены временные диаграммы
исследуемого сигнала (а), напряжение
генератора развертки в режиме внутренней
синхронизации при запуске по положительному
перепаду (+) от уровня U1 (б), напряжение
генератора развертки при запуске по
отрицательному перепаду (–) от уровня
U2 (в), а также вид соответствующих
осциллограмм на экране осциллографа
(г) и (д).