
- •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.
22. Структурная схема универсального осциллографа – канал y. Двухлучевой и двухканальный осциллограф.
К
анал
У.. Канал
вертикального отклонения служит для
усиления или ослабления входного сигнала
до величины, удобной для наблюдения на
экране ЭЛТ, и включает калиброванный
аттенюатор, предварительный усилитель,
линию задержки и оконечный усилитель.
Входное устройство(S1) – переключатель - имеет 3 положения (закрытый, открытый вход, замкнутый на 0 вход - сигнала нет). С помощью переключателя входа можно выбрать один из двух способов подачи сигнала к предварительному усилителю: через конденсатор (закрытый вход) не пропускает постоянную составляющую исследуемого сигнала или непосредственно – для сигналов постоянного тока и импульсов большой длительности (открытый вход).
Аттенюатор (калибруется по коэффициенту отклонения) Применяется для ослабления входного сигнала в случае, если уровень входного сигнала слишком высок.(уменьшает мощность или амплитуду без искажения). Показывает, какое U надо подать на вход, чтобы отклонить луч на 1 большое деление. В нем может сбиться градуировка.
Предварительный усилитель (усиливает сигнал, чтобы можно было работать с маленькими U)
есть регулировка коэффициента отклонения (не калиброванная => тронули ее и шкала аттенюатора сбивается), пользуемся ей для наблюдения
есть регулировка положения изображения по у (подмешивается постоянное U)
есть возможность преображения сигнала несимметричный -> симметричный или дифференциальный -> парафазный
есть регулировка коэффициента усиления
обеспечивает совместную работу с коммутатором в многоканальных осциллографах.
Сдвоенная линия задержки позволяет задержать сигнал на время, необходимое для запуска генератора развертки. При отсутствии линии задержки на экране осциллографа не будет виден передний фронт исследуемого сигнала. Линия задержки не должна искажать форму исследуемого сигнала.
Оконечный усилитель обеспечивает дополнительное усиление исследуемого сигнала.
обеспечивает подачи на пластины сигнала с малым входным сопротивлением (согласование) => широкая рабочая полоса канала, за счет большой мощности усилителя.
Напряжение на верхней пластине положительное, на нижней – отрицательное.
Параметры:
1. основная погрешность измерения U
2. диапазон установки коэффициента отклонения (иногда ее погрешность)
3. чувствительность (минимальный коэффициент отклонения) на самом деле наоборот
4
.
переходная характеристика осциллографа
g(t)
совпадает с изображением единичного
прямоугольного импульса на экране в
пределах длительности импульса. Форму
g(t)
оценивают установившимся значением gy
, временем нарастания от 0,1 до 0,9 и выбросом
на вершине gВ.
Если в усилителях канала есть разделительные
емкости, то fн
не равно 0 и появляется спад gсп
вершины воспроизводимого импульса.
5
.
частотно-амплитудная характеристика
– зависимость от частоты размера
изображения гармонического сигнала.
fвгр[МГц]=350/ τн[нс] если измерили τн, то fв рассчитываем и наоборот. Нельзя измерять оба!
6. нормальный диапазон АЧХ – в его пределах укладывается колебания АЧХ (меньше верхней граничной частоты)
7. входное сопртивление (активное)
8. входная емкость (25-35 пФ)
Двухканальные и двухлучевые осциллографы — применяются для одновременного наблюдения осциллограмм двух сигналов на экране одной электронно-лучевой трубки. Такая необходимость возникает при сопоставлении выходных сигналов устройств с входными, исследовании разнообразных преобразователей сигналов, схем задержки импульсов, анализе искажений формы сигнала при прохождении через электрические и радиотехнические цепи, исследовании фазовых сдвигов, сравнении сигналов в различных сечениях сложной системы.
Двухканальный осциллограф использует электронный коммутатор. Содержит два канала вертикального отклонения и электронный переключатель, который попеременно подает выходные сигналы каналов I и II на одни и те же вертикально отклоняющие пластины обычной электронно-лучевой трубки.
Имеет 2 режима отображения: одноканальный (на экране один сигнал, подаваемый на Y1 или Y2), поочередный (на экране оба сигнала за счет переключения электронного переключателя во время каждого обратного хода развертки с большой частотой)
достоинства: сразу 2 сигнала с независимой регулировкой сигнала по амплитуде
недостатки: периодическое прерывание сигнала, очень дорогой
Двухлучевой осциллограф (2 механизма в 1 трубке) 2 независимых канала Y (полноценных) и спец 2хлучевая трубка, экран один общий, канал Х один общий.
Достоинства: можно наблюдать сразу 2 осциллограммы, большая яркость, можно регулировать каждую отдельно.
Недостатки: большая трубка