
- •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.
23 Структурная схема универсального осциллографа – каналы X и z.
К
анал
Х. Канал
горизонтального отклонения предназначен
для создания развертывающего напряжения,
синхронного с исследуемым сигналом.
Включает в себя: устройство синхронизации
и запуска, генератор развертки, оконечный
усилитель Х.
Устройство синхронизации и запуска (позволяет получить неподвижное изображение) может работать в режиме внутренней синхронизации (синхроимпульсы вырабатываются из самого сигнала, поданного из канала Y и прошедшего через усилитель синхронизации), или в режиме внешней синхронизации (дополнительный сигнал – можно подать синхроимпульсы, фильтры В и Н частот, делитель напряжения, можно подключить к питающей сети). Устройство синхронизации и запуска вырабатывает импульсы запуска генератора развертки. Регулировка УРОВЕНЬ устанавливает уровень напряжения, по которому осуществляется запуск генератора развертки (нужен 1 импульс на период), регулировка СТАБИЛЬНОСТЬ позволяет улучшать синхронизацию высокочастотных сигналов (ВЧ).
Генератор
развертки формирует линейное пилообразное
напряжение, используемое для горизонтального
отклонения луча. Это напряжение
характеризуется амплитудой
,
периодом
,
длительностями прямого
и обратного
хода, а также временем блокировки
(рис.
2.2). Обязательное условие:
<<
иначе часть сигнала будет отсутствовать.
Временная диаграмма напряжения генератора развертки
Генератор развертки может работать в автоколебательном (основной), ждущем и однократном режимах. В ждущем режиме развертка возникает тогда, когда поступает запускающий импульс со схемы синхронизации и запуска. Этот импульс может формироваться как из исследуемого сигнала в режиме внутренней синхронизации, так и от специального импульса в режиме внешней синхронизации. В автоколебательном режиме генератор развертки формирует периодическое пилообразное напряжение. В этом случае напряжение развертки вырабатывается даже при отсутствии исследуемого сигнала в режиме внутренней синхронизации. Однократная развертка используется при фотографировании осциллограмм. В генераторе развертки осуществляется дискретная регулировка коэффициента развертки и его плавная регулировка (сбивает шкалу).
Запуск
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).
На представленных осциллограммах для
простоты не принято во внимание наличие
л
инии
задержки в канале Y.
Оконечный усилитель Х усиливает напряжение развертки до заданного уровня, а также обеспечивает симметричную подачу напряжения на горизонтально отклоняющие пластины (согласование пластин Х и нагрузки). В нем также производится регулировка смещения осциллограммы по горизонтали ручкой ↔ (добавляем постоянную составляющую U). В ряде осциллографов предусматривается возможность подачи на Х-канал внешних сигналов (XY-режим) с помощью переключателя S3. Генератор развертки при этом отключают. Есть режим растяжки (растягивает изображение, сохраняя форму и параметры, однако яркость уменьшается пропорционально, а искажения (если они были по горизонтали) увеличиваются тоже пропорционально).
Параметры: Диапазон установки коэфф развертки (быстродействующий сигнал -> маленький коэфф); основная погрешность установки временных интервалов; точность установки коэффициента развертки и отклонения; пределы перемещения луча по горизонтали – размер экрана, на котором можно работать; параметры сигнала синхронизации – какие сигналы можно подавать; коэффициент растяжки развертки Погрешность усиления Параметры для ХУ режима
Канал Z. Канал модуляции луча по яркости. Состоит из: аттенюатора, схемы изменения полярности, усилителя.
Регулировка осуществляется путем передачи с входа Z на управляющий электрод (модулятор) трубки сигнала, модулирующего поток ее луча, а следовательно, яркость. Постоянное напряжение выбирают на уровне запирания трубки.
Усилитель канала Z усиливает импульсы, поступающие от генератора развертки на модулятор ЭЛТ, чем обеспечивает подсветку траектории луча во время прямого хода развертки. При этом длительность импульса подсвета и его положение совпадает с длительностью прямого хода напряжения развертки. Обратный ход луча - невидимый. Можно подать внешний сигнал. (дырки в моменты импульсов).
Калибратор вырабатывает сигнал с известными параметрами, необходимый для калибровки каналов вертикального и горизонтального отклонения луча. Обычно это периодическая последовательность прямоугольных импульсов (меандр) с известными амплитудой Uk и периодом Tk (на осциллографе указывается не период, а частота повторения Fк = 1/Tк).