
- •Правила выполнения лабораторных работ
- •Введение. Раздел 1. Общие понятия.
- •Раздел 2.Основные метрологические характеристики приборов.
- •2.1. Вольтметр универсальный в7- 35:
- •2.2.Генератор сигналов г3 - 109:
- •2.3.Двухканальный осциллограф аск- 1022:
- •2.4.Генератор импульсов г5- 54:
- •2.5 Мультиметр цифровой арра-207 .
- •Раздел 3. Расчет погрешностей средств измерений по нормированным метрологическим характеристикам.
- •Лабораторная работа №1 изучение основных приборов стенда элус-2 , методик измерения параметров сигнала и поверки приборов опыт 1: Ознакомление с порядком работы с приборами стенда.
- •2.3 Выбор образцового средства измерения (оси)
- •3 Этап. Проведение эксперимента .
- •4 Этап. Обработка результатов измерений .
- •Опыт 2: Поверка вольтметра генератора г3- 109.
- •1 Этап. Задача эксперимента:
- •2 Этап. Планирование эксперимента:
- •3 Этап. Порядок проведения эксперимента:
- •4 Этап. Обработка результатов эксперимента:
- •Лабораторная работа №2 «Изучение осциллографа аск-1022»
- •1. . Задача эксперимента.
- •2. Планирование эксперимента.
- •2.1 Изучите инструкцию пользования прибором.
- •5. Настройка.
- •6. Предельно допустимая погрешность измерения.
- •1. Подготовка к проведению эксперимента.
- •3. Измерьте заданные параметры сигнала: период т и частоту f.
- •4 . Измерение разности фаз.
- •5. Измерение времени нарастания переходной характеристики электрической цепи.
- •6. Измерение длительности импульса , длительности фронта импульса.
- •Лабораторная работа №3
- •Опыт 1 Поверка осциллографа (коэффициента отклонения осциллографа):
- •1 Этап. Задача эксперимента :
- •2 Этап. Планирование эксперимента:
- •3 Клетки масштабной сетки
- •4 Этап. Обработка результатов эксперимента:
- •Опыт 2: Поверка осциллографа (коэффициент развертки осциллографа)
- •1 Этап. Задача эксперимента :
- •2 Этап. Планирование эксперимента :
- •3 Этап. Порядок проведения эксперимента:
- •4 Этап. Обработка результатов эксперимента:
- •1 Этап. Задача эксперимента:
- •2 Этап. Планирование эксперимента:
- •3 Этап. Проведение эксперимента:
- •Часть 1.Допусковый контроль параметров резистора.
- •4 Этап. Обработка результатов измерений :
- •Опыт 2: Косвенный метод измерения сопротивления резистора r.
- •1 Этап. Задача эксперимента.
- •2 Этап. Планирование эксперимента.
- •3 Этап. Проведение эксперимента .
- •4 Этап. Обработка результатов измерения.
- •Опыт 3: Совокупный метод измерения сопротивления r.
- •1 Этап. Задача эксперимента.
- •2 Этап. Планирование эксперимента.
- •3 Этап. Проведение эксперимента.
- •4 Этап. Обработка результатов измерений.
- •Измерение емкости конденсатора прямым и совокупным методами.
- •1 Этап. Задача эксперимента.
- •2 Этап. Планирование эксперимента.
- •3 Этап. Порядок проведения эксперимента:
- •Часть 2. Измерение времени нарастания пх цепочки .
- •4 Этап. Обработка результатов измерений.
- •Лабораторная работа №6 исследование и построение экспериментальных зависимостей (ачх и фчх) опыт : Исследование ачх и фчх интегрирующей rc-цепи.
- •1 Этап. Задача эксперимента :
- •2 Этап. Планирование эксперимента :
- •3 Этап. Проведение эксперимента.
- •4 Этап. Обработка результатов измерений:
- •. Исследование переходной характеристики (пх) интегрирующей rc-цепи.
- •1 Этап. Задача эксперимента:
- •2 Этап. Планирование эксперимента.
- •3 Этап. Проведение эксперимента.
- •4 Этап. Обработка результатов измерений.
- •Измерительный сигнал – сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической величине.
- •2.2. Практическое значение интегральных параметров сигналов в метрологии.
- •2.3 Анализ интегральных параметров и коэффициентов и сложных сигналов, используемых в лабораторной работе.
- •2.4. Методика определения интегральных параметров сложных сигналов по показаниям вольтметра в7-35 (содержащего детектор средневыпрямленного значения и градуированного синусоидальным сигналом).
- •2.5 Выбор средств измерения.
- •3 Этап. Проведение эксперимента.
- •Этап. Обработка результатов эксперимента.
- •2.2 Физическая природа искажений прямоугольного импульса в линиях передач.
- •2.3 Анализ ожидаемых искажений прямоугольного импульсного сигнала на выходе rc-цепи.
- •2.4. Расчет искажений прямоугольного импульсного сигнала на выходе rc-цепи.
- •2.4.1. Искажения в области малых времен.
- •2.4.2. Искажения в области больших времен.
- •2.5 Выбор средств измерений.
- •2.5.1. Генератор импульсов г5-54 и осциллограф аск-1022 .
- •2.5.2 Генератор сигналов г3-109 и вольтметр в7-35.
- •Этап 3. Проведение эксперимента.
- •Этап 4. Обработка результатов эксперимента.
- •5. Выводы.
- •6. Контрольные вопросы
- •Аппроксимация экспериментальных данных методом нмк
- •7. Литература.
3 Этап. Порядок проведения эксперимента:
Опыт 1: Допусковый контроль параметров конденсатора.
1. Ознакомьтесь с методикой измерения емкости на мультиметре АРРА—207.
2. Соберите измерительную схему в соответствии с рис. 2.
Рис.2
3.2.3 Переключатель режимов установите в положение : « -| |- » .
3.2.4 Измерительные провода соедините с входными гнездами:
«СОМ» (общий вывод) / черный ;
«-||-» / красный .
3.2.5 Подключите измерительные провода параллельно измеряемой емкости.
3.2.6 Измерьте емкость конденсатора
Cx=
.
Действительное значение
занесите в таблицу 1(Л.1).
Опыт 2: Совокупный метод измерения емкости конденсатора С.
Часть 1. Измерение времени нарастания ПХ цепочки (R +R )С .
Схема опыта
АСК-1022
Р ис.3 Измерительная схема
1. Соберите измерительную схему рис.3.
RоСо – интегрирующая цепочка из образцовых резистора и конденсатора.
2. Установите на генераторе Г5-54 длительность импульса равной 1мс, частоту следования импульсов F=200Гц.
3. Установите амплитуду импульса равной 5 делениям масштабной сетки по вертикали при помощи переключателя VOLTS/DIV или регулятора VAR.
4. При помощи регулятора POSITION установите изображение сигнала таким образом, чтобы нижняя граница сигнала находилась на уровне линии 0% , а верхняя граница на уровне линии 100% (см. рис.4).
5. Выберите необходимую полярность и отрегулируйте уровень синхронизации.
6. Установите время развертки таким образом, чтобы время нарастания переходной характеристики занимало несколько делений (>4) по горизонтали. Может потребоваться увеличение яркости.
7. Установите регулятор горизонтальной позиции таким образом, чтобы Вы смогли измерить горизонтальное расстояние между точками 10% и 90% на изображении сигнала. (уровень 10% совместить с вертикальной линией шкалы – рис.6)
8. Время нарастания это горизонтальное расстояние (в делениях) между точками Т2 и Т1 умноженное на значение установленное переключателем TIME/DIV.
Пример:
Горизонтальное расстояние между точками Т2 и Т1 равно 4 дел. при времени развертки 1мкс.
Длительность времени нарастания = 4 дел.х 1 мкс/дел.= 4мкс.
Рис.4 Вид осциллограммы переходной характеристики h1(t)
3.1.9 Результат эксперимента занесите в таблицу 1(Л.1).
Часть 2. Измерение времени нарастания пх цепочки .
1. Подключите вместо конденсатора Со конденсатор неизвестной емкости Сх (Схема рис.3).
2. Выполните операции, аналогичные пунктам 3---9. 1 части эксперимента.
.3. Результаты занесите в таблицу 1.
4 Этап. Обработка результатов измерений.
1 Рассчитайте по формуле (5) емкость конденсатора Сх.
3 Определите реальную абсолютную погрешность измерения емкости конденсатора :
4 Определите реальную относительную погрешность конденсатора
5 Результаты расчетов занесите в таблицу 1(Л.1).
6. Вывод: Сравните экспериментально
полученную погрешность измерения
емкости конденсатора совокупным методом
с рассчитанной предельно допустимой
погрешностью
.
Сравните по точности измерения совокупный
и прямой методы измерения емкости
конденсатора.
Выводы: Дайте заключение о результатах эксперимента. Сравните методы измерения по точности.