
- •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.
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.
Подготовка и проведение эксперимента.
1 ЭТАП. Задача эксперимента.
1.1 Освоить порядок работы с приборами: генератором Г3-109, вольтметром В7-35, осциллографом АСК-10-22 и мультиметром АРРА-207.
1.2 Научиться рассчитывать ожидаемую предельную погрешность измерения.
1.3 Понимать различие между образцовыми (ОСИ) и рабочими (РСИ) средствами измерения.
2 ЭТАП. Планирование эксперимента.
2.1 Выбор метода эксперимента.
В лабораторной работе исследуются прямые методы измерения,
часто применяемые при поверках приборов.
Прямыми называются измерения, при
которых искомое значение величины
находят непосредственно по показанию
средства измерения (СИ). ГОСТ 8.207-76 ГСИ
2.2 Оценка ожидаемой предельной погрешности измерения.
В эксперименте используются измерительные приборы:
генератор Г3-109, мультиметр В7-35 , осциллограф АСК-1022, мультиметр АРРА-207.
Характеристикой прибора, позволяющей оценить предельную
погрешность однократного измерения, является его класс точности.
Класс точности - это обобщенная
характеристика СИ, выражаемая пределами
допускаемых значений его основной и
дополнительной погрешностей, а также
другими характеристиками, влияющими
на точность.
Расчет ожидаемых предельно допустимых погрешностей параметров сигнала (частота F и напряжение U сигнала задаются индивидуально) на выходе генератора Г3-109.
Частота синусоидального сигнала
устанавливается по шкале «Частота» с
учетом положения переключателя «Множитель
частоты». Рассчитайте предельно
допустимую относительную погрешность
(Введение, таблица 4).
Среднеквадратическое значение
напряжения U устанавливается по шкале
встроенного вольтметра с помощью ручки
«Регулировка вых.» с учетом положения
переключателя диапазона
(конечное значение напряжения
соответствующей шкалы). Рассчитайте
предельно допустимую относительную
погрешность
.
(Введение, таблица 4; раздел 3,пример1).
2. Расчет предельно допустимой погрешности измерения напряжения сигнала U вольтметром В7-35.
Предельная погрешность вольтметра
В7-35 зависит от диапазона и нормирующего
значения UН (Введение, таблица 1).
Рассчитайте предельные погрешности
измерения
и
U
для заданного значения U:
3. Расчет предельно допустимых погрешностей измерения напряжения и частоты сигнала осциллографом АСК-1022.
С помощью осциллографа можно измерить
амплитуду сигнала и его частоту
(путем измерения периода сигнала Т; F=
.
Погрешность измерения амплитуды сигнала
равна погрешности коэффициента отклонения
(
,
а погрешность измерения периода сигнала
(или частоты сигнала) равна погрешности
коэффициента развертки (
(Введение, раздел 2.3).
Таким образом, предельно допустимые погрешности измерения параметров сигнала осциллографом равны его классу точности.
.
4. Мультиметр АРРА-207.
Предельно допустимая погрешность измерения частоты зависит от диапазона (предела) и разрешения и определяется по таблице 6 (Введение).