
- •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 №2 «Изучение осциллографа аск-1022»
ЭТАП 1
1. . Задача эксперимента.
1.1 Изучить порядок работы с прибором АСК-10-22.
1.2 Освоить технологию измерений.
1.3 Уметь оценивать ожидаемую предельную погрешность измерения.
ЭТАП 2
2. Планирование эксперимента.
2.1 Изучите инструкцию пользования прибором.
1. Назначение изделия.
Двухканальный осциллограф предназначен для исследования электрических сигналов в полосе частот 0….25 МГц путем визуального наблюдения на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) и измерения их амплитудных и временных параметров по шкале экрана.
Осциллограф предназначен для работы в лабораторных и цеховых условиях и может использоваться для исследовательских и ремонтных работ.
2. Технические характеристики.
(Приведены в «Введении»).
3. Принцип работы.
входY1
ЭЛТ
ВП
ГП
входY2
вход Х П
Х
Рис. 1 Упрощенная структурная схема ЭЛО АСК-1022
Исследуемый сигнал подается на один их входов Y1 или Y2.
При исследовании одновременно 2-х сигналов, они подаются одновременно на оба входа. В этом случае после предварительного усиления эти сигналы с помощью электронного коммутатора поочередно подаются на оконечный усилитель и затем на вертикально отклоняющие пластины (ВП) электроннолучевой трубки (ЭЛТ). Частота коммутации синхронизируется генератором развертки:
1 период развертки – на ЭЛТ подается сигнал с Y1; 2 период развертки – на ЭЛТ подается сигнал с Y2.
В результате (т.к. частота развертки высокая), мы наблюдаем на экране осциллографа одновременно оба сигнала.
Схема синхронизации преобразует исследуемый сигнал в импульсы, запускающие генератор пилообразного напряжения (генератор развертки).
4. Описание органов управления.
*Переключатель «POVER»: для включения и выключения осциллографа.
Индикатор «ON»: светится, если осциллограф включен.
Регулятор «INTENSITY»: для регулирования яркости луча.
Регулятор «TRACE ROT»: для коррекции горизонтального положения луча.
Регулятор «FOCUS»: для регулировки фокусировки луча.
Разъем «GND»: соединен с корпусом прибора.
Контакт «CAL 2Vp-p»: выход сигнала калибратора с частотой 1 кГц, амплитудой 2В.
5. Настройка.
1.Установите органы управления в следующие положения:
*POWER (сеть) - OFF (включено)
*INTENSITY (яркость) - среднее положение
*VERT MODE (переключатель каналов) - CHI (канал 1)
*POSITION (перемещение луча по вертикали) –среднее положение
*AC-GND-DC(переключатель входа) – на GND(заземленный вход)
*TIME/DIV(переключатель развертки) - 0,5 ms/div
*VAR(плавная регулировка) - CAL'D (по часовой стрелке до упора) *COUPLING(режим синхронизации) - AUTO(автоматическая синхр.)
*TRIG LEVEL(регулятор синхр.) - не вытянут, по часовой стрелке до упора
*SOURCE(источник синхронизации)- СН1( по сигналу канала 1)
*xl0 MAG(множитель коэф. развертки) - не вытянут
*X-Y(включение режима подачи сигналов на вх. X и вх. Y) – не нажат
Остальные регуляторы могут быть в любом положении.
Включите осциллограф при помощи переключателя «POWER». Примерно через 20 секунд появится линия развертки. Установите желаемую яркость при помощи регулятора «INTENSITY».
Отрегулируйте фокусировку при помощи регулятора «FOCUS».
Регуляторами «POSITION» установите линию развертки в центр экрана так, чтобы начало линии совпадало с началом шкалы.
5. Схема горизонтальной развертки может работать в двух режимах: AUTO и NORMAL. В режиме AUTO, развертка присутствует, даже если на входе осциллографа отсутствует сигнал. В режиме NORM развертка работает только если уровень исследуемого сигнала превышает уровень синхронизации.
При использовании внешней синхронизации, случайный или сложный или модулированный сигнал может быть легко засинхронизирован.
«COUPLING»— Для выбора режима синхронизации:
AUTO: Развертка работает, даже если отсутствует сигнал синхронизации.
NORM: Развертка работает, только если сигнал уровень исследуемого сигнала достигает уровня синхронизации.