- •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.
6. Предельно допустимая погрешность измерения.
Класс точности осциллографа АСК-1022 выражается через относительную погрешность. При этом предельная погрешность измерения параметров сигнала будет равной классу точности осциллографа.
ЭТАП 3
1. Подготовка к проведению эксперимента.
1. Основные органы управления.
1.1 Режим синхронизации:
"TRIG LEVEL"--регулятор уровня синхронизации;
"COUPLING" --режим синхронизации (при AUTO-автоматическая синхронизация).
1.2 Канал вертикального отклонения ( СНА--вход 1; СНВ--вход 2):
"VOLTS/DIV"--переключатель коэффициентов отклонения;
"
5MAG"
--когда этот переключатель вытянут,
делите коэффициент отклонения на 5
(например, если был
,
то станет
);
"AC-GND-DC"--этот переключатель имеет 3 положения:
AC--закрытый вход;
GND--заземленный вход;
DC-- открытый вход.
1.3 Канал горизонтального отклонения:
"TIME/DIV"-- коэффициент развертки;
"PULL
MAG"--в
вытянутом положении растягивает
осциллограмму по горизонтали в 10 раз
(например, если был
,
то станет
);
"VAR"-- плавная регулировка скорости развертки (ВНИМАНИЕ: при измерениях временных интервалов этот регулятор должен находиться в крайнем правом положении).
Опыт 1.
2.Измерение напряжения (сигнал можно подавать на вход 1-СН А или на вход 2--СН B).
2.1 Установите переключатель COUPLING на AUTO;
2.2 Установите регулятор VAR по часовой стрелке до упора;
2.3 Установите необходимый коэффициент отклонения VOLTS/DIV:
Для выбора коэффициента отклонения необходимо сделать следующие предварительные расчеты:
1 – умножаем заданное действующее (среднеквадратическое) значение синусоидального напряжения U в 1.41 раза – получаем амплитуду сигнала.
2. умножаем амплитудное значение в 2 раза – получаем двойной размах амплитуды синусоиды (от минимума до максимума).
3. коэффициент развертки выбираем таким, чтобы двойной размах синусоиды занимал не менее половины масштабной сетки осциллографа ( только при этом условии реализуется точность измерения, соответствующая классу точности прибора).
Пример: Задано U=2 В; умножаем на 1.41: 2Х1.41=2.82В; умножаем на 2: 2.82Х2=5.64В. Выбираем К=1В/ДЕЛ ( одна клетка масштабной сетки соответствует 1 Вольту). Тогда осциллограмма синусоиды займет 5.64 клетки масштабной сетки осциллографа (всего 8 клеток, т.е. условие точности измерения выполнено).
2.4 Установите переключатель AC-GND-DC на GND и разместите линию развертки по центру масштабной сетки (опорный уровень);
2.5 При измерениях в режиме открытого входа (при наличии постоянной составляющей сигнала) установите DC; тогда положительное напряжение будет отклонять линию развертки вверх от опорного уровня, а отрицательное напряжение соответственно вниз;
2.6 При измерениях в режиме закрытого входа установите AC.
2.7 Для того, чтобы
определить напряжение, умножьте
вертикальное отклонение (в делениях)
на значение коэффициента отклонения
(с учетом возможного использования
множителя "
MAG").
2.8 При измерении напряжения синусоидального сигнала для большей точности рекомендуется измерять по масштабной сетке двойной размах синусоиды
(Рис. 3 ).
Среднеквадратическое значение сигнала
определяется путем деления результата
измерения на
.
Задание.
Измерьте с помощью осциллографа заданное напряжение на выходе генератора Г3-109:
Подключите приборы в соответствии со схемой рис. 1;
Рис.2
Установите на выходе генератора заданные значения напряжения
и
частоты
синусоидального
сигнала.Измерьте с помощью осциллографа двойную амплитуду сигнала(Рис.2).
Рассчитайте действующее (среднеквадратическое) значение напряжения сигнала
.Рассчитайте абсолютную и относительную погрешности измерения напряжения.
Запишите результат эксперимента в таблицу 1.
Рис. 3 Осциллограмма синусоидального сигнала.
Опыт 2.
