
- •Предисловие
- •Лабораторная работа 1 Классификация электроизмерительных приборов
- •1.1. Основные свойства средств измерений
- •1.2. Выбор измерительного прибора
- •1.3. Классификация измерительных приборов
- •2.2. Классификация погрешностей измерений
- •2.3. Вычисление случайных погрешностей измерения
- •Значения коэффициента Стьюдента для различных доверительных вероятностей Рд при различных n
- •2.4. Вычисление систематических погрешностей измерения
- •2.5. Вычисление погрешностей косвенных измерений
- •Расчет погрешности через приращения
- •Расчет погрешности через частные производные
- •Расчет погрешности с помощью логарифмирования
- •2.6. Требования к технике безопасности
- •2.7. Задания на выполнение лр
- •2.8. Порядок выполнения работы
- •3.1. Общее устройство и принцип работы универсального осциллографа
- •3.2. Получение изображения на экране осциллографа
- •3.3. Применение ждущей развертки при наблюдении коротких импульсов
- •3.4. Виды разверток электронного осциллографа и их применение
- •3.5. Требования к технике безопасности
- •3.6. Задание на выполнение лр
- •3.7. Порядок выполнения работы
- •Параметры сигналов I и II
- •3.8. Требования к содержанию и оформлению отчета
- •3.9. Контрольные вопросы и задания
- •Лабораторная работа 4 Измерение частоты методом сравнения
- •4.1. Основные понятия
- •4.2. Метод перезарядки конденсатора
- •4.3. Резонансный метод
- •4.4. Метод сравнения
- •Гетеродинный способ
- •Осциллографический способ
- •4.5. Измерение частоты методом сравнения в режиме синусоидальной развертки
- •4.6. Требования к технике безопасности
- •4.7. Задание на выполнение лр
- •4.8. Порядок выполнения работы
- •5.2. Измерение частоты методом дискретного счета
- •5.3. Измерение периода периодического сигнала методом дискретного счета
- •5.4. Измерение интервалов времени методом дискретного счета
- •5.5. Требования к технике безопасности
- •5.6. Задание на выполнение лр
- •5.7. Порядок выполнения работы
- •5.8. Требования к содержанию и оформлению отчета
- •5.9. Контрольные вопросы и задания
- •Лабораторная работа 6 Измерение частоты методом дискретного счета на свч
- •6.1. Измерение сверхвысоких частот
- •6.2. Принцип действия частотомера ч3-68
- •6.3. Структурная схема прибора
- •6.4. Измерение частоты в диапазоне 10 кГц … 100 мГц
- •6.5. Контроль работоспособности частотомера
- •6.6. Измерение частоты в диапазоне 0,1 … 18 гГц
- •6.7. Требования к технике безопасности
- •6.8. Задание на выполнение лр
- •6.9. Порядок выполнения работы
- •Показания частотомера ч3-68 в диапазоне 20 кГц … 2 мГц
- •Показания частотомера ч3-68 в свч-диапазоне
- •6.10. Требования к содержанию и оформлению отчета
- •6.11. Контрольные вопросы и задания
- •Лабораторная работа 7 Измерение фазового сдвига осциллографическим методом
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Измерение фазового сдвига осциллографическим методом
- •7.3. Требования к технике безопасности
- •7.4. Задание на выполнение лр
- •7.5. Порядок выполнения работы
- •Результаты измерений и расчетов
- •8.1. Основные понятия
- •8.2. Метод выпрямления
- •8.3. Осциллографический метод
- •8.4. Требования к технике безопасности
- •8.5. Задание на выполнение лр
- •8.6. Порядок выполнения работы.
- •8.7. Требования к содержанию и оформлению отчета
- •8.8. Контрольные вопросы и задания
- •Лабораторная работа 9 Исследования зависимости девиации частоты от параметров модулирующего сигнала
- •9.1. Основные понятия
- •9.2. Измерение параметров чм-модулированного сигнала
- •Метод частотного детектора
- •Метод исчезающей несущей
- •9.3. Измерение девиации частоты методом исчезающей несущей
- •9.4. Требования к технике безопасности
- •9.5. Задание на выполнение лр
- •9.6. Порядок выполнения работы
- •10.2. Измерение коэффициента стоячей волны панорамным методом
- •10.3. Требования к технике безопасности
- •10.4. Задание на выполнение лр
- •10.5. Порядок выполнения работы
- •11.2. Метод импульсной рефлектометрии
- •11.3. Измеряемые линии
- •11.4. Требования к технике безопасности
- •11.5. Задание на выполнение лр
- •11.6. Порядок выполнения работы
- •11.7. Требования к содержанию и оформлению отчета
- •11.8. Контрольные вопросы и задания
- •Лабораторная работа 12 Измерение коэффициента затухания линии с помощью установки ет - 70т
- •12.1. Основные понятия
- •12.2. Линии связи
- •12.3. Измерение собственного ослабления линии с помощью установки ет-70т
- •Измерительный передатчик ет-70т/а.
- •Измерительный приемник ет-70т/V.
- •12.4. Требования к технике безопасности
- •12.5. Задание на выполнение лр
- •12.6. Порядок выполнения работы
- •13.2. Измеряемые линии
- •13.3. Измерение переходного затухания
- •14.2. Измеряемые линии
- •14.3. Измерение характеристик степени несогласованности сопротивлений
- •14.4. Требования к технике безопасности
- •14.5. Задание на выполнение лр
- •14.6. Порядок выполнения работы
- •15.2. Измерение электрического сопротивления шлейфа
- •15.3. Измерение омической асимметрии
- •15.4. Измерение электрического сопротивления изоляции
- •15.5. Измерение рабочей емкости
- •15.6. Измеряемые линии
- •15.7. Требования к технике безопасности
- •15.8. Задание на выполнение лр
- •15.9. Порядок выполнения работы
- •Результаты измерений параметров кабельной линии
- •15.10. Требования к содержанию и оформлению отчета
- •15.11. Контрольные вопросы и задания
- •Список литературы
Показания частотомера ч3-68 в свч-диапазоне
Напряжение на варикапе, В |
Измеренная частота, МГц |
|
|
6.10. Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет оформляется в соответствии и требованиями СТО ИрГТУ.005-2009 и СТО ИрГТУ 027-2009.
Отчет должен содержать:
Титульный лист.
Цель работы.
Результаты измерений и расчетов.
График зависимости f = f (Uвар).
Выводы.
6.11. Контрольные вопросы и задания
С чем связана верхняя граница частоты частотомера электронно-счетного?
Опишите методы измерения частоты на СВЧ.
В чем сущность метода предварительного деления частоты?
В чем сущность метода гетеродинного преобразования частоты и варианты преобразования?
Как работают частотомеры с дискретным гетеродинным преобразованием частоты: структурная схема, принцип работы?
Как работают частотомеры с гетеродинным переносом частоты: структурная схема, принцип работы?
Каков принцип действия частотомера Ч3-68?
Как происходит измерение частоты в диапазоне 10 кГц … 100 МГц?
Как происходит измерение частоты в диапазоне 0,1 … 18 ГГц?
Лабораторная работа 7 Измерение фазового сдвига осциллографическим методом
Цель работы: ознакомление с осциллографическим методом измерения фазового сдвига, а именно способами линейной и синусоидальной разверток.
Приборы и оборудование: цифровой осциллограф SEFRAM 5164DC, цифровой генератор сигналов Rigol DG1022, четырехполюсник.
7.1. Основные понятия
Фазовым сдвигом
называется модуль разности аргументов
двух гармонических сигналов одинаковой
частоты
и
,
т.е. разности начальных фаз (рис. 7.1 а):
.
Фазовый сдвиг
является постоянной величиной и не
зависит от момента отсчета. Обозначим
через
интервал времени между моментами, когда
сигналы находятся в одинаковых фазах,
например при переходе через нуль от
отрицательных к положительным значениям.
Тогда фазовый сдвиг
,
(7.1)
где Т – период гармонических сигналов.
Фазовый сдвиг появляется, когда электрический сигнал проходит через цепь, в которой он задерживается. Колебательные контуры, фильтры, фазовращатели и другие четырехполюсники вносят фазовый сдвиг между входными и выходными напряжениями:
,
где tз
–
длительность задержки, с. Усилительный
каскад обычного типа вносит фазовый
сдвиг, равный π.
Многие радиотехнические устройства
(радиолокационные, радионавигационные,
телевизионные, широкополосные усилители
всех назначений, фильтры) характеризуются
наряду с другими параметрами фазочастотной
характеристикой φ
(ω),
т.е. зависимостью фазового сдвига от
частоты. Если напряжения с одинаковыми
частотами имеют несинусоидальную форму,
то фазовый сдвиг рассматривается между
их первыми гармониками; при измерении
напряжение высших гармоник отфильтровывается
с помощью фильтров нижних частот. Такие
напряжения можно характеризовать
временным интервалом
Т
(рис. 7.1 б).
Для измерения фазового сдвига применяют
следующие методы: осциллографический,
компенсационный, преобразования фазового
сдвига в импульсы тока и метод дискретного
счета.