
- •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
12.2. Линии связи
Линия представляет собой цепь, состоящую из двух проводов значительной длины. Симметричная линия состоит из двух одинаковых проводников с одинаковыми емкостями, индуктивностями, сопротивлениями изоляции. Коаксиальная линия образована двумя проводниками с различными параметрами, расположенными один внутри другого.
Электромагнитное поле коаксиальной линии заключено внутри внешнего проводника, поэтому до очень высоких частот потери на излучение малы (коаксиальные линии используют в диапазоне частот 105 … 109 Гц). Диапазон частот, передаваемых по симметричным цепям, составляет обычно 3∙102 … 5∙105 Гц.
В данной лабораторной работе проводятся измерения собственного ослабления двух линий связи. Линия 1 – кабель марки ЗКВБ-1*4*1,2 длиной 30 м. Кабель ЗКВБ – одночетверочный симметричный высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией – предназначен для зоновой связи с частотой до 250 кГц. Токопроводящие жилы из медной проволоки диаметром 1,2 мм со сплошной изоляцией, оболочка из ПВХ пластиката толщиной не менее 2 мм. Поверх герметичной оболочки имеется защитный покров.
Линия 2 – кабель марки МКСАШп-4*4*1,2 длиной 45 метров. МКСАШп – четырехчетверочный симметричный высокочастотный кабель связи с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке – предназначен для кабельных магистралей, работающих в диапазоне частот до 252 кГц. Токопроводящие жилы изготовлены из медной проволоки диаметром 1,2 мм. Поверх алюминиевой оболочки находится защитный покров.
Обе измеряемые линии включены в коммутационное поле, изображенное на рис. 11.5 (в лабораторной работе 11).
Необходимое условие реализации системы связи на большое расстояние – точная компенсация промежуточными усилителями затухания передаваемых сигналов в линии и исправления их фазовых искажений во всем спектре частот. Для этого необходимо знать параметры линии, их частотные зависимости.
Важнейшими для организации связи являются вторичные параметры: волновое сопротивление Zв и коэффициент распpостpанения = jk (выpажаются чеpез пеpвичные паpаметpы цепей: омическое сопротивление R, проводимость изоляции G , емкость C, индуктивность L).
Первичные параметры являются распределенными параметрами и характеризуют соответствующую величину на 1км линии. Вторичные параметры, в свою очередь, также относятся к единице длины.
Ч
асто
достаточно знать только величину .
Ее можно измерить непосредственно с
помощью измерительного генератора Г и
указателя уровня УУ, согласованных с
линией (Zвых
= Zвх
= Zв).
Блок-схема измерения показана на рис.
12.2.
Величину вычисляют по формуле
,
дБ/км.
12.3. Измерение собственного ослабления линии с помощью установки ет-70т
Установка, состоящая из измерительного передатчика высокочастотного телефонирования (генеpатоpа синусоидальных сигналов ЕТ-70Т/А) и измерительного приемника высокочастотного телефонирования (указателя уровня ЕТ-70Т/V), позволяет с высокой точностью в широком диапазоне частот (0.3 … 620 кГц) измерять параметpы передачи: импеданс, симметричность, затухание несогласованности.
П
ередатчик
может также применяться для питания
измерительных мостиков, а приемник для
модуляционных измерений многоканальных
микроволновых и УКВ радиорылейных линий
в качестве мостикового индикатора,
измерителя искажения как гармоническим,
так и интермодуляционным методом.