
- •Глава I. Общие вопросы измерений
- •1.2 Содержание курса «Радиоизмерительные устройства и системы»
- •Глава 2 цифровые измерительные устройства. Общие сведения
- •2.1. Отличительный признак цифровых измерительных устройств.
- •2.2. Структурная схема цип
- •2.3. Коды, применяемые в цип
- •2.4. Структурная схема цифрового отсчетного устройства
- •Цифровые индикаторы
- •2.4 Методы преобразования непрерывных величин в код.
- •2.6 Погрешности цип
- •2.7. Основные технические характеристики цип и ацп
- •Глава III осциллографы и осциллографирование сигналов
- •3.1. Назначение. Область применения осциллографов
- •3.2. Классификация осциллографов
- •3.4.Принцип действия и конструкция элт
- •3.5. Осциллографирование быстропротекающих процессов
- •3.6. Цифровые осциллографы
- •Глава IV измерение параметров интенсивности сигналов
- •4.1. Измерение токов высокой частоты
- •4.2 Измерение напряжений
- •4.2.1 Классификация вольтметров
- •4.4 Измерение мощности
- •Глава V. Измерение параметров формы сигналов
- •5.1 Измерение коэффициента глубины амплитудной модуляции
- •5.2 Измерение девиации частоты при частотной модуляции
- •5.3 Анализ спектра сигналов
- •Регистратор формы сигнала.
- •Глава VI измерение разности фаз, частоты и периода сигналов
- •6.1 Измерение разности фаз
- •Методы сравнения и компенсации. Фазовращатель.
- •Фазометр с преобразованием фазового сдвига в интервале времени (двухканальный фазометр).
- •Глава VII измерение вероятностных характеристик случайных процессов
- •Измерение параметров случайных процессов.
- •Структурная схема аналогового измерителя мо.
- •Измерение дисперсии
- •Измерение законов распределения.
- •Измерение корреляционных и взаимных корреляционных функций.
- •Глава VIII достоверность контроля и задачи технической эксплуатации средств измерений
Регистратор формы сигнала.
Регистратор формы сигнала (рис. 5.16), используется преимущественно для фиксации быстрых или переходных процессов.
Рис. 5.16 Блок-схема двухканального регистратора формы сигнала
Они запоминаются в цифровом виде и могут затем подвергаться обработке или анализу. Прибор применяется для записи кривых трех типов: кратковременные однократные процессы; кратковременные процессы, которые повторяются через случайные интервалы времени; кратковременные процессы, которые повторяются с низкой известной частотой. Обычные методы записи таких процессов, такие, как самописцы, осциллографы, сталкиваются при этом с рядом трудностей. Например, если уровень срабатывания, при котором начинается запись, установить слишком высоким, значительная часть переднего фронта сигнала будет потеряна. Если уровень срабатывания установить слишком низким, запись будет инициироваться паразитарными сигналами. Кроме того, очень быстрый процесс не может быть зарегистрирован самописцем через его ограниченную ширину полосы, а очень слабые сигналы неудобны для анализа посредством осциллографа.
На рис. 5.17 показанная блок-схема двоканального регистратора формы сигнала. Схема выборки и сохранения регистрирует входной аналоговый сигнал через короткие интервалы времени. Эти показания превратятся в цифровой вид посредством АЦП и записываются в памяти.
Рис. 5.17 Рабочие режимы регистратора формы сигнала: а – сигнал подлежащий регистрации – режим с задержкой развертки, в — режим преварительного запуска развертки, г – двухскоростной развертки, д – двухскоростной развертки с предварительным запуском.
Глава VI измерение разности фаз, частоты и периода сигналов
6.1 Измерение разности фаз
Сдвиг фаз гармонических колебаний одинаковой частоты:
Сдвиг фаз гармонических колебаний разных частот зависит от момента измерения.
Для
:
Сложение напряжений с одновременным детектированием
На рис. 6.1 представлена принципиальная схема измерения разности фаз сложения колебаний с одновременным детектированием.
Рис. 6.1 Схема измерения разности фаз
К
диодам
и
приложена сумма и разность напряжений:
Выбор
:
(период измеряемых напряжений)
Показания
вольтметра пропорциональны разности
и
Очевидно:
и соответствующая зависимость представлена
на рис. 6.2.
Рис.
6.2 График зависимости
.
Из
рис. 6.2 видно, что первому
измерению
соответствуют два значения фазового
сдвига
и
'.
После
дополнительного сдвига разности фаз
на угол
показания
вольтметров для углов
и
будут
различны
При
>
угол
При
<
угол
Методы сравнения и компенсации. Фазовращатель.
Рис. 6.3 Структурная схема измерения разности фаз методом сравнения.
Рис. 6.4 Структурная схема измерения разности фаз методом компенсации.
а б
Рис.
6.5 Схема фазовращателя, обеспечивающая
фазовый сдвиг в пределах
и векторная диаграмма напряжений и
токов, соответственно а), б).
Как
видно из рис.6.5
Сумма
векторов
и
равна
.
При
изменении R
точка б двигается по полуокружности с
радиусом
,
угол фазового сдвига
.