
- •Раздел 1 Введение. Общие понятия измерительной техники
- •1.1. Общие сведения
- •Тема 1.1 Основные виды и методы измерений, их классификация
- •1.1.1 Виды измерений
- •1.1.2 Методы измерений
- •1.1.3 Средства измерений и их классификация
- •1.1.4 Элементарные средства измерений
- •1.1.5 Комплексные средства измерений
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 1.2 Метрологические показатели средств измерений
- •1.2.1 Физические свойства и величины
- •1.2.2 Основные показатели
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 1.3 Погрешности как характеристики средств измерений
- •1.3.1 Общие сведения
- •1.3.2 Классы точности средств измерений
- •1.3.3 Общие сведения об обработке результатов измерений
- •Контрольные вопросы:
- •Раздел 2 Измерение тока, напряжения, мощности
- •Тема 2.1
- •Измерение постоянного тока и напряжения электромеханическими измерительными приборами
- •2.1.1 Электромеханические приборы
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2.2 Выпрямительные и термоэлектрические приборы
- •2.2.1 Магнитоэлектрические приборы с преобразователями переменного тока в постоянный
- •2.2.2 Компенсаторы постоянного тока
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2.3 Аналоговые электронные вольтметры
- •2.3.1 Общие сведения
- •2.3.2 Техника измерения напряжения
- •2.3.3 Особенности измерения силы тока
- •2.3.4 Определение уровня переменного напряжения (тока)
- •2.3.5 Структурные схемы аналоговых вольтметров
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2.4 Цифровые вольтметры
- •2.4.1 Кодоимпульсные цифровые вольтметры
- •2.4.2 Вольтметры с времяимпульсным преобразованием
- •Из последних равенств получим
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2.5 Вольтметры импульсного напряжения
- •2.5.1 Измерения импульсных напряжений
- •2.5.2 Измерение шумового напряжения
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2.6 Измерители уровня
- •2.6.1 Широкополосные измерители уровня
- •2.6.2 Роль входного сопротивления вольтметра
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 2.7 Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты
- •2.7.1 Общие сведения
- •2.7.2 Измерение мощности в диапазонах низких частот
- •Контрольные вопросы:
- •Раздел 3 Приборы формирования стандартных измерительных сигналов
- •Тема 3.1 Генераторы сигналов низкой частоты
- •3.1.2 Генераторы на биениях
- •3.2.8 Цифровые измерительные генераторы низких частот
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 3.2 Генераторы сигналов высокой частоты
- •3.2.1 Измерительные lc-генераторы
- •3.2.2 Характеристики генераторов сверхвысоких частот
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 3.3 Генераторы импульсных и шумовых сигналов
- •3.3.1 Генераторы импульсных сигналов
- •3.3.2 Генераторы качающейся частоты
- •3.3.3 Генераторы шумовых и шумоподобных сигналов
- •Контрольные вопросы:
- •Раздел 4 Исследование формы сигнала
- •Тема 4.1 Универсальные осциллографы
- •4.1.1 Упрощенная структурная схема осциллографа
- •4.1.2 Виды разверток в универсальном осциллографе
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 4.2 Основные способы отсчета напряжения и временных интервалов
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 4.3 Двухканальные и двухлучевые осциллографы
- •4.3.1 Двухканальные осциллографы
- •4.3.2 Двухлучевые осциллографы
- •4.3.3 Запоминающие осциллографы
- •4.3.4 Матричная индикаторная панель
- •4.3.5 Скоростные и стробоскопические осциллографы
- •4.3.6 Цифровые осциллографы
- •Контрольные вопросы
- •Раздел 5 Измерение параметров сигналов
- •Тема 5.1 Измерение частоты и временных интервалов
- •5.1.1 Общие сведения
- •5.1.2 Цифровой метод измерения частоты
- •5.1.3 Цифровой метод измерения интервалов времени
- •Котрольные вопросы:
- •Тема 5.2 Измерение фазового сдвига
- •5.2.1 Общие сведения
- •5.2.2 Осциллографические методы измерения фазового сдвига
- •Б) Метод синусоидальной развертки или метод эллипса
- •5.2.3. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал
- •5.2.4 Цифровые фазометры
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 5.3. Измерение искажений формы сигналов
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 5.4 Изменение параметров модулированных сигналов
- •Контрольные вопросы:
- •Раздел 6 Измерение характеристик, электромеханических цепей.
- •Тема 6.1. Измерение амплитудно-частотных характеристик
- •6.1.1 Общие сведения
- •6.1.2 Метод снятия ачх по точкам
- •6.1.3 Панорамные измерители ачх
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 6.2 Измерение спектральных характеристик
- •6.2.1 Общие сведения
- •6.2.2 Параллельный и последовательный методы анализа спектра
- •Контрольные вопросы:
- •Тема 6.3 Измерение рабочего затухания и усиления
- •6.3.1 Общие сведения
- •6.3.2 Методы измерения рабочего затухания
- •6.3.3 Измерение рабочего усиления
- •Контрольные вопросы:
- •6.4. Измерение шумов
- •Раздел 7 Измерение параметров компонентов электрорадиотехнических цепей
- •Тема 7.1 Измерение параметров компонентов с сосредоточенными параметрами
- •7.1.1 Общие сведения
- •7.1.2 Измерение активных сопротивлений методом амперметра и вольтметра
- •7.1.3 Омметры
- •7.1.4 Измерение с помощью логометра
- •Для схемы, приведенной на рис. 7.6,б
- •7.1.5 Электронные омметры
- •7.1.6 Мостовые измерители параметров элементов
- •7.1.7 Резонансный метод измерения параметров элемента
- •7.1.8 Цифровые средства измерения параметров элементов
- •7.1.9 Измерение сопротивления заземления
- •Контрольные вопросы:
- •Раздел 8 Измерение электрических характеристик
- •8.1. Нормы электрических характеристик цепей связи для постоянного тока
- •8.2. Способы измерений нормированных электрических характеристик цепей связи
- •8.2 Виды повреждений и определение их характера
- •8.3 Определение постоянным током расстояния до места повреждения
- •9.4. Импульсный метод измерений линий
- •Раздел 9 Автоматизация электрорадиоизмерений
- •9.1 Основные сведения
- •Контрольные вопросы:
- •Список рекомендуемой литературы
Контрольные вопросы:
Какие параметры электрических цепей считают сосредоточенными, а какие распределенными?
Перечислите основные методы измерения активных сопротивлений.
Дайте краткую характеристику методам измерения активных сопротивлений.
Условие равновесия моста постоянного тока.
Условия равновесия моста переменного тока.
Поясните работу куметра.
Какие методы измерения параметров используют в цифровых приборах?
Раздел 8 Измерение электрических характеристик
8.1. Нормы электрических характеристик цепей связи для постоянного тока
Контроль состояния цепи постоянным током имеет целью выявить, насколько первичные параметры цепи соответствуют нормам. Нормируются: сопротивление проводов, сопротивление изоляции проводов относительно земли и, следовательно, между проводами, а также асимметрия (разность сопротивлений) проводов для постоянного тока; для кабельных цепей нормируются еще и рабочая ёмкость.
Для воздушных линий сопротивление изоляции одного километра провода по отношению к земле должно быть в любую погоду не менее 2 МОм; при этом оно не должно отличаться от такового же для другого провода той же цепи более чем на 30%.
Асимметрия проводов для постоянного тока на длине усилительного участка не должна быть более 2 Ом для цепей из цветных металлов, 5 Ом для стальных проводов диаметром 4 и 5 мм и 10 Ом для меньших диаметров.
Нормированные значения километрических сопротивлений проводов приводятся в [15, 16]. Для некоторых из них в табл. 8.1 приведены допустимые сопротивления провода при температуре 20° С.
Таблица 8.1
Погрешность намерений для сопротивления проводов и асимметрии постоянным током не должна превышать 0,5%; для сопротивления изоляции до 1000 МОм - 5%; более 1000 МОм - 10%.
Для симметричных кабелей предельно допустимые сопротивления медных жил при 20° С приведены в табл. 8.2. Они вычислены приближенно из выражения R шл = 46/d²
Для алюминиевых цепей величины сопротивлений Rшл больше приведенных в табл. 8.2 в 1,63 раза (ρал/ρм = 0,0290/0,0178).
Таблица 8.2
Примечание. Во второй строке приведены данные [Л 15].
Асимметрия проводов цепи в междугородных кабелях (R1 - R2) при длине l км не должна превышать для медных жил 0,23√l/d2, а для алюминиевых 0,37√l/d2. Для кабелей сельской связи (на участке от абонента до узла связи) при диаметре жилы 1 мм асимметрия не должна превышать 3 Ом, а более 1 мм - 2 Ом. Среднее значение рабочей емкости для междугородных кабелей звездной скрутки с кордельно-бумажной изоляцией при d = 1,2 мм 0,0275 мкФ/км а при кордельно-полистирольной изоляции 0,0245 мкФ/км. Для городских кабелей парной скрутки при d = 0,5мкф рабочая емкость равна 0,05мкФ/км.
Сопротивление изоляции каждой жилы по отношению к остальным соединенным с заземленной металлической оболочкой (экраном), при 20°С для кабелей с воздушно-бумажной изоляцией (марки Т) должно быть не менее 2000мом·км; кабелей с кордельной изоляцией (марок ТЗ и МКС) - 10 000 МОм-км; для кабелей сельской связи (типа ПРВПМ) - 25 МОм-км.
Электрическая прочность изоляции ВЧ кабелей между: всеми жилами, кроме сигнальных, соединенными в пучок, и заземленной оболочкой (экраном) равна 2000 В (для НЧ кабелей - 1800 В); каждой жилой и остальными, соединенными в пучок, - 1500 В; всеми сигнальными жилами, соединенными между собой и заземленной оболочкой, - 1000 В.
При температуре 20° С сопротивление внутреннего проводника составляет 3,8 Ом/км для кабелей 2,6/9,4 и 15,85 Ом/км для кабелей 1,2/4,6; сопротивление внешнего проводника соответственно равно 2 и 8 Ом/км. Сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками для этих кабелей не менее 10 000 МОм-км. Более подробные сведения о нормах для различных типов кабелей см. в [15, 16].