- •4. Генераторы группы г4 47
- •4. Метод дискретного счета 75
- •Метрологические основы измерений в радиотехнике
- •1. Понятие об измерениях. Терминология и определения
- •Классификация методов измерений
- •2. Единицы измерений
- •3. Особенности электрорадиоизмерений
- •Погрешности измерений
- •1. Классификация погрешностей
- •2. Погрешности электроизмерительных приборов
- •3. Случайные погрешности
- •Статистическая обработка результатов измерений
- •4. Суммирование погрешностей
- •Измерение тока и напряжения
- •1. Характеристики измеряемых величин. Методы измерения
- •2. Общие свойства электромеханических приборов
- •Приборы магнитоэлектрической системы
- •Приборы электромагнитной системы
- •Приборы электродинамической системы
- •Приборы электростатической системы
- •3. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты Измерения в цепях постоянного тока
- •Измерение напряжения и тока в цепях промышленной частоты
- •4. Измерение тока и напряжения приборами с преобразователями
- •Выпрямительные вольтметры
- •Термоэлектрические вольтметры
- •5. Электронные вольтметры
- •Группа в2- вольтметры для измерения постоянных напряжений
- •Группа в3- вольтметры для измерения переменного напряжения
- •Преобразователи электронных вольтметров Средневыпрямленное значение
- •Среднеквадратическое значение
- •Амплитудное (пиковое) значение
- •Группа в4- импульсные вольтметры
- •6. Цифровые вольтметры
- •Цифровые вольтметры время - импульсного преобразования
- •Цифровые вольтметры двухтактного интегрирования
- •Цифровые вольтметры с частотным преобразованием
- •Цифровые вольтметры поразрядного уравновешивания
- •Цифровые вольтметры параллельного типа
- •IV. Измерительные генераторы
- •1. Классификация генераторов
- •2. Генераторы группы г2
- •3. Генераторы группы г3
- •Генераторы на биениях
- •4. Генераторы группы г4
- •5. Генераторы группы г5
- •Понятие о синтезаторах частоты
- •V. Электронно-лучевые осциллографы
- •Классификация осциллографов
- •Структурная схема универсального осциллографа. Основные узлы
- •Электронно-лучевая трубка
- •Входное устройство осциллографа
- •Виды разверток электронного осциллографа
- •Синхронизация разверток осциллографа
- •3. Многолучевые осциллографы
- •VI. Анализ спектра сигналов
- •Классификация анализаторов спектра
- •Анализаторы спектра параллельного действия
- •Анализаторы спектра с последовательным анализом
- •VII. Измерение нелинейных искажений
- •Гармонический метод измерения нелинейных искажений
- •Измерение нелинейных искажений по комбинационным частотам
- •Статистический метод измерения нелинейных искажений
- •VIII. Измерение частоты и интервалов времени
- •Метод сравнения
- •Осциллографический метод
- •Гетеродинный метод
- •Конденсаторные частотомеры
- •Резонансные частотомеры
- •4. Метод дискретного счета
- •Измерение частоты
- •Измерение периода
- •IX. Измерение фазового сдвига
- •Осциллографический метод
- •Метод синусоидальной развёртки
- •Компенсационный метод
- •Метод преобразования фазового сдвига в импульсы тока
- •Метод дискретного счета
- •Расширение частотного диапазона при измерении фазового сдвига
- •Список рекомендуемой литературы
Амплитудное (пиковое) значение
Особенностью преобразователей этого вида заключается в том, что напряжение на его выходе непосредственно соответствует пиковому (амплитудному) значению напряжения, поданного на вход преобразователя. Преобразователь должен содержать элемент, запоминающий пиковое значение напряжения. Обычно это конденсатор, заряжаемый через диод до пикового значения.
Необходимо отметить, что амплитудные преобразователи – самые широкополосные преобразователи напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока. Далее приведены схемы часто встречающихся преобразователей: с открытым и закрытым входом.
Для всех преобразователей должны выполняться условия:
постоянная времени цепи заряда конденсатора τз=RiC ( здесь Ri- внутренне сопротивление диода) должна быть много меньше постоянной времени τр=RC цепи разряда конденсатора;
значение τз 1/fв= Тв (период самого высокочастотного измеряемого напряжения);
значение τр 1/fн= Тн (период самого низкочастотного напряжения).
а) преобразователь пикового (амплитудного) значения с открытым входом
Рассмотрим работу преобразователя
когда к нему приложено синусоидальное
напряжение
.
В начальный момент времени
полностью приложено к диоду поскольку
>>
Сд диода.
Ri
u(t)
+
При первой положительной полуволне в цепи диода возникает большой импульс тока, который подзаряжает конденсатор. При каждой положительной полуволне синусоидального напряжения u(t) конденсатор подзаряжается через внутреннее сопротивление диода Ri.
Учитывая, что постоянная времени заряда
,
напряжение на конденсаторе
через несколько периодов практически
достигнет пикового значения
.
Очевидно, что из-за разряда конденсатора
С напряжение на нем всегда будет UcUm.
Относительную погрешность преобразования
можно вычислить по формуле:
.
Из формулы видно, что погрешность преобразования уменьшается при увеличении значений R и C. Однако следует отметить, что чрезмерное увеличение сопротивления резистора R приведет к значительному росту τр и преобразователь станет инерционным (при изменении u(t) на входе напряжение на конденсаторе будет долго оставаться неизменным). Увеличение емкости конденсатора С так же приведет к недопустимому увеличению постоянных времени τр и τз.
При подаче на вход рассматриваемого преобразователя напряжения с постоянной составляющей u(t)=U0+Umsint его выходное напряжение будет определяться суммарным воздействием постоянной и переменной (амплитудной) составляющих: Uпр= U0+Um.
б) преобразователь пикового (амплитудного) значения с закрытым входом
Рассмотрим работу преобразователя при подаче гармонического сигнала u(t)=Umsint.
За несколько положительных полупериодов
конденсатор С заряжается через диод
почти до значения
.Разряжается
конденсатор через резистор достаточно
большого номинала
,
как и в преобразователе с открытым
входом.
Основное различие состоит в том, что выходным является напряжение UR, представляющее собой алгебраическую сумму напряжений на конденсаторе С и входного напряжения. После подавления переменной составляющей этого сигнала с помощью фильтра ФНЧ на индикаторном устройстве ИУ будет отображаться постоянная составляющая U0.
Рис.15.
Наличие сглаживающего фильтра отличает данную схему от амплитудного преобразователя с открытым входом, где он не нужен.
Если на вход подается напряжение с постоянной составляющей U0, то в зависимости от полярности включения диода преобразователь будет реагировать либо на положительное Um+, либо на отрицательное Um- значение переменной составляющей относительно линии среднего значения U0.
При измерении напряжения без постоянной составляющей А- преобразователи с открытым и закрытым входом дают одно и тоже значение.
Многие
пиковые вольтметры хотя и измеряют
пиковое значение, но градуируются в
среднеквадратических значениях для
гармонических сигналов
.
Поэтому для измерения среднеквадратического
значения сигнала произвольной формы
необходимо воспользоваться формулой:
.
