- •Параметры трактов – перечислить.
- •Классифицировать рип по месту в производственном процессе и по условиям измерений.
- •Алгоритмы сравнения и .
- •Виды составных частей рип.
- •Структурная схема прямого преобразования. Нарисовать. Перечислить характерные особенности. Формула для мультипликативной погрешности.
- •Структурная схема прямого преобразования. Нарисовать. Перечислить особенности. Формула для аддитивной погрешности. Источники аддитивной погрешности.
- •Наиболее часто применяемые в рип меры . Перечислить четыре – пять.
- •Обобщённые структурные схемы рип с прямым и рип с уравновешивающим преобразованием и .
- •Устройства сравнения сдвига фаз.
- •Структурная схема уравновешивающего преобразования. Нарисовать. Перечислить особенности. Формула для аддитивной погрешности.
- •Мера фазового сдвига – фазовращатель. Виды. Конструкции.
- •Структурная схема рип с прямым преобразованием. И величины одноименные. 28.Структурная схема прибора с прямым преобразованием, сравнивается с . Величины одноимённые.
- •Устройства сравнения фазового сдвига.
- •Преобразование и в измерительном приёмнике.
- •Осциллографический метод измерения фазового сдвига.
- •Основные идеи метода измерения частоты электронным частотомером.
- •Меры фв в измерительном приёмнике.
- •Цифровой фазометр с двойным интегрированием. Источники погрешностей.
- •Определение ослабления как фв.
- •Компенсационный метод измерения фазового сдвига.
- •Переносчик частоты с фапч.
- •Устройства сравнения в гетеродинном измерителе ослаблений.
- •Структурная схема рип с прямым преобразованием, и разноимённые.
- •Основные идеи методов измерения фазового сдвига.
- •Измерения ослаблений методом отношения мощностей.
- •Электронный частотомер.
- •Виды преобразователей частоты.
- •Гетеродинный частотомер.
- •Меры фв в гетеродинном измерителе ослаблений.
- •Компенсационный метод измерения фазового сдвига. То же 31.
- •Измерение частоты методом сравнения.
- •С какой целью применяется двойное преобразование в измерительном приёмнике?
- •Перечислить параметры рабочего режима радиотехнического объекта, интересующие пользователя. Классифицировать радиоизмерения по группам.
- •Цифровой фазометр.
- •Погрешность рассогласования при измерении ослаблений методом отношения мощностей.
- •Меры величин в гетеродинном измерителе ослаблений.
- •Основные идеи методов измерения частоты.
- •63. Источники погрешности метода отношения мощностей – перечислить.
- •Перечислить преобразования величин в гетеродинном визмерителе ослаблений. То же 24.
- •С какой целью применяется двойное или тройное преобразование частоты в измерительном приёмнике? То же 45.
Осциллографический метод измерения фазового сдвига.
Два колебания можно наблюдать одновременно на экране двухлучевого осциллографа или однолучевого, на входе которого включен электронный коммутатор. На изображении (рис. 6.24а) измеряют отрезки ab и ac, а фазовый сдвиг определяют по формуле:
Точность этого способа невысока. Фазовый сдвиг в этом случае определяют по отсчетному устройству - ЭЛТ, устройство сравнения -оператор. Более точным является способ синусоидальной развертки.
Напряжение
подают на Y
вход, а напряжение
на X
вход осциллографа. Мгновенные отклонения
луча на экране по осям X
и Y
равны
Где
,
- амплитуды отклонений.
.
Это условие легко выполнить, уравняв
между собой предварительно коэффициенты
преобразования каналов X
и Y.
Если
,
то измеряемый фазовый сдвиг связан с
размерами эллипса соотношением:
(6.30)
где A и B - малая и большая полуоси эллипса.
Основные идеи метода измерения частоты электронным частотомером.
Принцип работы ЭСЧ состоит в дискретном счете количества периодов.
При измерении частоты измеряется количество периодов измеряемой частоты за интервал времени, сформированный из известного числа N периодов известной длительности
.При измерении неизвестного периода определяется количество периодов известной длительности внутри измеряемого неизвестного периода
.Мерой
является период известной длительности,
выдаваемый кварцевым генератором.
Меры фв в измерительном приёмнике.
Мощность, выдаваемая калибровочным генератором, является мерой xд при измерениях мощности при помощи приемника. Входной аттенюатор, если он откалиброван, является одной из мер xд при измерениях отношения амплитуд сигнала, т.е. ослабления.
В качестве xд калиброванные меры мощности в виде генератора шума с известной выходной мощностью или генератора напряжения с широким спектром, например, в виде видеоимпульсов известной амплитуды частотой
Цифровой фазометр с двойным интегрированием. Источники погрешностей.
Цифровой фазометр осуществляет два основных преобразования:
Преобразование фазового сдвига, в интервал времени
;Преобразование интервала времени в количество импульсов известной длительности T и измерение их количества, содержащегося в методом дискретного счета.
В качестве
используется длительность интервала
T,
Принципиальной особенностью цифрового
фазометра, как и других цифровых приборов,
является то, что измерение сводится к
счету. В этом случае устройство сравнения
отсутствует, так как сравнение
с
производится путем сравнения двух
чисел, одно из которых пропорционально
,
а другое пропорционально
.
Погрешность
рассмотренного фазометра определяется
методической погрешностью, погрешностью
дискретности и аппаратурной погрешностью.
Погрешность дискретности появляется
в связи с тем, что интервал времени
заполняется целым числом N
периодов T
не всегда полностью, так что N
.
Поэтому максимальная относительная
погрешность дискретности измерения
.
Аппаратурная погрешность определяется нестабильностью времени срабатывания триггера, различными уровнями срабатывания схем формирования и т. п.
