- •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.
Измерения ослаблений методом отношения мощностей.
Для измерения ослабления в соответствии с определением этой физической величины необходимо реализовать схему на рис.7.51, в которой нагрузку следует заменить измерителем мощности (ИМ), и измерить мощность, поглощенную измерителем мощности, в двух положениях: при непосредственном соединении измерителя мощности с выходом генератора (мощность P1н) и при включении между генератором и нагрузкой исследуемого четырехполюсника (мощность P2н). Затем по формуле рассчитывается ослабление.
Второй случай реализуется при наличии меры ослабления, используемой в качестве xд в методе замещения (методе сравнения). Для реализации метода замещения (рис.7.52) необходима мера ослабления (эталонный аттенюатор), отградуированная на той же частоте, при которой измеряется ослабление исследуемого четырехполюсника Ax.
Исследуемый и эталонный аттенюаторы (Ax и Aэ) включаются поочередно между генератором и измерителем мощности. Регулировкой мощности генератора добиваются определенных показаний измерителя мощности. Затем Ax заменяется мерой Aэ. Если в качестве Aэ использовать многозначную меру ослабления, то, поддерживая регулировкой неизменные показания измерителя мощности при условии неизменности уровня сигнала, выдаваемого генератором, можно отсчитать по шкале Aэ измеряемую величину Ax.
Электронный частотомер.
Переменное
напряжение, частоту которого
нужно измерить, преобразуют в
последовательность односторонних
импульсов с частотой следования, равной
.
Если сосчитать число импульсов N
за известный интервал времени
,
то частота определяется по формуле:
Если
,
то N
численно равно
.
Основным элементом
входного устройства
является аттенюатор или делитель
напряжения, с помощью которого
устанавливается напряжение, необходимое
для нормальной работы формирующего
устройства ФУ. В этом устройстве из
входного переменного напряжения
формируются короткие прямоугольные
импульсы
.
Временной селектор ВС (схема “И”)
предназначен для пропускания импульсов
на электронный счетчик ЭСЧ в течение
известного интервала времени
(времени счета), формируемого из частоты
генератора с кварцевой стабилизацией
при помощи делителя частоты, так что
.
Сигнал с выхода счетчика о числе импульсов
N,
заполнивших его, поступает в виде
двоичного кода на дешифратор
(преобразователь кодов) и далее на
цифровое отсчетное устройство ЦИ.
Измеряемая частота определяется по
формуле:
Очевидно,
мерой
является
,
преобразуемая в приборе в
.
Нестабильность и неточность
определяют погрешности измерения.
Случайная погрешность измерения частоты
в основном определяется погрешностью
дискретности.
Абсолютная погрешность дискретности
возникает вследствие несинхронности
входного напряжения с напряжением
кварцевого генератора.
38.
Меры частоты.
Меры частоты воспроизводят (материализуют) одно, несколько или бесконечный набор (шкалу) значений частот колебаний.
Принцип воспроизведения – явление резонанса в устройствах, описываемых дифференциальным уравнением второго порядка, решением которого являются синусоидальные колебания. В качестве таких устройств используются колебательные контуры на сосредоточенных элементах или объемные резонаторы.
Кварцевые резонаторы, объемные резонаторы, полые резонаторы. Их сьаильность обеспечивается стабильностью геометрических размеров.
Схема измерительного приёмника.
