Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
480.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
7.89 Mб
Скачать

6.2.4. Задание четвертое

Снять аплитудно- и фазочастотную характеристики ре­альных интегрирующих и дифференцирующих цепей К(f) и φ(f). Для экспериментального определения К(f) и φ(f) собрать схему рис. 6.6 или рис. 6.7.

Методические указания к четвертому заданию

Изменяя частоту генератора при постоянном уровне сигнала, измерить милливольтметром напряжение на выходе интегрирующей пени с помощью осциллографа вносимый ею фазовый сдвиг φ. При необходимости вводить поправку на разбаланс каналов осциллографа, пользуясь результатами предыдущей лабораторной работы.

Экспериментальное определение частотных характери­стик дифференцирующей цепи производится аналогично схе­мам рис. 6.6 и рис. 6.7, где интегрирующая цепочка заме­щается дифференцирующей.

Отличие заключается только в том, что интегрирующая цепь собирается с емкостью Си =0,1 мкФ, а дифференцирую­щая цепь с емкостью Сд=15000 пФ или Сд=1000 пФ. Значе­ние сопротивления R равно 1,8 кОм.

Результаты экспериментов свести в табл. 6.3.

Таблица 6.3

Частота f

Uвх

Uвых

φинт. (f)

Uвых.диф.

φдиф.(f)



Рис. 6.6. Схема для измерения АЧХ и ФЧХ интегрирующих и дифференцирующих цепей: 1 - низкочастотный генератор, 2 - милливольтметр, 3 - осциллограф

Рис. 6.7. Схема для измерения АЧХ и ФЧХ интегрирующих и дифференцирующих цепей: 1 - высокочастотный генера­тор, 2 - милливольтметр, 3 - осциллограф

Построить график частотных характеристик интегри­рующей и дифференцирующей цепи. Определить постоянные времени интегрирующей и дифференцирующей цепей и вы­числить соответствующие значения R. Полученные экспери­ментально характеристики дифференцирующих и интегри­рующих цепей сравнить с результатами расчетов, выполнен­ных в домашнем задании.

6.2.5. Задание пятое

Произвести проверку нестабильности высокочастотного генератора. Проверку провести по схеме рис. 6.8.

Рис. 6.8. Схема измерения нестабильности частоты: 1 - высо­кочастотный генератор, 2 - электронный частотомер

Методические указания к пятому заданию

Кратковременную нестабильность частоты следует оп­ределить за время Tн=10с и Tн=30с работы генератора. Отно­сительную нестабильность найти по формуле

где fн и fк начальное и конечное значения частоты генератора. Отсчет времени провести по секундной стрелке часов.

Долговременную нестабильность проверить за время Tн=15мин работы генератора. Тогда абсолютная нестабиль­ность:

Полученный результат сравнить с технической характери­стикой генератора.

6.3. Содержание отчёта и контрольные вопросы по ре­зультатам работы

Отчёт по лабораторной работе должен содержать ре­зультаты выполненного домашнего и лабораторного заданий с кратким выводом по каждому заданию. Отчет должен быть оформлен как указано в соответствую­щем разделе лабораторной работы № 1.

При защите отчета по работе необходимо ответить на следующие вопросы:

1. В чем преимущество резонансного метода измерения добротности?

2. Какой процесс в контуре положен в основу измерения добротности методом дискретного счета?

3. Какими способами можно снизить погрешность измере­ния добротности?

4. Что такое амплитудно-частотная характеристика и как ее измерить имеющимся комплектом приборов?

5. Как учесть погрешности измерения фазочастотной харак­теристики четырехполюсника осциллографическим методом?

6. Какими методами можно измерить фазочастотные харак­теристики четырехполюсников помимо метода, используемо­го в лабораторной работе?

7. К какому классу погрешностей можно отнести кратко­временную и долговременную нестабильность частоты?

8. Каким методом наиболее целесообразно измерять нестабильность частоты и почему?

9. Какими факторами определяется нестабильность частоты генератора?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]