Добавил:
Закончил бакалавриат по специальности 11.03.01 Радиотехника в МИЭТе Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Все файлы / Метрология / Контрольная работа 2

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.09.2023
Размер:
131.15 Кб
Скачать

Контрольная работа 2 Журавель А. В. РТ-42

Вопросы: 11,14,31, 32,33.

11. Структурная схема прямого преобразования. Нарисовать. Перечислить характерные особенности. Формула для мультипликативной погрешности

Особенности: все преобразования производятся в прямом направлении, то есть предыдущие преобразуются в последующие, а преобразование в обратном направлении отсутствует. Схема применяется в приборах с ручным сравнением. При этом сравнение производится по последней из преобразованных величин.

Мультипликативная погрешность:

14. Виды преобразователей частоты Виды преобразователей частоты

Преобразователи частоты можно разделить на два основных вида:

-электромашинные преобразователи;

-электронные преобразователи.

Электромашинные (индукционные) преобразователи наименее распространены. Их используют в тех случаях, когда применение электронных преобразователей частоты невозможно или трудновыполнимо.

Электронные преобразователи частоты

Электронные преобразователи частоты основаны на силовой транзисторной или тиристорной части и микроконтроллеров управления.

Они подразделяются на две группы:

-с непосредственной связью;

-с промежуточным звеном постоянного тока.

Непосредственные преобразователи.

Преобразователи частоты с непосредственной связью преобразуют напряжение с помощью участков синусоид питающей сети. Основа таких устройств - это реверсивные термисторные преобразователи, которые, в зависимости от ситуации, могут быть подключены по встречно-параллельной, нулевой, мостовой или перекрёстной схемам. Количество термисторных комплектов зависит от количества фаз сети. Так, для трёхфазной сети требуется три комплекта термисторов.

31. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.

Сущность компенсационного метода заключается в сравнении измеряемого фазового сдвига с фазовым сдвигом, создаваемым откалиброванным фазовращателем, используемым в качестве меры . Обобщенная структурная схема измерителя простейшая (рис. 6.25) и не содержит преобразователей и , а сводиться к одному устройству сравнения.

32. Переносчик частоты с ФАПЧ.

Это схема преобразования, в которой на устройстве сравнения (смесителе) выделяется разность измеряемой частоты и умноженной в n раз частоты гетеродина. При этом частота гетеродина и номер гармоники n выбираются такими, что их разность равна постоянной величине равной опорной частоте кварцевого генератора ЭСЧ. Для этого напряжение гетеродина поступает на смеситель, куда поступает и сигнал. Усилитель промежуточной частоты выделяет разностную частоту Система ФАПЧ, содержащая фазовый детектор, ФНЧ, усилитель постоянного тока, перестраивает и поддерживает автоматически такую частоту, чтобы Fпр = f0.

33. Устройства сравнения в гетеродинном измерителе ослаблений.

Сигнал, поступивший на См1, с помощью гетеродина преобразуется в сигнал первой промежуточной частоты, например 100 МГц. На этой частоте сигнал усиливается первым усилителем промежуточной частоты, а затем преобразуется во вторую промежуточную частоту, например 30 МГц, при мощности смесителя См2 и гетеродина Гет2. С помощью УПЧ2 происходит основное усиление сигнала промежуточной частоты. В цепи усилителя УПЧ2 включен эталонный аттенюатор ЭА, который является основной встроенной мерой действительного значения ослабления (отношения мощностей сигналов) xд при измерениях ослабления.

С выхода УПЧ2 сигнал поступает на одно из устройств, преобразующих сигнал к виду, удобному для визуализации и регистрации: линейный детектор, квадратичный детектор, фазовый детектор, осциллограф, самописец и т.п.