Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Метрология и измерения в телекоммуникационных системах. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Измеряемые Cx и Lx могут быть включены в любое плечо моста. Однако после
41
обр обр
14
,
xx
RR
C C R R
RR
 
,
обр обр
()tg C R

24
обр 2 4
обр
,
xx
RR
L C R R R
R
обр обрL
Q C R
а)
б)
1 3 2 4
Z Z Z Z
R
x
R
1
R
4
R
обр
U ~
C
обр
C
x
R
2
R
x
R
4
R
обр
U ~
C
обр
L
x
U
пит
Ноль
орган
Блок
управления
Блок цифр.
отсчёта
R
x
R
3
выбора плеча расположение образцового компонента определенного вида уже за­дано однозначно.
С точки зрения аппаратурной:
Рисунок 137 - а) схема измерения ёмкости; б) схема измерения индуктивности
Во всех случаях для получения соотношений используют: где отдельно приравнивают мнимую и действительную части.
Автоматические мосты для измерения сопротивлений уравновешивают коммутацией рабочих резисторов с помощью электронных ключей. Сигналы управления ключами формируют из усиленного напряжения разбаланса моста. По окончании процесса уравновешивания состояния электронных ключей образуют некоторый код, определяющий значение измеряемого сопротивления. Для мостов переменного тока используют две регулировки (рис. 138).
,
Рисунок 138 - Автоматический мост для измерения сопротивлений
111
III. Резонансный метод
1
LC
2
1
,
U
QQ
Ur

0
0
1
L
C

22
00
11
,
xx
LC
CL



()Q f R
V
V
L
x
C
0
Генератор
Q
x
Q1 < Q
x
Q
Резонансный метод широко используют для измерения на низких и высоких частотах параметров линейных двухполюсников: индуктивности, ёмкости, доб­ротности контуров и катушек индуктивности, тангенса угла потерь конденсато­ров. Исследуемый двухполюсник подключают к образцовому конденсатору или образцовой катушке индуктивности, образуя колебательный контур. Применяют­ся две разновидности этого метода. Первая из них основана на явлении резонанса, т.е. резком возрастании амплитуды вынужденных колебаний в контуре, состоя­щем из катушки индуктивности и конденсатора, и зависимости резонансной частоты от значений ёмкости и индуктивности. Это пассивный вариант метода (рис. 139).
(*)
, (**)
где r – активные потери;
– характеристическое сопротивление;
ω0 – резонансная частота; Q – добротность.
Рисунок 139 - Резонансный (пассивный) метод измерения параметров цепи
Формула (*) связывает три величины ω, L, C:
Формула (**) дает основание для измерения активного сопротивления:
.
.
Из-за паразитных емкостей имеется большая погрешность.
Рисунок 140 - Зависимость добротности от частоты
112
1)
2)
( )
00
0 01
0 02
11
,
x
LC
L C C



,
01 02 01 02
,
xx
C C C C C C
1 1 2 2
C L C L
Если включают Lx:
Если включают Cx:
( )
1 1 2 2x
C L L C L

1 1 1 2 2x
C L C L C L

(
)
2 2 2
1
x
L C C
L
C


( )
1 1 2 2x
C C L C L

1 1 1 2 2x
C L C L C L

(
)
2 2 2
1
x
L C C
C
L


L
0
C
01
L
0
C
02
C
x
L
1
C
1
C
x
Г
L
x
Г
C
2
L
2
Смеситель ФНЧ Индикатор
f
2
f
1
.
Во втором случае контур служит частично задающей цепью автогенератора и используется зависимость частоты автоколебаний от реактивных параметров контура. Этот активный вариант метода обычно называют генераторным (рис.
141). При таком методе колебательный контур может иметь существенно более низкую резонансную частоту, поскольку от контура не требуется высокой доб­ротности (активное сопротивление контура компенсируется отрицательным со­противлением, вносимым цепью обратной связи). Это позволяет измерять боль­шие ёмкости и индуктивности, чем в первом варианте. Отрицательной стороной генераторного метода является невозможность измерять активное сопротивление.
f
= 0; нулевые биения:
разн
.
Рисунок 141 - Резонансный (генераторный) метод измерения параметров цепи
113
IV. Метод дискретного счёта R и C
1
C
tt
U E exp

 
обр x
RC

Компаратор
Цифровой измеритель интервалов времени
Блок
управления
C
x
R
обр
R
1
R
2
E
R
0
Триггер
Временной
селектор
Генератор
счётных
импульсов
Счётчик
импульсов
Индикатор
1
2
Идея измерения ёмкости конденсатора или сопротивления резистора мето­дом дискретного счета заключается в измерении интервала времени, равного
постоянной времени цепи разряда конденсатора ёмкостью С через резистор со­противлением R, причем образцовой величиной полагают либо R, либо С.
Рисунок 142 - Метод дискретного счёта при измерении параметров цепи
Схема состоит из двух основных частей (рис. 142): измерительного преоб­разователя ёмкости конденсатора в интервал времени, равный постоянной време­ни RC-цепи, и цифрового измерителя интервалов времени. После включения при­бора переключатель подсоединяет конденсатор ёмкостью Сх к стабилизированно­му источнику питания. Конденсатор Сх заряжен до напряжения E. Момент начала измерения t1 задается блоком управления. Он посылает импульс, сбрасывающий в ноль цифровой измеритель и переводящий переключатель в противоположное положение. Конденсатор Сх через резистор R
начинает разряжаться по экспо-
обр
ненциальному закону, описываемому при выражении τ ≥ t1.
,
где
Так как управляющий импульс служит опорным импульсом, подаваемым на
– постоянная времени разряда.
вход 1 цифрового измерителя интервалов времени, то момент t1 начала разряда является началом измеряемого интервала времени (рис. 143).
114
2
21и
12
1
, ,
R
RE
U t t t
R R e e
ии
1
и
, ,
tt
CR
E
U U E e e e t
e


и
и сч сч сч
сч сч сч
, ,
xx
t N N
N t F F R C F R C
T C F R F

U
упр
t
t
t
t
1
E
E/e
U
тр
t
U
сч
N
t
U
к
t
2
t
и
U
C
Рисунок 143 - Принцип действия метода дискретного счёта
при измерении ёмкостей и сопротивлений
Напряжение UC подается с обкладок конденсатора на один вход компарато­ра, ко второму входу которого подводится напряжение UR, снимаемое с делителя, включенного параллельно источнику напряжения Е. Сопротивления прецизион­ных резисторов выбраны так, что точно выполняется соотношение:
.
По мере разряда конденсатора напряжение UC уменьшается, и через интер­вал времени τ = R0·Сх после начала разряда напряжение на конденсаторе в момент t2 равенства напряжений на обоих входах компаратора на его выходе возникает импульс, поступающий на вход цифрового измерителя и задающий конец измеря­емого интервала времени:
.
Сосчитанное счётчиком прибора число N импульсов, следующих с частотой Fсч, однозначно определяет интервал времени τ. Применив образцовые конденса-
торы вместо образцовых резисторов, можно аналогичным образом измерять со­противления резисторов:
115
.
ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
вых
вх
()
()
()
U
K
U
1
вх вых
, ( )U const K K U K
~
V
1
V
2
K()
K()
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – это зависимость модуля ко­эффициента передачи от частоты. Для неискажающего сигнал тракта (его модель – четырёхполюсник) эта характеристика представляет собой горизонтальную прямую, что означает одинаковый коэффициент усиления для всех частотных со-
ставляющих сигнала K() = const. По определению АЧХ можно записать:
.
Как следует из этой формулы, схема для снятия АЧХ должна быть пред­ставлена в следующем виде (рис. 144).
Рисунок 144 - Измерение АЧХ
Процесс измерения заключается в изменении частоты сигнала генератора синусоидального сигнала, измерении напряжения на входе и выходе, нахождении их отношения и построения по точкам зависимости. Затем точки соединяются и получается график АЧХ:
.
Практическая реализация данного метода требует определенного навыка измерений. Например, если АЧХ имеет большие перепады (наличие режекторных или резонансных частот), надо быть внимательным при выборе входного сигнала. Может оказаться, что выбранный за исходный входной сигнал окажется слишком малым на частотах режекции и выходной сигнал не может быть измерен вольт­метром 2. Может случиться, что входной сигнал слишком велик и на частоте ре­зонанса в исследуемом объекте возникнут нелинейные искажения, что приведет к «уплощению» АЧХ в месте её подъема. Следует так же правильно выбрать шаг частот. Чем больше дискретность выбора, тем быстрее можно выполнить измере­ния, однако редкое расположение точек, на основе которых строится эксперимен­тальная АЧХ на графике, предполагает большую вероятность потерять какие­либо детали характеристики.
116
Панорамный АЧХ
Генератор
качающейся
частоты
Усилитель
Аттенюатор
Генератор
модулирующего
напряжения
Блок частотных
меток
ЭЛТ
Аттенюатор Детектор
Усилитель
вертикального
отклонения
Исследуемый четырёхполюсник
Выход Вход
X
Y
Автоматизировать процесс измерений АЧХ удалось за счёт применения генератора, частота которого может периодически плавно изменяться по опреде­ленному закону в нужной полосе частот, и осциллографического индикатора (рис. 145).
Измерительный сигнал вырабатывается генератором качающейся частоты (ГКЧ), который управляется пилообразным напряжением, поступающим с генера­тора модулирующего напряжения. Это же напряжение используется для отклоне­ния луча на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). В результат воздействия модулирующего напряжения частота синусоидального колебания ГКЧ изменяется по линейному закону. Важно только, чтобы закон изменения частоты совпадал с законом отклонения луча ЭЛТ по горизонтали, так как только в этом случае со­здается линейный частотный масштаб по оси X.
Рисунок 145 - Схема измерения АЧХ панорамным способом
Модулированный по частоте сигнал с ГКЧ поступает на усилитель и атте­нюатор. Усилитель служит для усиления измерительного сигнала, а также для ис­ключения влияния аттенюатора на ГКЧ. Аттенюатор в совокупности с усилителем позволяет изменять в широких пределах напряжение сигнала, что необходимо, поскольку каждый исследуемый четырёхполюсник может иметь свой коэффици-
117
ент передачи. Например, при измерении АЧХ заграждающего фильтра может возникнуть необходимость в подаче измерительного сигнала большой амплитуды. При измерении АЧХ усилителя с большим коэффициентом усиления выходной сигнал прибора наоборот должен быть малым. Вход исследуемого четырёхпо­люсника соединяется с выходом измерительного прибора. Сигнал с его выхода возвращается обратно в измерительный прибор. Если измеряемый четырёхпо­люсник содержит детектор (например, усилитель с детектором), то сигнал через аттенюатор и переключатель поступает на усилитель вертикального отклонения и на пластины ЭЛТ. Если исследуемый четырёхполюсник детектора не содержит, то сигнал через переключатель поступает на предварительный усилитель, в кото­ром сигнал усиливается и детектируется, а затем подается на усилитель верти­кального отклонения.
При прохождении через исследуемый четырёхполюсник частотно­модулированный сигнал приобретает амплитудную модуляцию, причём огибаю­щая несет информацию о форме АЧХ исследуемого объекта. В результате воздей­ствия продетектированного сигнала на вертикально отклоняющие пластины и пи­лообразного напряжения развёртки на горизонтально отклоняющие пластины на экране ЭЛТ образуется изображение АЧХ. Модулирующее напряжение для ГКЧ и напряжение развёртки ЭЛТ формируются одним генератором, поэтому отклоне­ние луча на экране и изменение частоты колебаний, воздействующих на исследу­емый четырёхполюсник, осуществляется синхронно. Таким образом ось Х на экране ЭЛТ является одновременно и осью времени, и осью частот.
Для измерения частотных параметров четырёхполюсника необходимо знать частоты, соответствующие отделенным точкам горизонтальной оси, для чего ис­пользуются специальные метки. Для их формирования в ИАЧХ предусмотрен блок частотных меток. Метки образуются путём смешивания сигналов опорной и качающейся частот. Блок частотных меток содержит генератор опорных частот, стабилизированный кварцем. В блоке частотных меток сигналы опорных частот поступают на смеситель, на который подается также сигнал с ГКЧ. При совпаде­нии частоты ГКЧ с гармониками опорных частот на выходе смесителя образуются сигналы, из которых с помощью фильтра низких частот формируются частотные метки. После усиления метки поступают на усилитель вертикального отклонения и наблюдаются на экране ЭЛТ в виде вертикальных всплесков.
118
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Хромой Б.П., Кандинов А.В., Сенявский А.Л. и др. Метрология, стандар­тизация и измерения в технике связи: учебное пособие для вузов / Под ред. Б.П. Хромого. – М.: Радио и связь, 1986. – 424 с.
2. Мирский Г.Я. Электронные измерения. – М.: Радио и связь, 1986. – 440 с.
3. Винокуров В.И., Коплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1986. – 351 с.
4. Хромой Б.П. Метрология и измерения в телекоммуникационных систе­мах. Т.1. – М.: ИРИАС, 2007. – 544 с.
5. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метро­логических служб. Кн.1. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 352 с.
6. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: учебное пособие для ву­зов. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 312 с.
7. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измере­ний. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 248 с.
8. Авдеев Б.Я., Антонюк Е.М., Душин Е.М. Основы метрологии и электри­ческие измерения: учебник для вузов / Под ред. Е.М. Душина. – Л.: Энергоатом­издат, 1987. – 480 с.
9. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений: учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 448 с.
10. Бахтнаров Г.Д., Малинин В.В., Школин В.П. Аналого-цифровые преоб­разователи. – М.: Советское радио, 1980. – 280 с.
119
План УМД на 2019/20 уч.г.
С. 11, п. 59
Владимир Владимирович Шестаков
Ирина Владимировна Манонина
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Учебное пособие
Подписано в печать 26.06.2018г. Формат 60х90 1/16.
Объём 7,6 усл.п.л. Тираж 200 экз. Изд. № 76.
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]