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

Практикум по радиоэлектронике

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
9. Определите расстояние Н в делениях между контроль- ной линией и верхней точкой сигнала на экране осцил­лографа (пусть H равно 4 дел.) – см. рис. В.1.
10. Умножьте полученное значение Н на коэффициент отклонения (чувствительность) в нашем эксперименте чувствительность равна 0,5 В/дел.
Рис. В.1. Осциллограмма сигнала
Измерение длительности сигналов
Измерьте период сигнала от генератора прямоугольных
импульсов. Для этого:
а) установите ручку «Плавно» в крайнее правое поло-
жение;
б) определите число М больших делений горизонтальной
шкалы, которым соответствует 1 период сигнала;
в) умножьте число М на коэффициент развертки (поло-
жение переключателя «ms/дел,
ms/дел»).
Пример: период Т соответствует 5,5 делениям, а переклю-
чатель «ms/дел, mS/дел» установлен в положение 0,2 ms/дел.
Тогда
Т = 5,5 дел × 0,2 ms = 1,1 × 10
–3
с.
Отсюда частота следования импульсов f = 1/T = 980 Гц.
Исследование амплитудно-модулированных
АМ сигналов с помощью осциллографа С1–73
1. Подайте АМ сигнала от генератора Г4–102 на осцил­лограф.
2. Зарисуйте полученную картину.
3. Определите период Т модуляции.
11
4. Определите глубину модуляции, для этого определите число клеток М, соответствующих 2 U ток N, соответствующих 2 U
, а глубину модуляции
min
, и число кле-
max
определите по формуле:
m = (2U
max
– 2U
min
)/ (2U
max
+ 2U
) = (MN)/(M + N).
min
Вольтметр универсальный цифровой В7–38
Назначение
Данный прибор является универсальным: измеряет по-
–5
стоянные (от 10
–5
(от 10
В до 300 В), постоянные и переменные токи (от 10 мА
В до 103 В) и переменные напряжения
до 2 А); частота переменного тока должна быть в диапазоне 30Гц–20кГц, сопротивление постоянному току в пределах
–5
(10
– 2 × 104) кОм.
Подготовка прибора В7–38 к измерениям,
процесс измерений в режимах
1. Измерение постоянного напряжения.
а) Перед измерением прибора заземлите его (клемма за-
земления находится на задней стенке прибора). б) Подключите прибор к сети (штепсельной вилкой). в) Установите переключатель рода работы в положение
«U –». Через 15 мин ручкой регулировки нуля на задней
панели установите нуль прибора в режиме измерения на-
пряжения постоянного тока, предварительно закоротив
входные гнезда. После этого прибор готов к работе. г) Подключите измеряемое напряжение при помощи
соединительных кабелей к входным гнездам, причем
при измерении напряжения от заземленного источ-
ника рекомендуется общие гнезда прибора соединить
с заземленным полюсом источника. При этом на табло
прибора будет индицироваться число, соответствую-
щее входному напряжению. д) Выключение прибора производится отключением
штепсельной вилки.
2. Измерение переменного напряжения.
Внимание, пункты а–в смотри в предыдущем разделе (1).
12
г) Переключатель рода работ установите в положение
«U ~».
д) Подключите измеряемое напряжение при помощи
соединительных кабелей к входным гнездам, причем при измерении напряжения от заземленного источ­ника рекомендуется общие гнезда прибора соединить с заземленным полюсом источника. При этом на табло прибора будет индицироваться число, соответствую­щее измеряемому напряжению в вольтах.
3. Измерение постоянного и переменного токов.
Внимание, пункты а–в смотри в предыдущем разделе (1).
г) Измерение постоянного тока. После выполнения пунк-
тов а–в подключите к прибору шунт. Выбор нужного предела осуществляется вручную шунтом. Измерение
начинайте с предела 2000 мА. С помощью соединительных кабелей подключите при­бор в разрыв исследуемой токовой цепи. При этом на табло прибора будет индицировать число, соответствую­щее измеряемой величине с учетом прибора, опреде­ляемого шунтом. Необходимо следить при этом, что­бы сигнал был на 1-й лампе слева, если это не так, рекомендуется применить шунт с меньшим пределом измерений.
д) Измерение переменного тока:
– выполните пункты а–в; – переключатель рода работ установите в положение
«U ~»;
– подключите шунт и действуйте далее в соответствии
с пунктом г.
4. Измерение сопротивления. Пункты а–в выполняются аналогично (см. предыдущие
разделы).
г) Установите переключатель рода работ в положение «
и подключите измеряемое сопротивление при помощи соединительных кабелей к входным гнездам, при этом на табло будет индицироваться число, соответствую­щее измеряемому сопротивлению в кОм.
д) Выключение прибора производится отключением
штепсельной вилки.
13
Вольтметр В3–13 (измерение эффективного
напряжения)
Прибор измеряет эффективные напряжения синусоидаль-
ных колебаний от 20 Гц до 1 МГц величиной от 0,5 до 300 В.
1. Проверить наличие заземления.
2. Установить необходимый предел измерений.
3. Включить вольтметр тумблером «ВКЛ.»
4. После 5 мин прогрева прибор готов к работе, входным кабелем подсоединиться к исследуемому участку и считать показания со шкалы, учитывая выбранный предел измерения.
Милливольтметр GVT-427B
Назначение
Милливольтметр GVT-427B предназначен для измерения действующих значений напряжения синусоидальной формы в диапазоне от 10 мкВ до 100 В в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц. Модель GVT-427B имеет два измерительных входа, работающие независимо или в режиме суммирования.
Технические данные
Количество входов – 2.
Предел измерения напряжения: 12 пределов: 300 мкВ/1/3/ /10/30/100/300 мВ/1/3/10/100 В.
Рабочая область частот: 10 Гц – 20 Гц, 200 кГц – 1 МГц.
Входной импеданс: 1 Мом/< 50 пФ.
Максимальное входное напряжение (DC + AC
): 300 В на
пик
пределе измерения от 300 мкВ до 1 В, 500 В на пределе из­мерения от 3 В до 100 В.
Подготовка к проведению измерений
Корпус прибора заземлить. Проконтролировать и при не­обходимости установить стрелку показывающего устройства в нулевое положение, используя корректор механического нуля. Рабочий режим устанавливается 15 мин при подклю­чении прибора к сети переменного тока (220 В, 50 Гц).
14
Измерение напряжения
1. Установить переключатель пределов в положение «100 В» и включить питание.
2. Подключить измерительный кабель ко входу INPUT [для подключения напряжения на измерительный вход используйте кабель GTL-101 (BNC-«крокодил»)].
3. Погрешность измерения будет минимальной, когда показания прибора > 1/3 шкалы. Переключателем RANGE выбрать такой предел измерения, при котором стрелка измерителя имеет максимальное отклонение в пределах рабочего участка шкалы.
Генератор сигналов низкочастотный Г3–118
Генератор сигналов Г3–118 является источником синусои­дального сигнала в диапазоне от 10 Гц до 200 Гц, максималь­ное входное напряжение 10 В.
1. Установите переключатель «ОСЛАБЛЕНИЕ, dB» на «60», ручку «РЕГ. ВХОДА» – против часовой стрелки до упора, риску ручки «РАССТРОЙКА» – в среднее положение «+» и «–».
2. Установите необходимую частоту генерации переклю­чателями установки частоты (3 переключателя вверху слева на лицевой панели) и переключателем «Множи­тель». Например, если тремя переключателями уста­новки частоты установлено 43,2 Гц, переключатель «МНОЖИТЕЛЬ» установлен в положение 1, то частота колебаний на выходе генератора будет равна 43,2 Гц, переключатель «МНОЖИТЕЛЬ» установлен в поло­жение 10
2
, то частота колебаний на выходе генератора
будет равна 43,2 × 100 = 4320 Гц = 4,32 кГц.
3. Соедините «ВЫХОД ||» генератора со входом исследуе­мой установки посредством кабеля.
4. Включите генератор, после 15 мин прогрева генератор готов к работе.
5. Ручкой «РЕГ. ВЫХОДА» и переключателем «ОСЛАБЛЕ­НИЕ, dB» установите необходимое выходное напряжение.
6. По окончании работы выключите генератор тумбле­ром «СЕТЬ».
15
Генератор высокочастотный Г4–102
Прибор обеспечивает диапазон частот от 0,1 до 50,0 МГц
(этот диапазон частот перекрывается восемью поддиапазо­нами).
Включите прибор. Об исправной работе прибора свиде-
тельствуют следующие признаки:
• при нажатии кнопки «Vпит.» в режиме НГ стрелка инди­катора отклоняется до соответствующей риски на шкале индикатора;
• при нажатии кнопки «Vвых.» в режиме НГ, включении тумблера основного канала « зона стрелка индикатора может быть выставлена в соот­ветствующий сектор ручкой плавной регулировки выход­ного напряжения при этом должна быть введена одна ступень встроенного ступенчатого аттенюатора или под­ключена нагрузка 50 Ом;
• при включении тумблера режима модуляции в положение «ВНУТР.» стрелка индикатора отклоняется, и положение ее регулируется вращением ручки «УРОВЕНЬ МОДУЛ.» на риску «К».
Операции при работе с прибором
1. Установка частоты. Необходимое значение частоты устанавливается включением одного из поддиапазонов кнопочным переключателем нажатием кнопки пере­ключателя и ручкой «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ МHz». Выключение данного поддиапазона частоты произ­водится вторичным нажатием этой же кнопки пере­ключателя «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ MHz», при этом должен быть включен выход «
2. Установка выходного напряжения. Выходное напряже­ние регулируется двумя ручками – ступенчатой и плав­ной регулировки.
3. Установка коэффициента модуляции (в режиме вну­тренней модуляции). Сначала произвести операции по установке необходимой частоты и необходимого на­пряжения. Включите тумблер «ВНУТР.», затем ручкой потенциометра «УРОВЕНЬ МОДУЛЯЦИИ» стрелка
mV» и четвертого поддиапа-
mV» или «1V».
16
индикатора устанавливается на риску «К». Частота мо­дуляции при этом равна 1000 Гц. Необходимый коэффи­циент модуляции устанавливается переключателем «М».
4. При работе от внешнего источника модулирующего напряжение необходимо включить тумблер «ВНЕШ.», установить необходимую частоту ГЧ-102, а необходимую частоту модуляции на внешнем генераторе. Подключить внешний генератор ко входу «А, М», включить ГЧ-102. Включить внешний генератор, меняя напряжение внеш­него генератора добиться того, чтобы стрелка индика­тора установилась на риску «К». Необходимая глубина модуляции устанавливается переключателем «М».
Источники, измерители постоянного
напряжения, тока лабораторного стенда
1. Источник постоянного напряжения (ГН1) работает в интервале от 0,5 В до 10 В (изменяет полярность в за­висимости от положения ручек грубой и плавной ре­гулировки). Индикация выходного напряжения про­изводится индикатором ИВ (измеритель выхода) при положении переключателя рода работ «1В ГН1» или «ГН1–10», в первом положении вся шкала соответству­ет 1 В, во втором – 10 В.
2. Источник постоянного напряжения (ГН2) дает напря­жение от 0 до 15 В, имеет грубую и плавную регулиров­ки, индикация выходного напряжения осуществляется индикатором ИВ при положении переключателя работ (25В ГН2), причем вся шкала ИВ соответствует 25 В.
3. Источник постоянного напряжения (ГН3). Пределы регулировки (0–100) В.
4. Источник постоянного тока (ГТ) дает ток от 0 до 10 мА, величину тока можно регулировать ручками «грубо» и «точно», измерение тока производится блоком ИВ при положении переключателя «10ГТ» или «ГТ1мА» при этом вся шкала индикатора соответствует либо 10 мА, либо 1 мА.
5. Измерители постоянных токов и напряжений – приборы АВМ-1 и АВМ-2.
17
Для использования АВМ-1 или АВМ-2 необходимо:
1. Тумблеры (АВМ-1-АВО) или (АВМ-2-МВ) переве­сти в положении АВМ-1 или АВМ-2 соответственно. Входные гнезда приборов АВМ-1 и АВМ-2 находятся чуть ниже надписей «АВМ-1» и «АВМ-2». Справа от входных гнезд приборов находятся переключатели пределов измерений.
2. Установить необходимый предел измерения постоян­ного тока или постоянного напряжения.
3. Подключить АВМ-1 или АВМ-2 к схеме через гнезда.
4. Ток в схеме или напряжение на участке считывают­ся с индикатора, учитывая, что установленный Вами предел измерения соответствует правому крайнему по­ложению стрелки индикатора.
Генераторы сигналов лабораторного стенда
Генератор низкой частоты
Пределы изменения частоты синусоидального сигнала от 20 Гц до 100 кГц (эффективное значение напряжения сигна­ла не менее 0,5 В).
ГНЧ расположен в левой части стенда. Генератор включа­ется тумблером ГНЧ, который находится в нижней части стенда. Выходная амплитуда ГНЧ регулируется плавно руч­кой «АМПЛИТУДА», грубо – делителем 1:1, 1:10, 1:100, час­тота плавно регулируется ручкой «ЧАСТОТА», резко изме­няется переключателем «ДИАПАЗОН».
Для индикации амплитуды выходного напряжения ГНЧ, необходимо в блоке ИВ стенда переключатель (ЧМ ГНЧ) установить в положение ГНЧ, переключатель измерений установить в положение ГНЧ, стрелка индикатора показы­вает наличие напряжения на выходе, а также его увеличение или уменьшение при регулировке. Об измерении частоты ГНЧ сказано выше.
Чтобы измерить частоту генератора ГНЧ стенда, необхо­димо в измерителе выхода (ИВ), который находится в правом нижнем углу стенда, сделать следующие переключения:
1. Переключатель «ЧМ-ГНЧ» перевести в положение ГНЧ.
18
2. Переключатель рода работ перевести в положение «ЧМ».
3. Включить также тумблер «ЧМ», который находится слева от тумблера «СЕТЬ».
4. Установить необходимый предел измерений частоты (переключатель пределов измерений находится чуть выше переключателя рода работ ИВ). Предел изме­рения соответствует правому крайнему положению стрелки индикатора (в правой части блока ИВ).
5. Включить ГНЧ тумблером, находящимся внизу стенда, в левой части.
6. Частота ГНЧ при этом считывается со стрелочного ин­дикатора с учетом установленного предела измерения.
Генератор прямоугольных импульсов
Генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) вырабатыва­ет последовательность импульсов путем преобразования си­нусоидального напряжения, поступающего от ГНЧ. При включении тумблеров обоих генераторов на выходе ГПИ по­является последовательность импульсов, управляемая по длительности и амплитуде ручками на панели ГПИ, а по час­тоте следования импульсов ручками на панели ГНЧ.
2. Временной анализ управляющих
и амплитудно-модулированных сигналов
Введение
Управляющие сигналы связаны с характером передавае­мых сообщений: телеграфные, телефонные, телевизионные, телеметрические (передача показаний измерительных при­боров) и т.д.
Каждый из сигналов представим функцией времени. Сиг­налы сравнивают по ширине спектра и динамическому диа­пазону. Ширина спектра определяет необходимую полосу пропускания радиотехнических цепей, по которым переда­ется сигнал. Динамический диапазон сигнал – отношение максимальной к минимальной мгновенной мощности коле­баний. Динамический диапазон определяет пределы, в ко­торых амплитудная характеристика усилительного каскада
19
(зависимость амплитуды выходного напряжения от амплитуды
входного) должна быть линейной (при выполнении этого ус-
ловия усиление колебаний будет происходить без искажений).
Примеры управляющих сигналов:
Рис. В.2. Последовательность импульсов тока по времени,
соответствующих буквам А, Б, В, по коду Морзе
Рис. В.3. Зависимость звуковых колебаний, создаваемых струной скрипки
под воздействием смычка
В первом случае это последовательность импульсов оди­наковой амплитуды, но разной комбинации импульсов, во втором – сложный сигнал, который можно представить сум­мой гармоник разных частот и амплитуд. Чем ближе, изоб­раженный на рис. В.2 сигнал к синусоидальному, тем мень­шим количеством гармоник представим этот сигнал – спектр сигнала можно считать узким. Последовательность же импульсов представима бесконечным числом гармоник. На практике бесконечный спектр ограничивают реальной (но широкой) полосой радиотехнического устройства, доста­точной для удовлетворительного воспроизведения сигнала.
Для того чтобы передать управляющий сигнал в виде ра­диоволны его необходимо «наложить» на высокочастотное
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]