
- •1. Основные параметры напряжений: амплитудное, среднее, среднеквадратическое и средневыпрямленное значение.
- •2 Преобразователи пикового значения: с открытым и закрытым входами: схемы, принцип действия.
- •3 Преобразователь среднеквадратического значения на терморезисторах: схема, принцип действия
- •4. Преобразователь среднеквадратического значения термоэлектрический: схема, принцип действия.
- •5. Преобразователь средневыпрямленного значения: схема, принцип действия.
- •5. Преобразователь средневыпрямленного значения: схема, принцип действия.
- •7. Цифровой вольтметр с кодо-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип действия.
- •8. Импульсные вольтметры: структурная схема, принцип действия
- •8. Импульсные вольтметры: структурная схема, принцип действия
- •10. Методы измерения напряженности электромагнитного поля
- •11. Тепловые методы измерения поглощаемой мощности: характеристика, достоинства и недостатки.
- •12. Методы измерения проходящей мощности: характеристика, достоинства и недостатки.
- •13. Методы измерения импульсной мощности: характеристика, структурные схемы, принцип действия.
- •14. Генераторы нч - диапазона: структурные схемы, принцип действия.
- •15. Генераторы вч - диапазона: структурная схема, принцип действия.
- •16. Электронно-лучевой осциллограф: назначение, структурная схема, принцип действия.
- •17. Электронно-лучевой осциллограф: виды разверток и синхронизации.
- •18. Цифровой осциллограф: назначение, структурная схема, принцип действия
- •19. Анализатор спектра последовательного типа: назначение, структурная схема, принцип действия
- •21. Цифровой анализатор спектра: структурная схема, принцип действия.
- •22. Осциллографические методы измерения частоты.
- •23. Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора.
- •24. Резонансный и гетеродинный методы измерения частоты
- •32 Аналоговый измеритель добротности колебательных контуров: схема, принцип действия.
- •33. Цифровой измеритель добротности колебательных контуров: схема, принцип действия, основные соотношения
- •35 Аналоговый измеритель среднего значения случайного сигнала: схема, принцип действия.
- •41 Основные структурные схемы электронных вольтметров, сравнение, области применения
3 Преобразователь среднеквадратического значения на терморезисторах: схема, принцип действия
Преобразователи на терморезисторах построены по принципу сбалансированного моста Уитстона. СВЧ
мощность рассеивается на согласованном резисторе и полученное тепло изменяет сопротивление термо-
резистора, установленного в одно из плеч согласован ного моста. Это изменение сопротивления приводит к
рассогласованию моста и создает дифференциальный входной сигнал для усилителя. Недостатком этих типов преобразователей является их чувствительность к из менениям температуры. Для решения этой проблемы может быть добавлен второй терморезистор, чтобы корректировать результаты измерения в зависимости от температуры окружающей среды
4. Преобразователь среднеквадратического значения термоэлектрический: схема, принцип действия.
Схема квадратичного детектора с термопреобразователями, применяемая в современных электронных вольтметрах, имеет особенности, отличающие ее от обычных измерительных термоэлектрических преобразователей приборов для измерения среднеквадратического значения переменного тока высокой частоты:
использование бесконтактных термопреобразователей, у которых нагреватель Н и термопара Т изолированы друг от друга;
наличие усилителя постоянного тока (выполненного по схеме с конвертированием на микроэлементах);
введение термопреобразователя в цепь отрицательной обратной связи УПТ, что линеаризует зависимость выходного тока детектора от среднеквадратического значения напряжения на его
входе
При измерении среднеквадратического значения напряжения сложной формы, постоянная составляющая которого отлична от нуля, необходимо применять детектор с параболической
характеристикой без линейного члена, т.е. характеристикой вида i = βu2, и открытым входом.
Следует иметь в виду, что:
только квадратичный детектор позволяет измерять среднеквадратическое значение напряжения сложной формы.
В качестве примеров вольтметров с квадратичными детекторами можно назвать приборы ВЗ-28, ВЗ-40, ВЗ-42, ВЗ-45, ВЗ-48 и др.
5. Преобразователь средневыпрямленного значения: схема, принцип действия.
Детектор средневыпрямленного значения — это преобразователь переменного напряжения в постоянный ток, пропорциональный средневыпрямленному значению измеряемого напряжения. Часто подобный преобразователь представляет собой двухполупериодный выпрямитель, сочетаемый с магнитоэлектрическим усредняющим измерительным прибором. Наиболее распространены мостовые схемы.
Примеры детекторов средневыпрямленного значения
Такие схемы детекторов средневыпрямленного значения выполняют свое назначение только при выпрямлении напряжений, размер которых достаточен для работы на линейном участке вольт-амперной характеристики диода. Детектор, работающий в этом режиме, обычно называют линейным. При малых напряжениях, когда используется начальный участок характеристики, детектирование получается квадратичным.
В качестве примеров вольтметров с детекторами средневыпрямленного значения можно указать приборы ВЗ-ЮА, ВЗ-28, содержащие все три вида детекторов, ВЗ-44, вольтметр в генераторе звуковой частоты ГЗ-36 и др.