
- •1.1Аналоговые и цифровые ип – особенности, принципы работы
- •1.2 Электроизмерительные приборы – определение и принцип работы. Классификация эип: мэ, эм, эл, эс, тэ – особенности в области применения. Логометры.
- •2.1 Электронные вольтметры.
- •3.1 Электронно-лучевой осциллограф (эло).
- •3.2.Стр. Схема универс. Эло и назначение отдельных блоков-канал верт.Отклонения,канал гориз. Отклонения,канал яркости,блок калибраторов.Виды и способы получения разверток в эло.
- •3.4.Осциллографические измерения: напряжение, частоты (временных интервалов,разности фаз,коэффициентов ам, сопротивления,емкости). Применение эло для индикации ачх,вах - структурные схемы.
- •5.2.Измерение разности фаз - классификация,погрешности.Фазометры:Электроизмерительные,Аналоговые и цифровые.Измерение разности фаз методом сравнения и компенсационным методом.
- •6.2.Измерение емкости:метод замещения,мостовые методы,цифровой метод.
- •7.1. Измерение спектра сигналов-параллельный и последовательный анализатор спектра и анализатор гармоник. Основные свойства анализа
- •7.2 Измерение коэффициента ам. Модулометр. Измерение индекса угловой модуляции.
7.2 Измерение коэффициента ам. Модулометр. Измерение индекса угловой модуляции.
Амплитудная модуляция — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда.
Существует несколько методов измерения АМ:
1) Метод линейной развертки. Uам(t)Y; ГЛИНX. (ГЛИН – генератор линейно изменяющегося напряжения)
m = (B-A)/(B+A)*100%
0<m<100%
m=100% - если изм. уровень сигнала, то происходит перемодуляция (искажение сигнала).
Чем выше m, тем выше эффективность.
2) Метод эллипса. Uам(t)Y; Uам(t)+π/2Х; ГЛИН – откл.
получаем на осциллографе.
m = (B-A)/(B+A)*100%
3) Метод трапеции. Uам(t)Y; Uам(t)Д(детектор)~Uогиб(огибающ.сигнал)X; ГЛИН – откл.
на осциллографе
m = (B-A)/(B+A)*100%
Модулометр.
ВУ – входное устройство
ЛД – линейный летектор
ФНЧ – фильтр нижних частот
мА – микроамперметр
ПВ – пиковый вольтметр
В схеме амплитудно-модулированное напряжение после прохождения через цепь линейного детектора и фильтра нижних частот преобразуется в пульсирующее напряжение, постоянная составляющая которого пропорциональна амплитуде напряжения несущей частоты (Uп=kUм.нес), а амплитуда переменной составляющей — амплитуде огибающей модулированного колебания(Uп=kUм.мод). Постоянная составляющая измеряется микроамперметром, включенным в цепь нагрузки Rн, а амплитуда переменной составляющей — пиковым вольтметром. С помощью потенциометра Rрег устанавливают такой уровень пульсирующего напряжения, при котором стрелка микроамперметра отклоняется до деления шкалы, принятого за единицу. Тогда показание пикового вольтметра пропорционально измеряемому коэффициенту амплитудной модуляции М.
Измерение индекса угловой модуляции.
Угловая модуляция — вид модуляции, при котором передаваемый сигнал изменяет либо частоту ω, либо начальную фазу φ, амплитуда не изменяется. Подразделяется соответственно на частотную и фазовую модуляцию. Названа так потому что полная фаза гармонического колебания Ψ(t) = ωt + φ определяет текущее значение фазового угла.\
(Девиация частоты — наибольшее отклонение мгновенной частоты модулированного радиосигнала при частотной модуляции от значения его несущей частоты. Эта величина равна половине полосы качания, т. е. разности максимальной и минимальной мгновенных частот. При больших индексах модуляции полоса качания и ширина спектра ЧМ-сигнала приблизительно равны. Единицей девиации частоты является герц (Hz, Гц), а также кратные ему единицы.)
Величина
- индекс модуляции (максимальное
отклонение фазы); определяется только
девиацией и модулирующей частотой
ωД – девиация частоты
Ω – модулирующая частота.
Индекс модуляции – отношение девиации частоты к частоте модуляции.
7.3 Измерение коэффициента нелинейных искажений – одно-двух сигнальные методы, метод шумовой нагрузки.