
- •Методы измерений
- •Оценка точности измерений
- •Электронные вольтметры с времяимпульсным преобразованием
- •Интегрирующие цифровые вольтметры
- •Вольтметры эффективных, средневыпрямленных и амплитудных значений
- •7. Структурная схема и принцип действия электронно-лучевого осциллографа
- •8. Стробоскопический осциллограф
- •11. Устройство элт
- •12.Элт с плоским экраном
- •13. Цветная элт
- •14. Цифровые запоминающие осциллографы
- •15. Измерительные генераторы нч и вч-диапазона
- •16. Измерительные генераторы свч-диапазона
- •17. Цифровой генератор нч-диапазона
- •18. Генератор прямоугольных импульсов
- •19. Генератор сигналов специальной формы
- •20. Генератор с микропроцессорной системой
- •21. Генератор качающей частоты
- •22. Измерение мощности в диапазонах нч и вч
- •23. Измерение мощности в диапазоне свч
- •24. Ваттметр с цифровым отсчётом и автоматическими регулировками
- •25. Микропроцессорный ваттметр
- •26. Методы измерения частоты
- •27. Методы измерения импульсной мощности
- •28. Измерение частоты и времени методом дискретного отсчёта
- •29. Гетеродинный частотомер
- •30. Микропроцессорный цифровой частотомер
- •31. Широкодиапазонный частотомер
- •32. Частотомер на основе микропроцессорной системы
- •33. Методы измерения фазового сдвига
- •34. Цифровой фазометр
- •35. Микропроцессорный фазометр
- •36. Фазометр с расширенным частотным диапазоном
- •37. Анализатор спектра с последовательным анализом
- •41. Цифровые анализаторы спектра
- •42. Стандартизация, её цели и задачи
- •43. Нормативные документы по стандартизации
- •44. Категории и виды стандартов. Обозначение стандартов
- •45. Государственная метрологическая служба рф
- •46. Метрология и её разделы
- •47. Единство измерений и система си
- •48. Эталоны и образцовые средства измерений
- •49. Проверка средств измерений
- •50. Сущность сертификации. Правовые основы сертификации в рф.
25. Микропроцессорный ваттметр
В этой схеме используется только один мост, который балансируется автоматически. Ваттметр работает следующим образом.
После включения прибора на входах обоих ЦАП числа равны нулю и балансировка моста осуществляется с помощью следящего УПТ —режим самобалансирующегося моста. При этом ток питания моста принимает значение I (ток через резистор Rп2 отсутствует). Создаваемое этим током падение напряжения на резисторе Rп1 измеряется цифровым вольтметром и результат измерения вводится в микропроцессорную систему. Последняя выдает на вход ЦАП II число, которому соответствует значение I0 тока на выходе усилителя добавочного тока. Ток в цепи питания моста, представляющий сумму выходных токов двух усилителей, увеличивается. Это вызывает снижение тока в выходной цепи следящего усилителя до значения ΔI1 = I-I0, причем ΔI1 << I0
Напряжение разбаланса моста через усилитель поступает на информационный вход АЦП, который преобразует напряжение в числовой эквивалент. Полученное число вводится в микропроцессорную систему, с помощью которой устанавливаются значения токов I0 и ΔI1 соответствующие состоянию баланса моста. Оба значения фиксируются в памяти микропроцессорной системы: I0 в результате измерения цифровым вольтметром падения напряжения на прецизионном резисторе Rп2, а ΔI1 — после измерения падения напряжения на прецизионном резисторе Rп1. Вход вольтметра подключается к резисторам посредством мультиплексора.
После подачи на термистор измеряемой мощности СВЧ мост разбалансируется. Для восстановления баланса моста понижается ток в выходной цепи до значения ΔI2 (значение I0 сохраняется неизменным), -которое измеряется с помощью цифрового вольтметра. Результат измерения передается в память микропроцессорной системы.
Рсвч =P1-P2=[( I0+ ΔI1)2-( I0+ ΔI2)2] RT0/4=(2I0+ ΔI1+ ΔI2)( ΔI1- ΔI2) RT0/4
26. Методы измерения частоты
1) Метод дискретного счёта.
2) Метод сравнения с помощью осциллографа.
3) Гетеродинный
4) Резонансный
1. Сущность метода: прямое сравнение значения fx измеряемой частоты с дискретным значением Fобр образцовой частоты, воспроизводимым мерой. Для этого находят (путем дискретного счета) число n, показывающее, во сколько раз fx больше Fобр.
Искомое значение частоты определяется выражением fx = n Fобр.
Применение: цифровые частотомеры. Достоинства: широкий диапазон частот, высокая точность измерений, получение отсета в цифровой форме,обработка результатов ЭВМ.
2. Это методы интерфереционных фигур (Лиссажу):
fx-образцовая
fy-измеряемая
fy/ fx=m/n
Метод круговой развертки с модуляцией:
На
вход Х и У подается fобр.
fизм
подается в канал Z
получаем:
N= fизм/ fобр (N-кол-во штрихов).
3. Сущность: сравнении частоты исследуемого напряжения с частотой напряжения перестраиваемого гетеродина, который заранее проградуирован. Применение: гетеродинный частотомер.
27. Методы измерения импульсной мощности
Измерение с учетом коэффициента дополнения:
Pимп=Pср/τf
Метод сравнения с мощностью постоянного тока:
Входной импульс расщепляется делителем мощности, часть поступает на детектор, который вырабатывает постоянный сигнал, пропорциональный максимальному значению.
Импульс выводится на экран, туда же выводится опорное напряжение U.С помощью экрана можно сравнить 2 этих уровня.
Еще можно принять следующие методы: интегрально-дифференциальный (с помощью болометра) и метод дискретизации с запоминанием отсчетов.