Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RI_lab.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
295.94 Кб
Скачать

Метрологические характеристики

Нормальные условия эксплуатации. Температура окружающей среды (20  1) С, напряжение сети (220  4,4) В.

Рабочая область значений влияющих величин. Температура окружающей среды (5…40) С; атмосферное давление (750  30) мм. рт. ст.; относительная влажность воздуха равна 80% при температуре (20  5) С; питание от сети переменного тока с напряжением (220  22) В, частотой (50  0,5) Гц и содержанием гармоник до 5 %.

Основная погрешность градуировки шкалы образцового конденсатора на частоте 1 кГц

ОПС = (0,5 + 0,005С) пФ, С – значение емкости образцового конденсатора в пФ.

Основная погрешность измерения добротности катушки индуктивности

ОПQ = (6 + QK/Q + 0,5f 1/2 + 310–5fQ) % на частоте до 100 МГц,

ОПQ = (6 + QK/Q + 0,65f 1/2 + 310–5fQ) % на частоте (100…200) МГц.

Здесь QK – конечное значение шкалы; Q – измеренное значение добротности; f – значение частоты в МГц.

Основная погрешность установки частоты генератора ОПf = 0,01 f.

Дополнительные погрешности вызываются отклонением температуры среды от номинального значения 20 С.

Дополнительная погрешность градуировки шкалы образцового конденсатора

ДПСt = ОПС t – 20  / 20 пФ,

где t – температура окружающей среды в С.

Дополнительная погрешность измерения добротности

ДПQt =  ОПQt – 20 / 20 .

Дополнительная погрешность установки частоты

ДПft = ОПft – 20 / 20.

Частотомер электронносчетный ч3–34

Электронносчетный частотомер Ч3–34 предназначен для автоматического измерения частоты и периода колебаний, интервалов времени и отношения частот.

Измерение частоты сигнала Структурная схема

Упрощенная структурная схема и органы управления в режиме измерения частоты показаны на рис. П.2.

Рис. П.2

Принцип действия частотомера основан на подсчете числа периодов измеряемой частоты за известный отрезок времени, называемый временем измерения и вырабатываемый генератором меток времени.

В зависимости от значения измеряемой частоты исследуемый сигнал может подаваться на вход «А» или «Б». На вход «А» подаются сигналы, частоты которых лежат в диапазоне 20 Гц – 20 МГц. Входное сопротивление составляет 50 кОм, входная емкость 70 пФ. На вход «Б» подаются сигналы с частотами от 100 кГц до 120 МГц. Вход «Б» согласован с коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом.

С выхода формирующего устройства через селектор SL на вход счетчика CT поступает последовательность видеоимпульсов с периодом, равным периоду измеряемого сигнала. Селектор открывается строб–импульсом, вырабатываемым схемой автоматики, которая управляется выходными импульсами генератора меток времени G.

Порядок работы с прибором

Подготовка к работе. Включите тумблер «СЕТЬ» и «термостат». Тумблер «ВНЕШНИЙ ГЕНЕРАТОР» должен находиться в нижнем положении. Дайте прогреться прибору в течение 20 мин.

Проверка работоспособности в режиме «КОНТРОЛЬ». Установите тумблер «ПУСК» в правое положение, а потенциометр «ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ» в положение, обеспечивающее удобное время индикации, например 3…5 с. Переключатель «РОД РАБОТЫ» поставьте в положение «КОНТРОЛЬ». Для каждого сочетания положений переключателей «МЕТКА ВРЕМЕНИ» и «ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ» произведите отсчеты показаний прибора.

Измерение частоты. Поставьте переключатель «МЕТКИ ВРЕМЕНИ» в положение «А» или «Б» в зависимости от того, какой канал прибора используется для измерения, а переключатель «РОД РАБОТЫ» в положение «ЧАСТОТА А,Б». Подайте измеряемый сигнал на гнездо «А» или «Б».

Выберите необходимые времена измерения и индикации. Отсчитайте показания.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]