- •6. Измерение фазового сдвига
- •6.1. Общие сведения и классификация приборов для измерения фазового сдвига
- •6.2. Измерение фазового сдвига методом суммы и разности напряжений
- •Преобразование частоты в фазометрах
- •6.3. Нулевой метод
- •Измерительные фазовращатели
- •6.4. Метод преобразования фазового сдвига в интервал времени
- •Неинтегрирующие цф
- •Интегрирующие цф
- •6.5. Коммутационно-модуляционный метод
- •7. Исследование формы, спектра и нелинейных искажений сигналов
- •7.1. Классификация приборов для исследования формы, спектра и нелинейных искажений сигналов
- •7.2. Обобщенная структурная схема и основные параметры электронно-лучевого осциллографа
- •Основные параметры канала y
- •7.3. Универсальные осциллографы
- •7.3.1.Одноканальные осциллографы
- •Канал вертикального отклонения
- •Канал горизонтального отклонения
- •Канал управления яркостью
- •Калибраторы амплитуды и длительности
- •7.3.2. Многоканальные осциллографы
- •7.3.3. Многофункциональные осциллографы
- •7.3.4. Цифровые осциллографы
- •7.4. Скоростные и стробоскопические осциллографы
- •7.4.1. Скоростные осциллографы
- •7.4.2. Стробоскопические осциллографы
- •7.5. Запоминающие осциллографы
- •7.6. Осциллографические измерения
- •7.6.1. Визуальное наблюдение осциллограмм
- •7.6.2. Измерение напряжений
- •Измерение напряжений методом прямого преобразования
- •Измерение напряжений методом сравнения
- •7.6.3. Измерение интервалов времени
- •Измерение методом прямого преобразования
- •Измерение методом сравнения
- •7.6.4. Измерение частоты
- •Метод интерференционных фигур
- •Метод круговой развертки
- •7.6.5. Измерение фазового сдвига
- •7.6.6. Автоматизация осциллографических измерений
- •Автоматизация управления осциллографом
- •Автоматизация считывания осциллограмм
- •7.7. Измерение обобщенных параметров импульсов
- •7.7.1. Система обобщенных параметров импульсов
- •7.7.2. Интегральные измерители параметров импульсов
- •7.8. Анализ спектра сигналов
- •7.8.1. Общие сведения и классификация анализаторов спектра
- •7.8.2. Фильтровые анализаторы спектра
- •Анализаторы спектра параллельного действия
- •Анализаторы спектра последовательного действия
- •Комбинированные анализаторы спектра
- •Основные параметры анализаторов спектра
- •7.8.3. Дисперсионные анализаторы спектра
- •7.8.4. Рециркуляционные анализаторы спектра
- •7.8.5. Цифровые анализаторы спектра
- •7.9. Измерение параметров модуляции
- •7.9.1. Измерение коэффициента амплитудной модуляции
- •Измерение среднего значения кам
- •Измерение пиковых значений кам
- •7.9.2. Измерение девиации частоты
- •Измерение методом частотного детектирования
- •Измерение по «нулям» функции Бесселя
- •7.10. Измерение нелинейных искажений
- •Измерение кг спектральным методом
- •Измерение кг интегральным методом
- •8. Измерение характеристик случайных сигналов
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Измерение среднего значения, средней мощности и дисперсии
- •8.3. Анализ распределения вероятностей
- •Метод измерения по относительному времени пребывания
- •8.4. Измерение корреляционных функций
- •8.5. Спектральный анализ
- •9. Измерительные генераторы
- •9.1. Классификация измерительных генераторов
- •9.2. Обобщенная структурная схема и основные параметры измерительных генераторов
- •9.3. Генераторы гармонических сигналов
- •9.3.1. Низкочастотные генераторы
- •9.3.2. Высокочастотные генераторы
- •Иг радиовещательного диапазона
- •Иг метрового диапазона
- •9.3.3. Сверхвысокочастотные генераторы
- •9.3.4. Синтезаторы частоты
- •9.3.5. Генераторы качающейся частоты
- •9.4. Генераторы импульсов
- •9.4.1. Генераторы одинарных и парных импульсов
- •9.4.2. Генераторы кодовых комбинаций импульсов
- •9.5. Генераторы сигналов специальной формы
- •9.6. Генераторы шумовых сигналов
- •Аналоговые генераторы шума
- •Цифровые генераторы шума
Метод круговой развертки
Круговую
развертку целесообразно применять при
,
что
расширяет возможности измерения больших
.
Она
создается напряжением частоты
,
а напряжение частоты
подается
на вход Z.
Изменяя
,
добиваются получения на экране ЭЛТ
неподвижного изображения, представляющего
собой яркие отрезки окружности,
чередующиеся с темными промежутками.
Число этих отрезков (или темных
промежутков) однозначно определяет
.
Нестабильность
будет
проявляться во вращении всей фигуры.
Этим методом можно измерять и частоту следования импульсов. Однако при дробно-рациональном отношении частот (например, 3/2) результаты измерений могут оказаться неоднозначными. Поэтому такие измерения следует проводить только с импульсами отрицательной полярности. Они создают разрывы на изображении окружности, которые при дробном отношении частот не наблюдаются (разрывы, полученные при первом обороте луча, будут засвечены при последующих оборотах).
7.6.5. Измерение фазового сдвига
Наиболее
распространенным методом измерения
с
помощью осциллографа является метод
эллипса. Эллипс
является частным случаем интерференционной
фигуры при
(табл. 7.2) и может «стягиваться» в линию
при
и
либо
превращаться в окружность (круговая
развертка) при
.
Методика измерения
стандартизована
и заключается в измерении по шкале ЭЛТ
значений h
и H
(рис. 7.22) с последующим определением
значения
по формуле
Перед
измерением h
и
Н
необходимо
совместить центр эллипса с началом
координат шкалы. Для этого поочередно
отключают напряжения
и
и
совмещают середины горизонтальной и
вертикальной линий (создаваемых
соответственно
и
)
с
центром шкалы. Кроме того, необходимо
убедиться, что неидентичность фазовых
характеристик каналов осциллографа
не вносит заметной погрешности, либо,
наоборот, оценить
с
последующим исключением из результата
измерения
как
систематической погрешности. Для
этого одно из напряжений (например,
)
подают
на оба входа осциллографа. Если
пренебрежимо мало, на экране будет
наблюдаться наклонная прямая линия.
Если же наблюдается эллипс, значение
определяют аналогично
.
Результаты измерения , как видно из табл. 7.2, однозначны лишь в пределах 0... 180° (далее фигуры будут повторяться). Погрешность измерения существенно зависит от , не превышая ±2°
Рис.
7.22. Изображение эллипса при измерении
Рис.
7.23. Осциллограмма сигнала при измерении
методом наложения.
при , близких к 0 и 180°, и возрастая до ±10° при . Поэтому в практике измерений хорошие результаты дает сочетание метода эллипса с нулевым методом измерения (см. § 6.3.).
Второй метод измерения , называемый методом наложения, заключается в получении на экране двухканального осциллографа и совмещении осциллограмм напряжений, подаваемых на входы Y1 и Y2. Из рис. 7.23 видно, что в этом случае
Если, кроме того, амплитуды и равны, то
В практике измерений применяется также круговая развертка, создаваемая напряжением как опорным. Методика измерения аналогична методике измерения , но теперь измеряется угловое положение светящейся полуокружности, создаваемой напряжением при подаче на вход Z.
