- •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
9.2. Обобщенная структурная схема и основные параметры измерительных генераторов
Несмотря на большое многообразие видов и типов современных ИГ, они могут быть описаны обобщенной структурной схемой, включающей задающий генератор, преобразователь, выходное устройство и измерительные устройства (рис. 9.1).
Задающий генератор (ЗГ) — основной функциональный узел любого ИГ, определяющий частоту и форму генерируемых сигналов. В зависимости от вида
Рис. 9.1. Обобщенная структурная схема ИГ.
ИГ это может быть генератор синусоидальных колебаний, периодической последовательности импульсов или ГШ.
Преобразователь выполняет различные функции, определяемые видом ИГ. Ом может повышать энергетический уровень сигнала ЗГ (усилитель напряжения или мощности), придавать ему определенную форму (модулятор, ФУ), образовывать сетку частот в синтезаторах (умножитель, делитель и преобразователь частоты), кодовые комбинации импульсов и др.
Выходное устройство позволяет регулировать уровень выходного сигнала ИГ (аналогично в этом отношении ВУ измерителей параметров сигналов) и изменить его выходное сопротивление, а в случае генераторов импульсов — полярность, выходных импульсов. В составе выходного устройства могут быть аттенюатор, согласующий трансформатор, повторитель, симметрирующий каскад и т. п.
Измерительные устройства обеспечивают установку параметров генерируемых сигналов с нормированной погрешностью. Функции ИУ могут выполнять отсчетные устройства функциональных узлов ИГ (например, частотные шкалы ЗГ, шкалы ослаблений аттенюаторов и др.) или встроенные измерительные приборы (вольтметры или ваттметры, частотомеры, модулометры, девиометры, а в отдельных случаях и осциллографические индикаторы).
Современные ИГ являются универсальными измерительными приборами. Они характеризуются системой параметров, номенклатура которых определяется назначением ИГ. Выделим общие для всех ИГ параметры. Это частотные параметры (f-параметры) и параметры выходного напряжения или мощности (соответственно U- или Р-параметры). Первые характеризуют диапазон частот генерируемых колебаний (для генераторов импульсов — диапазон частот повторения импульсов), точность установки частоты и ее стабильность. Вторые определяют опорное (на входе аттенюатора) значение напряжения или мощности, пределы плавного или ступенчатого изменения выходного напряжения (мощности), сопротивление нагрузки (для ВЧ и СВЧ генераторов — КСВ), а также точность и стабильность установленного уровня выходного напряжения (мощности).
Точность
установки частоты и опорного значения
напряжения (мощности), определяемая
пределами допускаемых основных
погрешностей, характеризует класс
точности ИГ. Он может быть разным по
каждому параметру. Поэтому обозначение
его должно состоять из условных
обозначений параметров и классов
точности по ним. Например, если пределы
допускаемых основных погрешностей не
превышают по частоте 1%, а по опорному
значению напряжения — 4%, класс точности
ИГ условно обозначается
(может
дополняться классами точности по
остальным параметрам).
