|
Скачати 0.82 Mb.
|
Контрольні запитання і завдання1. Назвіть масштабні вимірювальні перетворювачі, які використовуються у вимірювальній техніці. 2. Для чого призначені шунти і додаткові резистори? 3. Запишіть аналітичне вираження для визначення величини опору шунта і додаткового резистора. 4. Назвіть призначення основних елементів структурної схеми електромагнітного вимірювального механізму. 5. Які переваги і недоліки магнітоелектричного вимірювального механізму? 6. Перелічіть перетворювачі значень величин, використовуваних в вимірювальних приладах. 7. Намалюйте узагальнену структурну схему аналого-цифрового перетворювача. 8. Назвіть переваги аналого-цифрового перетворювача з подвійним інтегруванням. 9. Назвіть методи лінеаризації пилкоподібної напруги. 10. Які позиційні коди використовують е цифрових вимірювальних приладах? 11. Зробіть класифікацію цифрових індикаторів. РОЗДІЛ 2ВИМІРЮВАЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ СИГНАЛІВ2.1. Призначення, класифікація та основні характеристики вимірювальних генераторівУ практиці експлуатації радіоелектронних пристроїв часто виникає необхідність досліджувати реакцію якого-небудь пристрою при впливі на його вхід сигналу, що має задані характеристики. Як джерела таких сигналів використовують вимірювальні генератори (ВГ). У загальному випадку вимірювальний генератор це - джерело електричних сигналів заданої форми, частоту і амплітуду яких можна змінювати в широких межах і відраховувати із заданою точністю. Від звичайних генераторів вимірювальні генератори відрізняються рядом додаткових можливостей: можливістю спільної роботи з іншими електронними засобами; можливістю точної установки і регулювання в широкому діапазоні вихідних параметрів; можливістю контролювати параметри вихідних сигналів за допомогою вимірювальних пристроїв. Сукупність метрологічних характеристик генераторів прийнято розділяти на три групи: частотні характеристики, характеристики вихідного рівня сигналу і характеристики форми сигналу. Такими характеристиками є: абсолютна або відносна зміна частоти при зміні зовнішніх умов за певний час, тобто нестабільність частоти. Нестабільність на інтервалі часу в межах однієї години прийнято називати короткочасною, а на більшому інтервалі (1 доба, 15 діб, 30 діб) — довгостроковою; похибка встановлення частоти (тривалості) сигналу; нестабільність вихідного рівня; похибка встановлення вихідного рівня; коефіцієнт гармонік для синусоїдальних сигналів або похибка відтворення заданих коефіцієнтів амплітуди і форми для несинусоїдальних сигналів. Метрологічні характеристики прийнято визначати через класи точності. Позначення класу точності складається з умовних позначок основних параметрів і чисельного значення границі допустимої основної похибки за параметром (табл. 2.1). Крім метрологічних характеристик, генератори оцінюють наступними експлуатаційними характеристиками. 1. Діапазон частот, що перекривається, — це частотний інтервал, в якому сигнал відповідає нормам за точністю, встановленою для даного генератора. Діапазон частот, що перекриваються, часто оцінюється коефіцієнтом перекриття за частотою: , де — найбільша номінальна частота діапазону; — найменша номінальна частота діапазону. 2. Межі регулювання напруги вихідного сигналу або потужності . Межі регулювання прийнято також подавати у вигляді діапазону регулювання напруги або потужності, що виражається в децибелах (дБ): 3. Вихідний опір генератора. У реальних вимірювальних генераторах вихідний опір має кілька позицій, наприклад: 600, 135, 75, 50, 5 Ом. Це необхідно для узгодження вихідного опору з навантаженням, тому що узгоджений режим є найбільше бажаним, бо в цьому випадку (при) у навантаження віддається максимальна потужність від генератора. 4. Діапазон регулювання параметрів модуляції: коефіцієнт амплітудної модуляції при амплітудній модуляції; девіація частоти в режимі частотної модуляції; тривалість імпульсу в режимі амплітудноімпульсної модуляції і т.п. 5. Якість екранування генератора. Для оцінки якості знешкодження або значного послаблення непередбачених випромінювань електромагнітної енергії, що може створювати перешкоди і спотворювати результати вимірювань та ін., відповідно до державного стандарту ДЕРЖСТАНДАРТ ДСТУ 2681-94 і сформованою системою поглядів в науковій і довідковій літературі щодо даного питання ВГ можна класифікувати за рядом ознак. Варіант класифікації за основними ознаками наведений у табл. 1.1. Під спеціальними ВГ прийнято розуміти генератори синусоїдальних сигналів в діапазоні від десятків Гц до одиниць Ггц, що забезпечують видачу напруги (потужності) на стандартні навантаження. У телекомунікаційних системах такими навантаженнями звичайно є 75, 135, 150 і 600 Ом. До спеціальних ВГ належать також високостабільні квантові генератори, (водневі, рубідієві, цезієві), що є основою квантових стандартів частоти і часу. Таблиця 1.1 Класифікація вимірювальних генераторів
Синтезатори частоти — це генератори синусоїдальних сигналів з високою стабільністю частоти і дискретним її встановленням. Стабільність синтезаторів звичайно дорівнює стабільності частоти ЗГ з кварцовою стабілізацією. Дискретність встановлення частоти може досягати сотих часток герца. Синтезатори частоти використовують для визначення нестабільності радіостанцій, калібрування шкал генераторів і частотомірів, як збудники радіопередавачів і гетеродинів радіоприймачів. Генератори випробувальних сигналів — це генератори, що виробляють калібровані імпульсні сигнали. Вони використовуються для дослідження широкосмугових радіоелектронних пристроїв загального і спеціального призначення, сполучаючи в собі, як правило, калібратори напруги і часових інтервалів. Такі генератори використовують для перевірки і калібрування електронних осцилографів. Генератори цифрових сигналів забезпечують формування імпульсних дворівневих сигналів для випробування логічних радіоелектронних пристроїв. Наприклад, генератори псевдовипадкових послідовностей , генератори кодових комбінацій. Такі генератори називають також генераторами зі складним видом вихідної послідовності імпульсів. Принцип структурної побудови і функціонування деяких типів вимірювальних генераторів розглянемо більш докладно. |
Питання щодо підготовки до здачі екзамену з дисципліни "РАДІОВИМІРЮВАННЯ"... Вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції амплітудномодульованного (AM) сигналу |
Пам'ятка на весняні канікули! Основні правила безпеки при використанні побутових нагрівальних, електричних і газових приладів |
Комплексне кваліфікаційне завдання №1 з професії 7242. 1 „Контролер... Ви працюєте контролером радіоелектронної апаратури і приладів III розряду. Вам пропонується |
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. Сутність і основні поняття валютного законодавства... Валютне законодавство України базується на принципах, які є вихідними нормативно-керівними положеннями основи механізму державного... |
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 32 |
ЗМ ІСТ ВСТУП РОЗДІЛ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЛОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ РОЗДІЛ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЛОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ |
Тема уроку: "Знайомство з програмою MS Excel" Повторити основні елементи програм, призначених для роботи з OS Windows 2000/ХР |
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ Грошова система — це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні |
Елементи графічної грамоти Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмірна і лінія згину, їх призначення. Позначення місць нанесення клею. Ознайомлення... |
ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами МЕТА: засвоїти основні методи роботи з типовими вікнами програм та діалоговими вікнами; набути навички переміщення вікон, зміни розміру... |