Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ



ЭЛЕКТРОННЫЙ ВОЛЬТМЕТР

Электронные вольтметры предназначены для измерения постоянного и переменного напряжений. По способу представления их подразделяют на стрелочные и, в которых результат измерения отсчитывается по стрелочному (магнитоэлектрическому) прибору (аналоговая форма представления информации), и цифровые, в которых для отсчета используется цифровое табло (цифровая форма представления информации).

Вольтметры переменного тока имеют две основные структурные схемы (рис. 1), в основе которых заложен принцип преобразования переменного напряжения в постоянное, величину которого отсчитывают по стрелочному индикатору.

 

а)

 

б)

 

Рис. 1. Структурные схемы стрелочных электронных вольтметров переменного напряжения:

а) с детектором на входе;

б) с предварительным усилителем

 

В вольтметрах, выполненных по рис. 1а, переменное входное напряжение преобразуется в постоянное (выпрямляется) детектором, усиливается с помощью УПТ и поступает на стрелочный индикатор. При использовании схемы рис. 1б переменное напряжение поступает на входное устройство, которое содержит делитель, определяющий предел измерения, а также цепи согласования низкоомного делителя с высокоомным входом, после чего оно усиливается широкополосным усилителем, детектируется и подается на стрелочный индикатор.

Вольтметры с детектором на входе имеют широкий диапазон частот. Их недостатком является низкая чувствительность.

Вольтметры с предварительным усилением имеют более высокую чувствительность, но более узкий диапазон частот из-за трудностей создания широкополосных усилителей.

 

В лабораторных работах используется милливольтметр В3-41. Внешний вид милливольтметра показан на рис. 2.

Органы управления и присоединения, расположенные на лицевой панели, предназначены:

тумблер «СЕТЬ» - для включения и выключения прибора;

переключатель «dB - mV», «dB - V» - для переключения шкал стрелочного прибора;

гнездо «®)» - для подачи исследуемого сигнала.

Также на панели имеется корректор механического нуля.

 

 

Рис. 2 Внешний вид милливольтметра В3-41.

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Измерительные генераторы служат источниками переменного и импульсного напряжений и применяются для исследования и настройки разнообразной электронной аппаратуры.

Измерительные генераторы подразделяют на группы по форме кривой выходного напряжения: генераторы синусоидального напряжения, генераторы прямоугольных импульсов, генераторы напряжения специальной формы (треугольной, пилообразной, колоколообразной и т. д.) и по частотному диапазону: низкочастотные генераторы (0, 001 Гц – 10 МГц), высокочастотные генераторы (100 кГц – 100 ГГц). Особую группу составляют генераторы шумовых сигналов – источники сигналов с равномерным спектром и калиброванным уровнем, используемые для радиотехнических измерений.

Низкочастотные генераторы (генераторы синусоидального напряжения) строят по структурной схеме рис. 3.


 

Рис. 3. Структурная схема низкочастотного измерительного генератора

 

Задающий генератор ЗГ служит источником синусоидальных колебаний и представляет собой автогенератор с регулируемой частотой.

Усилители У низкочастотных генераторов состоят из нескольких каскадов усиления напряжения и мощности.

Выходное устройство ВУ включает в себя согласующие трансформаторы для согласования выходного сопротивления генератора с сопротивлением нагрузочного устройства и аттенюаторы – делители напряжения для регулирования уровня выходного сигнала.

Электронный вольтметр ЭВ (обычно стрелочный) предназначен для измерения выходного напряжения генератора, а модулятор М – для модуляции синусоидальных колебаний по амплитуде, т. е. для медленных по сравнению с периодом колебаний изменений амплитуды.

Низкочастотные генераторы широко используют для исследования параметров и характеристик усилителей, например, для измерения коэффициента усиления, получения амплитудных и частотных характеристик и т. д.

К основным техническим характеристикам низкочастотных генераторов относят: диапазон частот, погрешность установки частоты, нестабильность частоты, величину и погрешность установки выходного напряжения, нестабильность выходного напряжения, коэффициент нелинейных искажений.

Упрощенная структурная схема генератора прямоугольных импульсов приведена на рис. 4.

Задающий генератор ЗГ вырабатывает импульсы с частотой следования, устанавливаемой либо плавно, либо дискретно. В качестве задающего генератора используют мультивибраторы или генераторы гармонических колебаний фиксированной стабильной частоты.

Обычно задающий генератор может работать как в непрерывном (автоколебательном), так и в ждущем режиме с внешним запуском через блок внешнего запуска БВЗ. Кроме того, предусматривается вывод на отдельное гнездо импульсов синхронизации (синхроимпульсов) от задающего генератора.

 

 

Рис. 4. Структурная схема измерительного генератора прямоугольных импульсов

Блок задержки БЗ служит для задержки импульсов, поступающих на его вход от задающего генератора, на время, регулируемое в широких пределах. Блок формирования БФ вырабатывает прямоугольные импульсы регулируемой длительности. Усилитель мощности УМ предназначен для увеличения амплитуды импульсов до необходимой величины и для согласования блока формирования импульсов с нагрузочным устройством. Ступенчатый аттенюатор СА позволяет уменьшить амплитуду выходных импульсов в 100-1000 раз. Импульсы с выхода аттенюатора поступают на отдельное гнездо. Измеритель амплитуды импульсов ИА служит для измерения установленного значения амплитуды выходных импульсов и представляет собой импульсный электронный вольтметр.

 

В лабораторных работах используется звуковой генератор Г3-53. Внешний вид прибора показан на рис. 5.

 

 

Рис. 5 Внешний вид звукового генератора Г3-53.

 

Органы управления и присоединения, расположенные на лицевой панели, предназначены:

тумблер «СЕТЬ» - для включения и выключения прибора;

ручка «ЧАСТОТА Hz» - для плавной установки частоты в пределах каждого поддиапазона;

тумблер «ПОДДИАПАЗОНЫ» - для переключения поддиапазонов частоты;

переключатель «ПРЕДЕЛЫ ШКАЛ – ОСЛАБЛЕНИЕ» - для переключения шкал стрелочного прибора;

ручка «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА» - для плавной регулировки выходного напряжения на несимметричном и дополнительном симметричном выходах;

вольтметр – для контроля выходного напряжения;

гнезда «ВЫХОД» - для подключения кабеля.

 


Поделиться:



Популярное:

  1. I. ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
  2. IX. ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
  3. Бессознательное в работах Лакана
  4. Библиографическое описание нормативного правового акта
  5. Библиографическое описание статьи из сборника
  6. Блок 1. Понятие о морфологии. Имена. Имя существительное: определение, грамматические признаки, правописание
  7. Виды действий, используемых при формировании понятий
  8. Выбор и описание способов прокладки электрических сетей внешнего и внутризаводского электроснабжения
  9. Глава 2. Описание экспериментального стенда «Газогидраты»
  10. Ж. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАЗМИЧЕСКОГО ВЫТЯГИВАНИЯ
  11. Из предложений 11–12 выпишите образованные приставочно-суффиксальным способом наречия, в которых правописание суффикса зависит от приставки.
  12. Из предложений 11–14 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н».


Последнее изменение этой страницы: 2016-05-03; Просмотров: 693; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь