Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Измерения параметров цепей с сосредоточенными постоянными ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Задача5.1 Приведите эквивалентную схему катушки индуктивности, состоящую из собственной индуктивности LC, межвитковой емкости СL и сопротивления потерь rC. Для величин LC= 30 мГн, СL =8.6 пФ, rC =95 Ом рассчитайте эффективные значения индуктивности L, сопротивления потерь r, добротности Q на частоте 100 кГц.
Задача5.2 Приведите эквивалентную схему катушки индуктивности, состоящую из собственной индуктивности LC, межвитковой емкости СL и сопротивления потерь rC. До какой частоты fmax эффективное значение индуктивности катушки L будет отличаться от LC =10 млГн не более чем на 5%, если СL= 20 пФ, rC=50 Ом?
Задача5.3 Приведите эквивалентную схему резистора, состоящую из активного сопротивления r, индуктивности LR, емкости СR. До какой частоты fmax эффективное значение сопротивления резистора R будет отличаться от r = 1 кОм не более чем на 5%, если СR =1 пФ, LR =0.1мкФ?
Задача 5.4 Для измерения эффективной индуктивности L катушки методом амперметра-вольтметра составлена схема, состоящая из источника переменного напряжения с частотой f=1кГц, миллиамперметра и вольтметра, подключенного непосредственно к клеммам источника. Миллиамперметр имеет предел измерения 200мА, класс точности 0.2, внутреннее сопротивление r=5 Ом. Вольтметр имеет предел измерения 10 В, класс точности 0.5, входное сопротивление RВХ =10 кОм. При измерении вольтметр показал 5 В, миллиамперметр 130 мА. Чему равно измеренное значение L, систематическая погрешность DС, интервал погрешности ±D, обусловленный классами точности приборов?
Задача 5.5 Решить задачу 5.4 для случая, когда вольтметр подключен к клеммам катушки.
Задача 5.6 Для измерения емкости конденсатора методом амперметра-вольтметра составлена схема, состоящая из источника пе- ременного напряжения с частотой f=1кГц, миллиамперметра и вольтметра, подключенного непосредственно к клеммам источника. Миллиамперметр имеет предел измерения 200мА, класс точности 0.2, внутреннее сопротивление r=5 Ом. Вольтметр имеет предел измерения 10 В, класс точности 0.5, входное сопротивление RВХ =10 кОм. При измерении вольтметр показал 5 В, миллиамперметр 100 мА. Чему равно измеренное значение С, систематическая погрешность DС, интервал погрешности ±D, обусловленный классами точности приборов?
Задача 5.7 Решить задачу 5.6 для случая, когда вольтметр подключен к клеммам конденсатора.
Задача 5.8 Для измерения сопротивления R резистора методом амперметра-вольтметра составлена схема, состоящая из источника напряжения, миллиамперметра и вольтметра, подключенного непосредственно к клеммам источника. Миллиамперметр имеет предел измерения 100мА, класс точности 0.2, внутреннее сопротивление r=5 Ом. Вольтметр имеет предел измерения 100 В, класс точности 0.1, входное сопротивление RВХ =50 кОм. Чему равно измеренное значение R, систематическая погрешность DС, интервал погрешности ±D, обусловленный классами точности приборов, для двух случаев: 1- вольтметр подключен к клеммам источника, показания приборов U=70 В, I=58.1 мА, 2- вольтметр подключен к клеммам резистора, показания приборов U=70 В, I=59.7 мА.
Задача 5.9 Измеряемая катушка индуктивности совместно с конденсатором емкостью С=0.2 нФ образуют параллельный резонансный контур. При изменении частоты питания контура получены частоты расстройки на уровень половинной мощности, запасенной в момент резонанса, f1 =3.0215, f2 =2.9785 кГц. Чему равны эффективные индуктивность L, добротность Q катушки? Задача 5.10 Составьте схему четырехплечевого уравновешенного моста переменного тока для измерения параметров катушки: эффективной индуктивности L, cопротивления потерь r, добротности Q. Мост должен состоять из трех резисторов с сопротивлениями 100, 100, 1000 Ом и образцового конденсатора с емкостью С=1мкФ. Проверьте условие баланса моста для L=0.01 Гн, r=10 Ом, рассчитайте добротность Q на частоте 2000 Гц. Определите относительные погрешности измерения индуктивности ±dL, сопротивления потерь ±dr, и добротности ±dQ, если значения элементов моста известны с относительными погрешностями d=±0.5%, частота с d=±0.01%.
Задача 5.11 Составьте схему четырехплечевого уравновешенного моста переменного тока для измерения параметров катушки: эффективной индуктивности L, cопротивления потерь r, добротности Q. Мост должен состоять из трех резисторов с сопротивлениями 5, 10, 20 Ом и образцовой катушки с индуктивностью L=0.1 Г. Проверьте условие баланса моста для L=0.05 Г, r=25 Ом. Определите, с какими относительными погрешностями ±d должны быть известны значения элементов моста, чтобы погрешность измерения индуктивности была dL £ ±0.2%.
Задача 5.12 Составьте схему четырехплечевого уравновешенного моста переменного тока для измерения параметров конденсатора: емкости С, cопротивления потерь r, тангенса угла потерь tgd. Мост должен состоять из трех резисторов с сопротивлениями 100, 100, 200 Ом и образцового конденсатора с емкостью С=0.1 мкФ. Проверьте условие баланса моста для С=0.2мкФ, r=50 Ом, Определите относительные погрешности измерения емкости ±dС, соп- ротивления потерь ±dr, тангенса угла потерь ±dtg, если значения элементов моста известны с относительными погрешностями d=±0.1%, частота f=100 кГц с d=±0.01%.
Задача 5.13 Составьте схему четырехплечевого уравновешенногомоста переменного тока для измерения параметров конденсатора: емкости С, cопротивления потерь r, тангенса угла потерь tgd. Мост должен состоять из трех резисторов с сопротивлениями 10, 100, 100 Ом и образцовой катушки с индуктивностью L=0.01 Г. Проверьте условие баланса моста для С=1мкФ, r=1000 Ом, Определите относительные погрешности измерения емкости ±dС, cопротивления потерь ±dr, тангенса угла потерь ±dtg, если значения элементов моста известны с относительными погрешностями d=±0.1%, частота f=100 кГц d=± с 0.01%.
Задача 5.14 В измерителе добротности Q катушки индуктивности используется последовательный резонансный контур с переменной емкостью С. Контур запитывается сигналом с F= 1 МГц и напряжением на входе U1=10 мВ. Индикация резонанса производится по вольтметру, измеряющему напряжение на конденсаторе, в момент резонанса оно равно U2= 1 В, С=0.5 нФ. Чему равно L, измеренное значение Q, его относительная погреш-ность d(Q), вызванная входным сопротивлением вольтметра Rвх=1 МОм? Задача 5.15 В измерителе добротности катушки индуктивности используется последовательный резонансный контур с переменной емкостью С. Контур запитывается сигналом с F= 1 МГц и напряжением на входе U1=10 мВ. Индикация резонанса производится по вольтметру, измеряющему напряжение на конденсаторе, в момент резонанса оно равно U2= 1.5 В, С=1 нФ. Чему равно L, измеренное значение Q, какое входное сопротивление Rвх должен иметь вольтметр, чтобы относительная погрешность была d(Q) £ 2%?
Измерение параметров цепей с Распределенными постоянными Задача6.1а Установка для измерения параметров стоячей волны в линии передачи электромагнитных колебаний состоит из: генератора СВЧ, измерительной линии (ИЛ), вентиля, нагрузки, волновода с размерами 7.2 х3.4 мм. С помощью ИЛ получены показания ее индикаторного прибора в точках максимума и минимума стоячей волны aМАК= 25, aМИН =5 при квадратичной характеристике детектора, расстояние между соседними минимумами стоячей волны D=7.5 мм при типе волны Н10. Приведите схему установки, определите частоту сигнала f, значение коэффициента стоячей волны (КСВ), модуля коэффициента отражения ½ d½.
Задача6.1б Решить задачу 6.1а со следующими данными: aМАК= 40, aМИН =12, D=4.82 мм. Задача6.2а Волноводная измерительная линия (ИЛ) имеет размеры поперечного сечения волновода 23х10 мм, квадратичную характеристику детектора. Измеряется входное сопротивление антенны ZА. Результаты измерений: показания индикаторного прибора ИЛ в максимуме и минимуме стоячей волны aМАК=160, aМИН =40 делений, положения соседних минимумов стоячей волны по шкале ИЛ Х1=15 мм, Х2 =42 мм, при коротком замыкании в точке включения антенны они сместились в сторону к антенне на D=13.5 мм. Чему равны частота сигнала f и ZА? Задача6.2б Решить задачу 6.2а со следующими данными: aМАК=240, aМИН =40 делений, Х1=15 мм, Х2 = 55.5 мм, D=40.5 мм.
Задача6.3 При измерении нагрузки Z c помощью измерительной линии с волновым сопротивлением W=50 Ом и линейной характеристикой детектора получены: показания индикаторного прибора в максимуме и минимуме стоячей волны соответственно aМАК=100, aМИН=50 делений, расстояние от точки минимума до конца ИЛ l=4.5 см, длина волны в линии lв =6 см. ИЛ соединена с нагрузкой кабелем без потерь с волновым сопротивлением 50 Ом, длиной L=31.5 см. Чему равны: КСВ, Z, коэффициент отражения Г в точке включения нагрузки?
Задача6.4 Измеряется на частоте 20 Ггц входное сопротивление антенны Z на измерительной установке с измерительной линией (ИЛ), размер поперечного сечения волновода 13х6.5 мм. Результаты измерения: показания индикаторного прибора ИЛ в максимуме и минимуме стоячей волны aмин =40, aмах =120 делений при квадратической характеристике детектора, положение минимума стоячей волны по шкале ИЛ LА= 10 мм. При включении короткого замыкания вместо антенны минимум сместился в LКЗ =19.75мм. Чему равно входное сопротивление Z?
Задача6.5 Приведите схему рефлектометра для измерения модуля коэффициента отражения по напряжению ê Гê с двумя направленными ответвителями (НО) и индикаторами уровней мощностей прямой - a1 и отраженной - a2 волны. Оба НО имеют переходное затухание К=30дБ, коэффициент направленности С=20 дБ. При измерении получено a1 =80, a2 =20 делений. За счет указанного значения С измеренное ê Гиз ê будет отличаться от истинного. Чему равны ê Гиз ê, ê Г ê и абсолютная погрешность измерения D?
Задача6.6 Рефлектометром на частоте 3 Ггц измеряется коэффициент отражения Г от антенны, включенной на конце коаксиального кабеля. В клеммной плоскости на выходе рефлектометра получено значение Г=0.5 ехр (j 0.15рад). Кабель длиной 50 см имеет волновое сопротивление W=50 Ом, диэлектрик с относительной диэлектрической постоянной 2.5, потерями в кабеле можно пренебречь. Чему равны: КСВ, Г, входное сопротивление антенны Z в точке ее включения?
Задача6.7 Приведите схему рефлектометра для измерения модуля коэффициента отражения по напряжению ê Г ê с двумя направленными ответвителями (НО) и индикаторами уровней мощностей прямой - a1 и отраженной - a2 волны. Оба НО имеют переходное затухание К=30дБ и коэффициент направленности С. При измерении получено a1 =80, a2 =20 делений. Чему равно измеренное значение ê Гиз ê и какое значение должен иметь С, чтобы ê Гиз ê =0.95 ê Г ê, т.е. d= - 5 %?
Задача6.8 По условию задачи 6.7 при С=200 и неизвестных a1 и a2 определить чему равно ê Гизê, если истинное значение его ê Г ê =0.25?
Задача6.9 Измеряется коэффициент затухания электромагнитных колебаний b в кабеле с потерями с помощью измерительной линии. При длине кабеля L=10 м и коротком замыкании его на конце, измеренное КСВ на входе составляет 1.5 ( считать, что генератор согласован с кабелем ). Чему рвено b в Неп/м?
Задача6.10 Высокочастотный кабель имеет коэффициент затухания b= 0.5 дБ/м, длина кабеля L=10м Чему равен КСВ на входе при коротком замыкании на конце кабеля (считать, что генератор согласован с кабелем )? Измерение мощности СВЧ
Задача 7.1 Для измерения мощности непрерывных электромагнитных колебаний с частотой 500 МГц используется метод вольтметра. Сопротивление нагрузки и входное сопротивление вольтметра RН=52 Ом. На части его г =5 Ом измерено амплитудное значение напряжения Um=12 в. Чему равно измеренное значение мощности Р? Чему равна относительная систематическая погрешность измерения dС за счет рассогласования вольтметра с линией передачи с волновым сопротивлением W=50 Ом?
Задача7.2 В кабеле с волновым сопротивлением W=50 Ом распространяются радиоимпульсы с частотой заполнения 1 Ггц, амплитудным значением напряжения 25 В, частотой следования импульсов 100 кГц, длительностью импульсов 1мкс. На выходе кабеля мощность измеряется калориметрическим ваттметром М3 и ваттметром, использующим метод вольтметра с амплитудным детектором. Какое значение мощности покажет каждый ваттметр?
Задача7.3 Измеряется мощность СВЧ на конце кабеля, имеющего коэффициент затухания 0, 1 дБ/м, длину 10 м. Ваттметр имеет КСВ от входа 1.5. Чему равна мощность на входе кабеля Р с поправкой на рассогласование ваттметра, если его показание 8 мВт?
Задача7.4а Приведите схему установки для измерения в линии передачи проходящей мощности, состоящую из направленного ответвителя (НО) и ваттметра поглощаемой мощности М3. “НО” имеет переходное затухание К=(30±0.5)дБ, КСВ от ваттметра 1.4, показание ваттметра РВТ=7.5мВт ±5 %. Чему равна проходящая мощность Р с учетом поправки на рассогласование ваттметра, чему равен интервал относительной погрешности ±d(Р) за счет указанных погрешностей переходного затухания и ваттметра? Задача7.4б Решить задачу 7.4а с данными: К=( 25±0.5)дБ, КСВ=1.2, РВТ=10 мВт±5 %.
Задача7.5 Требуется в линии передачи измерять проходящую мощность Р от 1, 2 до 600 мВт. Приведите схему установки, состоящую из НО и ваттметра поглощаемой мощности М3 с пределами измерений от 12 до 6000 мВт, с погрешностью измерения dВТ =±10%, с КСВ рассогласования 1.4. Определите нужный коэффициент передачи К “НО”, установите требование на относительную погрешность его ±d(К), обеспечивающую погрешность измерения Р с d(Р)£ 5 %.
Задача7.6 Составьте схему четырехплечевого уравновешенного моста для измерения сопротивления термистора RT в измерителе мощности СВЧ с сопротивлениями плеч R1=R2=R3= 75 Ом, Rт. При предварительном прогреве термистора мощностью тока, протекающего через него, Р=10 мВт, его сопротивление Rт=100 Ом, чувствительность К =-5 Ом/мВт. Рассчитайте ток питания моста I1 необходимый для баланса моста, определите мощность СВЧ, поданную на термистор, если новый ток баланса моста стал I2=20 мА?
Задача7.7 Составьте схему четырехплечевого моста для измерения сопротивления болометра RБ в измерителе мощности СВЧ с сопротивлениями плеч R1=R2=R3= 50 Ом, Rт. При предварительном прогреве болометра Р=30 мВт - мощностью тока протекающего через него, его сопротивление Rт=40 Ом, чувствительность К =0.5 Ом/мВт. Рассчитайте ток питания моста I1 необходимый для баланса моста, определите мощность СВЧ, поданную на термистор, если новый ток баланса моста стал I2=70 мА?
Задача7.8а Измеряется номинальная мощность генератора РН, т.е. мощность отдаваемая в согласованную нагрузку. Измерительная установка состоит из ваттметра поглощаемой мощности и соединительного коаксиального кабеля без потерь произвольной длины. Рассогласование генератора с кабелем характеризуется КСВГ =1.2, рассоглосование ваттмера - КСВВТ=1.4. В каком интервале от dН до dВ может находиться относительная погрешность результата измерения Р ВТ, если измеренное значение ее РВТ = РН (1- | Г ВТ |2 )/ | 1- ГГ ГВ |2? Задача7.8 б Решить задачу 7.8а с данными: КСВГ =1.5, КСВВТ=1.2.
Задача7.9 а Измеряется номинальная мощность генератора РН, т.е. мощность отдаваемая в согласованную нагрузку. Измерительная установка состоит из ваттметра поглощаемой мощности и соединительного коаксиального кабеля без потерь с e=1 и длиной 1м. Рассогласование генератора с кабелем характеризуется КСВГ =1.2, рассоглосование ваттмера - КСВВТ=1.4. В каком интервале от dН до dВ может находиться относительная погрешность результата измерения РВТ при измнении частоты сигнала от 3ГГц до 3.2 ГГц (считать, в указанном диапазоне КСВ от частоты не зависят)? Выражение для РВТ приведено в задаче 7.8 а. Задача7.9 б Решить задачу 7.9а с данными: КСВГ =1.5, КСВВТ=1.5, f от 4 до 4.2 ГГц.
Задача7.10 Измеряетcя номинальная мощность РН генератора СВЧ калориметрическим ваттметром. Генератор согласован с соединительным кабелем, рассгласование ваттметра с кабелем характеризуется КСВ=1.5, показание ваттметра РВ=5 Вт. Чему равна поправка на рассоглосование “а”, исправленное значение мощности РН и его относительная погрешность d(РН) за счет абсолютной погрешности КСВ D =±0.02? Задача7.11 В измерителе мощности СВЧ используется калориметрический метод. Мощность СВЧ поглощается проточной жидкостью с удельной теплоемкостью С= 4190 Дж/(кг, град), плотностью В=1 кг/м3, расходом воды V=10 см3 /c Чему равна мощность СВЧ, если разность температуры жидкости на входе-выходе преобразователя DT= 40 градусов?
Таблица вариантов задач для студентов дистанционного обучения
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-17; Просмотров: 489; Нарушение авторского права страницы