Материал: Лаб_общ_часть

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения: - емкости от 0,01 пФ до 10 мкФ

[0.001(1 + 0,5 tg )С + 0,0001СK + 0,01 пФ];

- емкости от 10 мкФ до 100 мкФ

[0,001(1,5 + tg )С + 0,0001СK ];

- индуктивности

[0,001(1 + tg )L + 0,1 мкГн + 0,0001LK ];

- активного сопротивления

[0.001(1 + tg )R+0.0001RK];

- активной проводимости

[0.001(1 + tg )G+ 0,0001GK];

- тангенса угла потерь емкости от 10 пФ до 10 мкФ

 

[0,0005 + 0,005 tg ] ;

-тангенса угла потерь индуктивности больше 100 мкГн, а также емко-

сти от 10 мкФ до 100 мкФ

[0,001 + 0,005 tg ].

Здесь C, L ,R,G - измеренные прибором значения емкости, индуктив-

ности, сопротивления и проводимости соответственно. CK ,LK ,RK ,GK -

максимальные (конечные) значения измеряемых на каждом из диапазонов измерения емкости, индуктивности, сопротивления и проводимости, при-

веденные в таблице 1.9, tg − измеренное значение тангенса угла потерь измеряемой реактивности или величина, рассчитываемая по формуле: tg = 1/ RС при измерениях емкости или tg = R/ L при измерениях сопро-

тивления и индуктивности.

1.4.Электронно-лучевые осциллографы

1.4.1.Общие свойства электронно-лучевых осциллографов

Электронно-лучевые осциллографы предназначены для наблюдения за изменениями напряжения на участках электрических цепей. В лаборатор-

ных работах, описанных в настоящих методических указаниях, осцилло-

графы применяются для наблюдения за формой периодических сигналов напряжения, для определения интервалов времени, длительности импуль-

сов и фазового сдвига, а также в качестве индикатора равновесия мостов переменного тока.

16

В лабораторных работах применяются осциллографы различного типа,

поэтому здесь будут описаны их общие свойства. Конкретные рекоменда-

ции по работе с осциллографами в целях выполнения исследований даны в описании соответствующих лабораторных работ.

Сигнал напряжения, подлежащий наблюдению, подается на вход ос-

циллографа с помощью штатного двухпроводного (как правило, коакси-

ального) кабеля. Входной разъем кабеля первого канала расположен на ли-

цевой панели осциллографа и обозначен CH 1. Кроме того этот вход снаб-

жается условным обозначением вида сигнала : переменный (), посто-

янный (). смешанный ( ) (см. также п. 1.3.1.3). У входа некоторых осциллографов расположен переключатель этих видов входного сигнала:

AC, DC, GND. Положение GND означает замыкание входа накоротко.

В двухлучевом осциллографе MOS-6XX аналогичными обозначения-

ми и переключателями снабжен и второй вход. Для разных каналов преду-

смотрены две панели управления. Вход первого канала обозначен CH 1,

вход второго канала - CH 2.

В каждой панели управления каналами осциллографа MOS-6XX рас-

положены:

- поворотный переключатель VOLTS/DIV чувствительности осцилло-

графа с указанием чувствительности в единицах сетки экрана,

-ручка плавной регулировки чувствительности осциллографа, соосная

споворотным переключателем; крайнее положение этой ручки в направле-

нии движения часовой стрелки фиксируется при незначительном усилии щелчком, и только в этом положении ручки плавной регулировки обеспе-

чивается то значение чувствительности осциллографа, которое установлено поворотным переключателем,

- ручка смещения изображения по вертикали, снабженная обозначе-

нием“ “ или знаком ◄position►.

Горизонтальная ось на экране осциллографа при наблюдении перио-

дических сигналов - ось времени. Масштаб на этой оси определяется сред-

ствами управления, расположенными на части лицевой панели

HORIZONTAL. Скорость линейной развертки регулируется поворотным переключателем, снабженным надписью “РАЗВЕРТКА” или “TIME/DIV”

17

и значениями времени развертки. Соосно или рядом с этим переключате-

лем расположена ручка плавной регулировки скорости развертки

“SWP/VAR”, с помощью которой можно добиться стационарного изобра-

жения сигнала. Только в крайнем положении этой ручки по направлению движения часовой стрелки обеспечивается то время развертки, которое установлено поворотным переключателем.

Там же расположена кнопка “×10 MAG”, которая увеличивает ско-

рость развертки в 10 раз. При этом точка, находящаяся посредине экрана,

не сдвигается. В этой же части лицевой панели осциллографа расположена ручка смещения изображения по горизонтали, обозначенная значком“ “

или знаком ◄position►.

Часть лицевой панели осциллографа MOS-6XX, обозначенная , как

TIGGER, содержит:

-входной разъем TRIG IN внешних сигналов синхронизации,

-переключатели каналов, обслуживаемых синхронизацией,

-переключатель режимов и полярности сигналов синхронизации,

-плавный регулятор уровня сигнала синхронизации “LEVEL ”.

В осциллографах некоторых типов предусмотрена возможность от-

ключения линейной развертки и подачи на пластины развертки сигнала напряжения. На лицевой панели таких осциллографов расположен разъем или зажим с обозначением “ВХОД X” или “X”. Если на оба входа “X” и “Y” будут поданы периодические сигналы, то на экране будут изображены двумерные замкнутые фигуры. Примером таких фигур могут служить фи-

гуры Лиссажу, которые получаются при подаче на входы “X” и “Y” двух синусоидальных сигналов одинаковой или кратной частоты. Режим рисо-

вания фигур Лиссажу включается нажатием кнопки “X-Y” на лицевой па-

нели осциллографа.

На лицевой панели осциллографа расположены также ручки регули-

ровки яркости, фокусировки луча и у некоторых осциллографов - ручка ис-

правления астигматизма.

Метрологические характеристики некоторых электронно-лучевых ос-

циллографов нормируются.

Осциллограф двухлучевой MOS-620 CH имеет входное сопротивле-

ние не менее 1 Мом, относительная погрешность воспроизведения сигна-

18

лов на мониторе осциллографа не превышает 3% (как по вертикальной, так и по горизонтальной осям. Входное сопротивление осциллографа ОСУ

10А составляет не менее 1 Мом, погрешность по вертикали не более 4%.

Особенность его применения в мостах переменного тока заключается в утоплении кнопки “X – Y”.

1.4.2. Общие правила подготовки электронно-лучевых осциллографов к работе

После того, как на осциллограф подается питание, он должен про-

греться в течение 5 10 минут.

Если на экране нет луча, выполняются следующие операции:

- включается развертка, поворотный переключатель развертки уста-

навливается в среднее положение, ручка плавной регулировки развертки устанавливается в крайнее положение по часовой стрелке,

- переключатель синхронизации ставится в положение “АВТ” или

“ВНУТР”, уровень синхронизации устанавливается максимальным, - переключатель и ручка плавной регулировки чувствительности уста-

навливаются в положение максимальной чувствительности, - переключатель вида входного сигнала устанавливается в положение

“”,

- ко входу “Y” подключается сигнальный кабель и к каждому из его концов по очереди прикасаются пальцем, при одном из этих прикоснове-

ний экран, как минимум, должен засветиться, - сохраняя это прикосновение, манипулируют ручками “ “ и “ “ до

появления на экране сигнала, после чего уменьшают чувствительность до уровня, когда весь сигнал помехи, возникающий от прикосновения, уме-

стится на весь экран по вертикали, - входные концы сигнального кабеля соединяются накоротко, при

этом на экране появляется горизонтальная прямая - ось времени, если она смещена, манипуляцией ручками “ “ и “ “ устанавливают ее в середине экрана, увеличивают чувствительность осциллографа, вновь ручками “ “ и “ “ корректируют положение оси и продолжают эти действия до дости-

жения максимальной чувствительности.

19

Тот конец кабеля, Ваше прикосновение к которому дает в описанной процедуре сигнал помехи, является высокопотенциальным концом. Вто-

рой конец - низкопотенциальный, прикосновение к нему даже на самой высокой чувствительности не приводит к появлению сигнала помехи. Этот конец присоединяется к общим зажимам лабораторного макета, обозна-

ченным “ ”, к аналогичным зажимам электронных вольтметров, генерато-

ров и источников питания, к низкопотенциальным зажимам цифровых вольтметров.

1.5.Источники питания

1.5.1.Общие свойства источников питания

Влабораторных работах в качестве источников питания лабораторных макетов применяются низковольтные источники стабильного напряжения.

Диапазон напряжения у разных источников составляет от (0 15)В до

(0 30)В. Некоторые лабораторные макеты имеют встроенные источники стабильного напряжения и подключаются непосредственно к общей сети

220 В 50 Гц.

Низковольтные источники стабильного напряжения, снабженные плавными регуляторами выходного напряжения, имеют цифровой дисплей,

с помощью которого контролируется значение выходного напряжения и

(или) тока.

Источники напряжения, имеющие дискретные переключатели выход-

ного напряжения, снабженные шкалами или иными обозначениями вос-

производимого напряжения, могут не иметь встроенных вольтметров. Не-

которые из подобных источников, как например, Б5-47, Б5-48, имеют пе-

реключатель, устанавливающий ограничение по выходному току, что поз-

воляет предохранить потребляющую цепь от повреждений током излишне большой силы.

Выходные зажимы источников питания снабжены указаниями поляр-

ности.

Как правило, источники питания не являются средствами измерений,

и метрологические характеристики источников питания не нормируются.

Исключение представляет источник питания типа HY-15002D, у которого

20

Источник: https://studfile.net/preview/16455943/