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