Метрология, стандартизация и технические измерения. Новиков Г.А. - 7 стр.

UptoLike

Составители: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Технические данные универсального осциллографа С1-77
В данном разделе используются сокращения, принятые в лабораторной
работе №2.
- однолучевой двухканальный универсальный осциллограф,
который предназначен для исследования формы электрических сигналов путем
визуального наблюдения в полосе частот (0
МГц, измерения размахов
напряжения в диапазоне
200) В и временных интервалов от
до 0,4 с.
Рабочая часть экрана осциллографа составляет 80 мм по горизонтали и
60 мм по вертикали (8 и 6 больших делений по 10 мм по горизонтали и
вертикали).
Тракт вертикального отклонения (канал Y) обеспечивает следующие
режимы работы: а) с одного первого канала (канал I); б) с одного второго
канала (канал
в) прерывистое изображение за один ход развертки
(прерывисто); г) поочередное изображение с частотой следования разверток
(поочередно); д) алгебраическое сложение сигналов с обоих каналов
Тракт горизонтального отклонения (канал X) обеспечивает следующие
виды работ: а) развертку сигнала по горизонтали в автоколебательном режиме;
б) развертку сигнала по горизонтали в ждущем режиме; в) вход внешнего
сигнала на УГО (вход X).
Внутренний источник калиброванного напряжения вырабатывает
П-образные импульсы с частотой повторения 1 кГц и размахом напряжения 1 В
(номинальные значения).
Значения коэффициента отклонения
составляют:
а) калибрование
каналов I и II тракта вертикального отклонения
(номинальные значения): 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2;0,5; 1; 2; 5;
В/дел.
Обеспечивается возможность плавной регулировки значения
с перекрытием
не менее 2,5;
б) минимальный
при последовательном включении каналов I и II тракта
вертикального отклонения составляет 0,002 В/дел.
Калиброванные
коэффициенты развертки (номинальные значения)
составляют: 0,1; 0,2;0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500;
мкс/дел. Обеспечивается возможность уменьшения
длительности разверток с помощью множителя «х0,2».
Полоса пропускания тракта вертикального отклонения: а) каждого из
каналов I и II - от 0 до 10 МГц при опорной частоте 1 кГц; б) при
последовательном включении каналов - от 0 до 2 МГц при опорной частоте
1 кГц; в) с входа «Пластины Y» - от 0 до 30 МГц при опорной частоте
кГц.
Полоса пропускания тракта горизонтального отклонения - от 0 до 1 МГц
при опорной частоте 1 кГц.
ЛЗ обеспечивает задержку исследуемого сигнала на время порядка
54 7
1.4. Применение компенсационного метода для измерения постоянных
напряжений
Различают два основных метода измерений физической величины: метод
непосредственной оценки (метод прямого преобразования) и метод сравнения.
Выделяют следующие виды метода сравнения: 1) нулевой, или
компенсационный метод, 2) дифференциальный метод, 3) метод замещения и
4) метод совпадений.
Для реализации всех видов метода сравнения требуется мера, с помощью
которой воспроизводят известное значение величины. Различают однозначные
и многозначные меры, а также набор мер.
Если контакты источника ЭДС замкнуты на цепь и в цепи электрический
ток не протекает, то, как и в случае разомкнутых контактов, величина ЭДС
равна разности потенциалов между электродами:
(1.9)
действуют на заряды в цепи таким образом, что уменьшают разность
потенциалов между двумя точками цепи. Чтобы восполнить убыль
используют источники ЭДС, в которых действуют
восполняют убыль
путем разделения разноименных зарядов внутри
где действуют также
которые препятствуют удалению
разноименных зарядов друг от друга. Разделение разноименных зарядов внутри
источника ЭДС прекратится тогда, когда
перемещению заряда из одной точки в другую окажется равной нулю:
Поэтому удобно характеризовать
действующие в источнике,
величиной
между его контактами.
ЭДС источника - это разность потенциалов между его разомкнутыми
контактами:
(1.8)
Если контакты источника ЭДС замкнуты на цепь (рис.
то
отрицательные и положительные заряды во внешней по отношению к
источнику цепи движутся к аноду и катоду, соответственно. Поэтому величины
зарядов электродов по абсолютной величине и, как следствие,
между
электродами уменьшаются. Сумма работ
по перемещению заряда из
одной точки в другую внутри источника оказывается больше нуля:
перемещают положительные и отрицательные
заряды внутри источника к аноду и катоду, соответственно, и восполняют
Таким образом, если контакты источника ЭДС замкнуты на цепь и в
цепи протекает электрический ток, то величина ЭДС всегда больше разности
потенциалов между электродами: