Файл: Отчет по лабораторной работе 4 измерение частоты, периода и фазы электрических сигналов.docx
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 331
Скачиваний: 7
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Измерить частоту периодического сигнала с помощью цифрового частотометра при различных положениях переключателя «время измерения». Оценить погрешность результатов измерения. -
Измерить период того же сигнала с помощью цифрового частотометра при различных положениях переключателя» метки времени». Оценить погрешность результатов измерения. -
Измерить частоту и период того же сигнала с помощью электронного осциллографа. Оценить погрешность результатов измерения. -
Измерить фазовый сдвиг между напряжениями на входе и выходе фазосдвигающего устройства с помощью электронно-лучевого осциллографа. Оценить погрешность результатов измерения. -
Измерить фазо-частотную характеристику полосового фильтра.
Подготовить частотомер к режиму измерения частоты.
| |
Рис.4.3 Рис. 4.44.1. Измерить частоту периодического сигнала с помощью цифрового частотометра при различных положениях переключателя «время измерения». Оценить погрешность результатов измерения.4.1.1. Установить на выходе генератора сигнал с параметрами: частота frпорядка 1000 кГц, среднеквадратическое значение напряжения порядка 0,5 В.
Подготовить частотомер к режиму измерения частоты.4.1.2. Измерить частоту сигнала на выходе генератора при различных положениях переключателя "Время счета", указанных в таблице по форме 1.Записать показания fпок частотомера.4.1.3. Рассчитать число Nf по формуле (4.2).. 4.1.4. Рассчитать δf по формуле (4.3). 4.1.5. Рассчитать εf по формуле (4.4). . 4.1.6. Вычислить частоту fпо формуле (4.9). , 4.1.7. Повторить действия по п.п. 4.1.1 ... 4.1.6, последовательно устанавливая на выходе генератора частоты 100 и 0,02 кГц.1)1000 кГц, среднеквадратическое значение напряжения 0,5В
| Time/Div | 0.1 | 1 | 10 |
| fизм, кГц | 999,5 | 999,6 | 999,7 |
| ∆, кГц | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| ∂ ,% | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Time/Div | 0.1 | 1 | 10 |
| fизм, кГц | 100,32 | 100,33 | 100,32 |
| ∆, кГц | 0,32 | 0,33 | 0,32 |
| ∂ ,% | 0,3 | 0,32 | 0,31 |
3)0,02 кГц, среднеквадратическое значение напряжения 0,5В
| Time/Div | 0,1 | 1 | 10 |
| fизм, Гц | 20,05 | 20,03 | 20,02 |
| ∆, кГц | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| ∂ ,% | 0,2 | 0,1 | 0,09 |
| f, кГц | Nf При τ=0,1 | Nf При τ=1 | Nf При τ=10 | δf При τ=0,1 | δf При τ=1 | δf При τ=10 |
| 1000 | 99,95 | 999,6 | 9997 | 0,01 | 0,0001 | 0,00001 |
| 100 | 10,32 | 100,32 | 1003,2 | 0,1 | 0,01 | |
| 0,02 | 0,002 | 0,02 | 0,2 | 50 | | 0,5 |
| f, кГц | εf Гц При τ=0,1 | εf Гц При τ=1 | εf Гц При τ=10 |
| 1000 | 9,995 | 0,099 | 0,009 |
| 100 | 10,032 | 1,003 | 0,1 |
| 0,02 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| f ,кГц При τ=0,1 | f,кГц При τ=1 | f,кГц При τ=10 |
| 999,491≤ 999,5≤999,509 | 999,599 ≤ 999,6≤999,7 | 999,699 ≤ 999,7≤999,7 |
| 100,31≤100,32≤100,33 | 100,319≤100,32≤100,321 | 100,319≤100,32≤100,320 |
| 0,019≤0,02≤0,021 | 0,0199≤0,02≤0,0201 | 0,01999≤0,02≤0,02001 |
| Time/Div | 0,1 | 1 | 10 |
| Tпок ,мкс | 9,99 | 9,99 | 9,993 |
| ∆, мкс | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| ∂ ,% | 1% | 1% | 7% |
,02 кГц, среднеквадратическое значение напряжения 0,5ВТ≈50мс
| Time/Div | 0,1 | 1 | 10 |
| Tпок , мс | 49,9 | 50 | 49,26 |
| ∆, мс | 0, 1 | 0 | 0,74 |
| ∂ ,% | 2 | 0 | 1,5 |
| f, кГц | NТ При τ=0,1 | NТ При τ=1 | NТ При τ=10 | δТ, % При τ=0,1 | δТ% При τ=1 | δТ ,% При τ=10 |
| 100 | 99,9 | 9,99 | 0,99 | | | |
| 0,02 | 499 | 50 | 4,93 | 0,2 | 0,02 | 0,002 |
| f, кГц | εТ мс При τ=0,1 | εТ мс При τ=1 | εТ мс При τ=10 |
| 100 | 0,99 | 0,09 | 0,009 |
| 0,02 | 0,099 | 0,01 | 0,001 |