Файл: 2. Программа лабораторной работы.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.01.2024

Просмотров: 213

Скачиваний: 14

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Таблица 9 Результаты измерения периода гармонического сигнала

Частота калибратора

n, число наблюдаемых периодов

№ осциллограммы

,

(мкс/дел)

Размер n периодов ,

(дел)

b,

(дел)

,

(%)

, (%)

, (%)

Т,

(мкс)

,

(%)

,

(мкс)

Результат измерения

Периода

P=0,997

Условия обозначения нормальные

0,5 МГц

2

3

0,5

4

0,1

2

1

0

2

4,123

0,08246

2,000 ;

2,000 мкс

0,5 МГц

4

4

1

8

0,1

2

0,5

0

2

4,031

0,08062

2,000 ;

2,000 мкс


Таблица 10 Результат измерения частоты гармонического сигнала

Частота

калибратора

n, число наблюдаемых периодов

Т,

мкс

,

мкс


f,

кГц

,

кГц

,

(%)

Результат измерения частоты

P=0,997

Условия обозначения нормальные

1

2

2

0,08246

500

20,62

4,2

500 ;

500 кГц

1

4

2

0,08062

500

20,16

4,032

500 ;

500 кГц


Исследование формы и фазого сдвига сигналов в двухканальном режиме.
Таблица 11 Частота выходного сигнала калибратора

Частота

сигнала

Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля)

7

f, кГц

0,2


Таблица 12 Фазовый сдвиг сигналов на выходах калибратора

Параметр

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки (пароля)

6

Фазовый

сдвиг,

градус

50

210



Осциллограмма 5

Двухканальный режим

Внутренняя развертка Х-Х

Ко= В/дел

Кр= мс/дел





С помощью линейки измерим величину периода и фазового сдвига сигнала

L1= мм

l1=



Методом косвенных измерений найдем предел допускаемой абсолютной погрешности фазового сдвига



Где

Тогда



Погрешность округления


Найдем предел допускаемой относительной погрешности фазового сдвига



Погрешность округления


Результат измерения







P=0.997

f=200 Гц

Условия измерения нормальные

Осциллограмма 6

Ко= В/дел

Кр= мс/дел






L2= мм

l2=



Методом косвенных измерений найдем предел допускаемой абсолютной погрешности фазового сдвига



Погрешность округления


Найдем предел допускаемой относительной погрешности фазового сдвига



Погрешность округления


Результат измерения





P=0.997

f=200 Гц

Условия измерения нормальные

Осциллограмма 7

Ко= В/дел

Кр= мс/дел





L3= мм

l3=



Методом косвенных измерений найдем предел допускаемой абсолютной погрешности фазового сдвига




Погрешность округления


Найдем предел допускаемой относительной погрешности фазового сдвига



Погрешность округления


Результат измерения





P=0.997

f=200 Гц

Условия измерения нормальные

Вывод: были изучены принцип работы и структурная схема универсального электронно-лучевого осциллографа. Главная уникальность прибора в том, что он дает возможность анализировать форму сигнала. Зная форму сигнала можно найти такие параметры, как: длительность нарастания длительность фронта, амплитуду и т.д.
При измерении напряжения гармонического сигнала можно сделать вывод, что при увеличении коэффициента отклонения погрешность измерения возрастает. Таким образом, чем больше размер изображения, тем точнее измерение.




При измерении периода и частоты гармонического сигнала можно сделать вывод, что при наблюдении нескольких периодов на экране имеет меньшую погрешность, чем наблюдение одного периода.




Таким образом, можно сказать, что осциллограф является универсальным измерительным прибором, с помощью которого можно измерить множество параметров, таких как: напряжение, частота, период и т.д.
Результат измерения фазового сдвига





f=


P=0.997

Условия измерения нормальные

Значение погрешности фазового сдвига зависит от точности средства измерения (линейка). Для уменьшения значения погрешности необходимо использовать более точную линейку с меньшим значением погрешности.

8. Список литературы.


  1. Анализ формы электрических сигналов электронно-лучевым осциллографом. И.Н. Запасный, В.И. Сметанин; СибГУТИ. Новосибирск. 2012

  2. Оценка инструментальных погрешностей при экспериментальных исследованиях. Методическое пособие под редакцией Н.И. Горлова, И.Н. Запасного, В.И. Сметанина, Новосибирск, 2015г.

  3. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. Под редакцией Б.Г. Хромого, М., Радио и Связь, 1986г.