Лабораторная работа № 3.5 “Измерение параметров сигналов электронно-лучевым осциллографом” по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях Вариант: №16
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Цель работы.
изучение принципа работы и структурной схемы универсального электронно-лучевого осциллографа;
получение практических навыков работы с электронно-лучевым осциллографом и измерительными генераторами;
приобретение навыков измерения временных интервалов, напряжения, периода и частоты различных электрических сигналов с помощью электронного осциллографа;
освоение методики оценки погрешности измерений, выполняемых с помощью осциллографа, и получение навыков оформления результатов измерения в соответствии с нормативными документами.
2. Программа работы.
1. Ознакомление с органами управления и режимами работы электронного осциллографа.
2. Наблюдение формы периодических сигналов в режиме внутренней синхронизации при различных значениях коэффициента развёртки.
3. Измерение напряжения гармонического сигнала.
4. Измерение периода и частоты гармонического сигнала.
5. Исследование формы и фазового сдвига сигналов в двухканальном режиме.
3. Метрологические характеристики основных измерительных приборов
Таблица 1. Метрологические характеристики электронного осциллографа.
Диапазон частот измеряемого сигнала, МГц от 0 до 1
Значения коэффициента развёртки можно устанавливать ступенями в пределах, мкс/дел. от 0,1 до 20 000
Диапазон амплитуд измеряемого сигнала, В от 0,05 до 2
Значения коэффициента отклонения можно устанавливать ступенями в пределах, В/дел. от 0,1 до 0,5
Неравномерность переходной характеристики, % 2
Основные пределы допускаемых погрешностей соответствуют нормам для осциллографа II класса:
Предел допускаемой основной относительной погрешности коэффициента отклонения, % не более 4
Предел допускаемой основной относительной погрешности коэффициента развёртки, % не более 4
Таблица 2. Метрологические характеристики калибратора фазовых сдвигов.
Диапазон воспроизводимых углов фазового сдвига, градус от 0 до ±360 с дискретностью 10
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения углов фазового сдвига не превышает значений, градус
для 5 Гц < F < 20 Гц ±0,1
для 20 Гц < F < 1 0 кГц ±0,03
для 10 кГц < F < 100 кГц ±0,05
для 100 кГц < F < 5 МГц ±0,1
Диапазон рабочих частот выходных напряжений, кГц от 0,005 до 5 000
с шагом 1-2-5 на декаду
Предел допускаемой относительной погрешность установки номинальных значении частоты, % не более 5
Среднеквадратическое значение выходных напряжений на нагрузке не менее 500 Ом, В 1 ± 0,1
Ослабление выходных напряжений устанавливается раздельно по каждому каналу в пределах, дБ от 0 до 60
с дискретностью 10
4. Решение измерительных задач
Задача No 1
Рис.1.
На экране осциллографа наблюдают осциллограмму сигнала (рис. 1). При заданных условиях: коэффициент отклонения , предел допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения , коэффициент развёртки мс/дел; предел допускаемой относительной погрешности коэффициента развёртки ,; толщина линии осциллограммы дел., - определить: 1) пиковое значение напряжения сигнала; 2) период сигнала; 3) частоту сигнала; 4) оценить погрешности измерения этих параметров; 5) записать результаты измерений параметров в соответствии с МИ 1317-2004.
изучение принципа работы и структурной схемы универсального электронно-лучевого осциллографа;
получение практических навыков работы с электронно-лучевым осциллографом и измерительными генераторами;
приобретение навыков измерения временных интервалов, напряжения, периода и частоты различных электрических сигналов с помощью электронного осциллографа;
освоение методики оценки погрешности измерений, выполняемых с помощью осциллографа, и получение навыков оформления результатов измерения в соответствии с нормативными документами.
2. Программа работы.
1. Ознакомление с органами управления и режимами работы электронного осциллографа.
2. Наблюдение формы периодических сигналов в режиме внутренней синхронизации при различных значениях коэффициента развёртки.
3. Измерение напряжения гармонического сигнала.
4. Измерение периода и частоты гармонического сигнала.
5. Исследование формы и фазового сдвига сигналов в двухканальном режиме.
3. Метрологические характеристики основных измерительных приборов
Таблица 1. Метрологические характеристики электронного осциллографа.
Диапазон частот измеряемого сигнала, МГц от 0 до 1
Значения коэффициента развёртки можно устанавливать ступенями в пределах, мкс/дел. от 0,1 до 20 000
Диапазон амплитуд измеряемого сигнала, В от 0,05 до 2
Значения коэффициента отклонения можно устанавливать ступенями в пределах, В/дел. от 0,1 до 0,5
Неравномерность переходной характеристики, % 2
Основные пределы допускаемых погрешностей соответствуют нормам для осциллографа II класса:
Предел допускаемой основной относительной погрешности коэффициента отклонения, % не более 4
Предел допускаемой основной относительной погрешности коэффициента развёртки, % не более 4
Таблица 2. Метрологические характеристики калибратора фазовых сдвигов.
Диапазон воспроизводимых углов фазового сдвига, градус от 0 до ±360 с дискретностью 10
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения углов фазового сдвига не превышает значений, градус
для 5 Гц < F < 20 Гц ±0,1
для 20 Гц < F < 1 0 кГц ±0,03
для 10 кГц < F < 100 кГц ±0,05
для 100 кГц < F < 5 МГц ±0,1
Диапазон рабочих частот выходных напряжений, кГц от 0,005 до 5 000
с шагом 1-2-5 на декаду
Предел допускаемой относительной погрешность установки номинальных значении частоты, % не более 5
Среднеквадратическое значение выходных напряжений на нагрузке не менее 500 Ом, В 1 ± 0,1
Ослабление выходных напряжений устанавливается раздельно по каждому каналу в пределах, дБ от 0 до 60
с дискретностью 10
4. Решение измерительных задач
Задача No 1
Рис.1.
На экране осциллографа наблюдают осциллограмму сигнала (рис. 1). При заданных условиях: коэффициент отклонения , предел допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения , коэффициент развёртки мс/дел; предел допускаемой относительной погрешности коэффициента развёртки ,; толщина линии осциллограммы дел., - определить: 1) пиковое значение напряжения сигнала; 2) период сигнала; 3) частоту сигнала; 4) оценить погрешности измерения этих параметров; 5) записать результаты измерений параметров в соответствии с МИ 1317-2004.
Похожие материалы
Лабораторная работа №4 Измерение параметров сигналов электронно-лучевым осциллографом По дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант №25.
freelancer
: 24 мая 2018
Лабораторная работа №3.5
Измерение параметров сигналов электронно-лучевым осциллографом
Измерение напряжения гармонического сигнала.
5.4.1. Установите частоту выходного сигнала калибратора в соответствии с данными таблицы 2.
Таблицы 2. частота выходного сигнала калибратора
Варианты Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля)
5
f, кГц 200
Таблица 3. Значение коэффициента вертикального отклонения
Варианты Предпоследняя цифра номера зачетной книжки (паро-ля)
2
100 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант №06
Alexbur1971
: 8 декабря 2021
Измерение напряжения электрических сигналов
методические указания к лабораторной работе № 3(LR_3_4)
1. Цель работы
1.1. Изучить:
1.1.1 Параметры переменных напряжений и токов;
1.1.2 Методы измерения параметров переменных напряжений и токов;
1.1.3 Принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;
1.1.4 Особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;
1.1.5 Источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.
1.2. Пол
100 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях». Вариант №9
Андрей124
: 22 февраля 2021
1. Цель работы
1.1. Изучить:
1.1.1 Параметры переменных напряжений и токов;
1.1.2 Методы измерения параметров переменных напряжений и токов;
1.1.3 Принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;
1.1.4 Особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;
1.1.5 Источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.
1.2. Получить навыки работы с измерительными приборами.
1.3.Приобрести умение обрабатывать и оформлять результаты
90 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант №9
SibGOODy
: 4 августа 2020
Лабораторная работа №3
«Измерение напряжения электрических сигналов»
1. Цель работы
1.1. Изучить:
1.1.1 Параметры переменных напряжений и токов;
1.1.2 Методы измерения параметров переменных напряжений и токов;
1.1.3 Принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;
1.1.4 Особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;
1.1.5 Источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.
1.2. Получить навыки работы с измерительным
450 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант №07
IT-STUDHELP
: 18 июля 2020
Лабораторная работа №3.4 “Измерение напряжения электрических сигналов”
1. Цель работы
1.1. Изучить:
1.1.1 Параметры переменных напряжений и токов;
1.1.2 Методы измерения параметров переменных напряжений и токов;
1.1.3 Принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;
1.1.4 Особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;
1.1.5 Источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.
1.2. Получить навыки работы с измеритель
400 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях .Вариант №03
ramzes14
: 28 января 2014
Цель работы
1. Изучить:
1.1 Параметры переменных напряжений и токов;
1.2 Методы измерения параметров переменных напряжений и токов;
1.3 Принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;
1.4 Особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;
1.5 Источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.
2. Получить навыки работы с измерительными приборами.
3.Приобрести умение обрабатывать и оформлять результаты измерений, выполне
70 руб.
Контрольная работа По дисциплине: «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях» вариант 16
Помощь студентам СибГУТИ ДО
: 12 ноября 2017
Задача No 1
Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния li до места повреждения.
Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить:
1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля .
2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) п
350 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант № 16
natin83
: 22 мая 2014
Задача No 1
Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния li до места повреждения.
Задача No 2
При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн
Задача No 3
На рисунке 2 показана осциллограмма
100 руб.
Другие работы
Контрольная работа по предмету: современные информационные технологии, 7 вариант!!
Александр92
: 5 октября 2018
Исходные данные: 7 вопрос: Видео в Интернете: multicast Backbone, потоковые видео, видеоконференции.
Содержание
Исходные данные…………………………………………………………………………..3
Введение………………………………………………………………………..…3
1. Многоадресная магистраль (multicast Backbone)…………………..……4
2. Потоковое видео (Streaming Video)…………………………………...….8
3. Видеоконференция………………………………………………….…….10
4. Заключение…………………………………………………………..……17
5. Список литературы………………………………………………….……19
267 руб.
Проект модернизации растворосмесителя СБ - 97
Рики-Тики-Та
: 18 августа 2012
В дипломном проекте разработан самозагружающийся скиповый подъемник, предназначенный для загрузки составляющих в растворосмеситель.
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки, содержащий 5 основных разделов и состоящий из 72 страниц машинописного текста и графической части, состоящей из 9 листов чертежей.
В расчётно-пояснительной записке дан обзор существующей российской техники для получения бетонной и растворной смесей и способов загрузки составляющих в смесители, произведен ра
1650 руб.
Лабораторные работы по информатике (часть 2-я) №1-5
ZhmurovaUlia
: 25 сентября 2016
Лабораторная работа №1
Часть 1. Первичные настройки текстового процессора Microsoft Word 2000
Часть 2. Первичные настройки параметров печатного документа
Часть 3. Ввод специальных символов
Часть 4. Оформление пояснительной записки
Часть 5. Оформление резюме при помощи Мастера резюме
Лабораторная работа №2
Часть 1. Текст файла Таблица.doc
Часть 2. Текст файла Диаграмма.doc
Часть 3. Текст файла Рисунок.doc
Часть 4. Текст файла Заголовок.doc
Лабораторная работа №3
Часть 1. Таблица, созданная на лис
140 руб.
Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике Задача 280
Z24
: 4 октября 2025
В цикле поршневого двигателя со смешанным подводом теплоты (рис.59) начальное давление р1=90 кПа, начальная температура t1=67 ºC. Количество подведенной теплоты Q=1090 кДж/кг. Степень сжатия ε=10.
Какая часть теплоты должна выделяться в процессе при υ=const, если максимальное давление составляет 4,5 МПа. Рабочее тело – воздух. Теплоемкость принять постоянной.
Ответ: Qυ/Q1=0,675.
150 руб.