Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Инструментальная погрешность

МЕТРОЛОГИЯ ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИИ

Общая погрешность результата измерения, выполненного с по­мощью осциллографа, содержит те же составляющие, что и по­грешность результата любого другого измерения: инструменталь­ную, методическую и субъективную. Хотя в подходах к оценкам отдельных составляющих отражается определенная специфика осциллографических измерений.

Инструментальная погрешность результата осциллографического измерения складывается из статической (при постоянном или низ­кочастотном входном сигнале) и динамической составляющих.

Статическая погрешность. При измерении как амплитудных, так и временных параметров можно использовать общий подход к оценке погрешностей. Поскольку подавляющее большинство слу­чаев применения ЭЛО основано на измерении длин линейных от­резков (например, при измерении амплитуды и периода сигнала, длительности импульса), то наличие систематических аддитивных погрешностей каналов Y и X не приводит к погрешностям результатов, так как определяет лишь сдвиг изображения на экране.

Мультипликативные же погрешности каналов в большинстве случаев влияют на результат измерения, так как искажения ли­нейных параметров изображения на экране при этом линейно за­висят от значения входной величины. Пределы допустимых отно­сительных мультипликативных погрешностей каналов Y и X назы­ваются погрешностями коэффициентов отклонения и задаются количественно, например, так: δ Y = ±5%; δ X = ±2%. Эти значения характеризуют только статическую (или низкочастотную) погреш­ность воспроизведения сигналов каналами.

Динамическая погрешность. Входные каналы ЭЛО не в состоя­нии воспринимать («пропускать») высокочастотные сигналы в бес­конечно широкой полосе частот. Есть естественные ограничения. Полоса частот, которую пропускает канал ЭЛО (т.е. позволяет нор­мально исследовать), зависит от схемотехники и элементной базы его каналов. Понятно, что чем шире полоса частот, тем лучше. Ее граница определяется верхней частотой f в, полосы пропускания.

К характеристикам ЭЛО, определяющим динамическую погреш­ность, относятся:

• амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и значение верх­ней границы f в полосы пропускания по каналам Y и X,

• время нарастания τн переходной характеристики канала Y;

• время установления τу;

• неравномерность АЧХ канала Y;

• фазочастотная характеристика (ФЧХ) канала Y.

Рассмотрим основные из этих характеристик на примере ка­нала Y.

Рассмотрим, как прак­тически определяется реальная АЧХ канала Y (рис. 4.17).

Рис.4.17. Экспериментальное определение АЧХ канала Y ЭЛО

На вход канала Y ЭЛО подается синусоидальный сигнал от высокочастотного генератора, частота которого может регулиро­ваться в широких пределах (верхняя граница диапазона изменения частоты должна быть не менее верхней границы f в полосы пропус­кания исследуемого ЭЛО). Затем, изменяя (поочередно задавая несколько разных значений) частоту сигнала генератора и под­держивая (с помощью показаний широкополосного электронного вольтметра) амплитуду сигнала постоянной, фиксируют ампли­туду изображаемого на экране сигнала. Таким образом, можно по­строить по некоторому множеству точек кривую АЧХ канала. При­мер АЧХ канала Y ЭЛО показан на рис. 4.18.

Рис. 4.18. Амплитудно-частотная характеристика канала Y

По оси абсцисс отложены значения относительной частоты f / f в сигнала, т. е. отношение частоты входного сигнала f к верхней гра­нице полосы пропускания f в канала (границе его частотного диа­пазона). По оси ординат (слева) отложена относительная ампли­туда υ изображения сигнала по осциллограмме υ = h / h 0, где h – амплитуда сигнала по осциллограмме (изображению) на конкретной частоте, h 0– амплитуда по осциллограмме при низкой часто­те входного сигнала (или при постоянном напряжении).

Верхняя граница f в полосы пропускания (для канала с открытым входом) определяется по уровню уменьшения отно­сительной амплитуды на –3 дБ и задается в паспорте на ЭЛО (на­пример, так: f в = 10 МГц). Зная АЧХ, можно определить погреш­ность воспроизведения на экране амплитуды синусоидального сиг­нала известной частоты. Например, при частоте входного сигнала f = 5 МГц и значении f в = 10 МГц погрешность воспроизведения амплитуды синусоидального сигнала на экране составит прибли­зительно – 10% (см. рис. 4.18).

Время нарастания τн переходной характеристики канала и вре­мя установления τу характеризуют реакцию ЭЛО на скачкообраз­ные (импульсного характера) изменения входного сигнала. Время нарастания τн определяется интервалом времени изменения сиг­нала на экране от 0,1 U max до 0,9 U max амплитудного значения сигна­ла U max (рис. 4.19, а).

Рис. 4.19. Определение времени нарастания (а) и времени установления (б)

Время установления τу определяется интервалом от 0,1 U max до вхождения сигнала в заданную зону ±D (например, ±5 % от U max, рис. 4.19, б).

На практике значения времен нарастания τн и установления τу канала Y определяются следующим образом.

На вход канала Y ЭЛО пода­ется сигнал от генератора пря­моугольных импульсов. Длитель­ность фронта выходного сигна­ла генератора должна быть замет­но меньше ожидаемого времени нарастания и времени установ­ления канала исследуемого ЭЛО. Затем, измерив указанные пара­метры осциллограммы сигнала,

определяют искомые значения времен нарастания τн и установ­ления τу.

Неравномерность АЧХ канала и фазочастотная характеристика (ФЧХ) канала Y определяют в основном искажения формы неси­нусоидальных входных сигналов.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формирование изображений на экране электронно-лучевой трубки | Погрешность взаимодействия
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1066; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.