Изучение структурной схемы и принципа действия.



Структурная схема милливольтметра приведена на рисунке.

Основными составными частями прибора являются: ВДН – входной делитель напряжения; У1 – предварительный усилитель; А – аттенюатор; У2, У3, У4– усилители; ПСЗ – преобразователь средневыпрямленного значения; рА – миллиамперметр; БП – блок питания.

Измеряемое переменное напряжение поступает непосредственно (поддиапазоны 1 – 300 мВ) или через входной делитель напряжения ВДН (поддиапазоны 1 – 300 В) на вход предварительного усилителя У1. Далее сигнал поступает на вход аттенюатора А. С выхода аттенюатора сигнал поступает на усилитель У2 и далее на преобразователь средневыпрямленного значения ПСЗ, состоящий из усилителя У3 с диодным детектором Д в цепи отрицательной обратной связи (ООС), который обеспечивает линейное преобразование переменных напряжений в постоянное по уровню средневыпрямленного значения. Выходной ток ПСЗ измеряется миллиамперметром рА, отградуированным в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения. С выхода ПСЗ сигнал поступает на вход усилителя У4, который обеспечивает выходное напряжение широкополосного усилителя прибора.

Изучение порядка установки.

6.1. Перед установкой прибора проверяется его состав (согласно паспорта) и производится общий осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- прибор не должен иметь механических повреждений соединительных элементов, корпуса или других внешних дефектов, влияющих на его работоспособность;

- маркировки должны быть четкими;

- переключатели должны обеспечивать надежную фиксацию.

6.2. Прибор после распаковки необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 24 ч. в выключенном состоянии.

Изучение подготовки к работе.

7.1. Соедините клемму «земля» с заземленной шиной.

7.2. Изучите расположение органов управления, настройки и подключения прибора по техническому описанию и инструкции по эксплуатации.

7.3. Установите кнопку СЕТЬ в положение ОТКЛ.

7.4. Проверьте положение указателя прибора, и при необходимости, установите его на нулевую отметку механическим корректором, расположенным в центре передней панели.

7.5. Установите переключатель поддиапазонов в положение 300 V.

7.6. Установите кнопку СЕТЬ в положение ВКЛ, при этом должен светиться индикатор включения сети.

Изучение методики измерения переменного напряжения.

8.1. После включения сети осуществить выдержку времени 15 минут.

8.2. Измеряемое напряжение подается на входную розетку с помощью измерительного кабеля из комплекта прибора. К прибору придаются два измерительных кабеля.

Кабель со штепселями – кабель общего применения. Им рекомендуется работать на частотах до 1 МГц. Кабель со штекером используется для высокочастотных измерений на частотах свыше 1 МГц, с его помощью прибор В3-38 может быть подключен к устройствам с выходными разъемами того же типа.

8.3. Установите переключатель поддиапазонов в положение, соответствующее предполагаемому значению измеряемого напряжения. Если оно не известно, то необходимо установить поддиапазон измерения 300 В.

8.4. Измерить напряжение сети переменного тока, питающего стенды лаборатории.

Порядок оформления работы.

Составить отчет по работе.

 

 

Лабораторная работа №4.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109.

I. Цель работы.

Работа предназначена для изучения структурной схемы, принципа действия, порядка подготовки к работе и исследования выходных напряжений генератора сигналов.

Принцип действия.

Источником синусоидального сигнала служит задающий RC-генератор, сигнал с которого через предварительный усилитель поступает на усилитель мощности. Усилитель мощности обеспечивает получение на нагрузке 50 Ом напряжения 15 В среднеквадратических. Аттенюатор ослабляет выходной сигнал на 60 дБ ступенями через 10 дБ. Уровень сигнала, подаваемого на аттенюатор, измеряется индикатором выходного уровня. К усилителю мощности могут быть подключены согласующие трансформаторы для работы на нагрузках 5, 50, 600 Ом и 5 кОм. Переключатель нагрузок коммутирует выходные обмотки согласующих трансформаторов. Источник питания обеспечивает постоянным током задающий генератор, предварительный усилитель и усилитель мощности.

 

Назначение.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109 представляет собой источник синусоидальных электрических колебаний звуковых и ультразвуковых частот и предназначен для регулирования, испытания и ремонта различных радиотехнических устройств в лабораторных и производственных условиях.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от + 5 до + 400 С;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре + 300 С;

- атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.

Возможность работы с каналом общего пользования и в автоматизированных измерительных системах не предусмотрена.

Основные технические данные.

4.1. Диапазон генерируемых частот генератора от 20 Гц до 200 кГц перерывается четырьмя поддиапазонами с плавной перестройкой внутри поддиапазонов:

 I поддиапазон (х1) от 20 до200 Гц;

II поддиапазон (х10) свыше 200 Гц до2 кГц;

III поддиапазон (х100) cвыше 2 до20 кГц;

IV поддиапазон (х1000) свыше 20 до200 кГц;

Запас по краям диапазона не менее удвоенного значения основной погрешности по частоте, перекрытие между поддиапазонами не менее значения основной погрешности. Погрешность на этих участках не нормируется.

4.2. Основная погрешность установки частоты не превышает ±(1+ ) % в диапазоне частот свыше 200 Гц до 20 кГц (II и III поддиапазоны);

± (2 + ) % в диапазоне частот от 20 до 200 Гц (I поддиапазон) и свыше 20 до 200 кГц (IVподдиапазон), где fн–номинальное значение частоты, устанавливаемое по шкале частот «Hz»,Гц

4.3. Дополнительная погрешность установки частоты в рабочем диапазоне температур на каждые 100 С изменения температуры окружающего воздуха не превышает:

± 3 10-3 fн в диапазоне свыше 200Гц до 20 кГц (II и III поддиапазоны);

± 5 10-3 fн в диапазоне от 20 до 200 Гц (I поддиапазон) и свыше 20 до 200 кГц (IV поддиапазон),

4.4. Дополнительная погрешность установки частоты в зависимости от изменения нагрузки от значения холостого хода до максимального значения или при плавной регулировке опорного уровня выходного напряжения (1,5 – 15 В) не превышает:

± 3 10-4 fн в диапазоне свыше 200Гц до 20 кГц (II и III поддиапазоны);

± 1 10-3 fн в диапазоне от 20 до 200 Гц (I поддиапазон) и свыше 20 до 200 кГц (IV поддиапазон), где fн–номинальное значение частоты, устанавливаемое по шкале частот «Hz»,Гц.

4.5. Нестабильность частоты генератора за любые 15 минут работы после времени установления рабочего режима при нормальных условиях не превышает ±1 10-3 fн.

4.6. Нестабильность частоты генератора за любые 3 ч работы после времени установления рабочего режима при нормальных условиях не превышает ±5 10-3 fн.

1
4.7. Наибольшее значение опорного уровня выходного напряжения генератора на гнезде при сопротивлении нагрузки 50 Ом не менее 15 В (максимальный ток в нагрузке 0,3 А).

Выходное напряжение должно плавно регулироваться в пределах не менее 20 дБ от своего наибольшего значения.

1
4.8. Основная приведенная погрешность установки опорного значения выходного напряжения на гнезде при положении аттенюатора «15 В» не превышает ± 4 %.

1
1
4.9. Дополнительная погрешность установки опорного значения выходного напряжения на гнезде        при положении аттенюатора «15 В», обусловленная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 100 С в диапазоне рабочих температур не превышает ± 2 % .

4.10. В генераторе на гнезде  предусмотрена ступенчатая регулировка выходного напряжения. Регулировка должна осуществляться с помощью встроенного аттенюатора 60 дБ ступенями через 10 дБ. Погрешность ослабления встроенного аттенюатора при активной нагрузке 50 Ом в рабочем диапазоне температур не превышает ± 0,5 дБ.

1
4.11. В генераторе предусмотрен внешний аттенюатор 40 дБ для подключения к гнезду . Погрешность ослабления внешнего аттенюатора при активной нагрузке 50 Ом в рабочем диапазоне температур не превышает ± 0,5 дБ.

4.12. Нестабильность опорного значения выходного напряжения генератора за любые 3 ч работы после времени установления рабочего режима при нормальных условиях не превышает ± 5 %.

1
4.13.Неравномерность уровня выходного напряжения генератора при перестройке частоты от 20 Гц до 200 кГц не превышает:

на гнезде         ± 5 % при сопротивлении нагрузки 50 Ом;

2
на клеммах при несимметричных нагрузках 5, 50, 600 Ом и 5 кОм соответственно ± 15%, ± 10 %, ± 10 % и ± 25 %.

4.14. Изменение опорного значения выходного напряжения генератора, обусловленное изменением температуры окружающего воздуха на каждые 100 С в диапазоне рабочих температур, не превышает ± 5 %.

2
4.15. Наибольшее значение опорного уровня выходной мощности генератора на клеммах

 при симметричных и несимметричных нагрузках 5, 50, 600 Ом и 5 кОм не менее 4 Вт.

1
4.16. Асимметрия выходного напряжения не превышает ± 5 % при симметричных нагрузках 5, 50, 600 Ом и 5 кОм.

4.17. Коэффициент гармоник выходного сигнала на гнезде       при сопротивлении нагрузки 50 Ом при наибольшем опорном значении выходного напряжения не превышает:

0,5 %в диапазоне свыше 200Гц до 20 кГц (II и III поддиапазоны);

1 % в диапазоне от 20 до 200 Гц (I поддиапазон) и свыше 20 до 200 кГц (IV поддиапазон).

4.18. Коэффициент гармоник генератора на клеммах    2 при наибольшем опорном значении выходной мощности 4 Вт в рабочем диапазоне частот не превышает 2 %.

4.19. Наибольшее значение составляющих с частотой питающей сети и её гармоник относительно наибольшего значения опорного уровня выходного напряжения на гнезде     1 не превышает 0,1 %.

4.20. Генератор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, по истечении времени установления рабочего режима, равного 15 мин.

Меры безопасности.

5.1. При измерении напряжения выше 42 В необходимо строго соблюдать все правила безопасности.

5.2. Корпус прибора необходимо заземлить. Клемма для защитного заземления находится на задней панели прибора.

5.3. Запрещается эксплуатировать прибор при снятом кожухе.

Лабораторное задание.


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 453; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!