Исследование полупроводниковых диодов, тиристоров и транзисторов. Принципы работы диодов, стабилитронов тиристоров и транзисторов на основе их вольтамперных характеристик, страница 14

2.5.  Снимите зависимость Nвых(Uвх ). Для этого установите не менее семи значений Uвх в требуемом диапазоне, запустите АЦП и запишите полученный код. Результаты измерений занесите в таблицу, аналогичную табл. 5.2.

2.6.  Рассчитайте требуемые значения Nвых по формуле

Uвх Nmax

Nвых =       . Результаты занесите в таблицу. Uоп

2.7.  Постройте экспериментальную и расчетную зависимости

Nвых(Uвх ).

2.8.  Определите максимальную погрешность преобразования АЦП ΔNвых как разность между измеренными и расчетными значениями Nвых.

Таблица 5.2

Uвх , В

Измерения

Расчет

Выходной двоичный код

Nвых

Nвых

2.9. Соберите схему четырехквадрантного АЦП последовательных приближений, оставив предыдущую схему, но соединив т. 7-8 вместо 6-8.

2.10. Повторите опыты по п. 2.3-2.8, устанавливая при этом входное напряжение Uвх как положительного, так и отрицательного знака по отношению к опорному напряжению (не менее семи значений). Расчетная формула при этом запишется в виде:

                     Uвх ⋅ Nmax        Nmax

Nвых =                  +         .

                          2⋅Uоп                  2

2.11. Разомкните перемычку 11 и 12. Подключите осциллограф между т. 6 и 13. Зарисуйте и объясните письменно полученную осциллограмму. Разберите схему.

Содержание отчета

Отчет должен содержать цель работы, названия опытов, условные обозначения ЦАП и АЦП, исследуемую схему АЦП последовательных приближений, результаты измерений и расчетов, графики, краткие выводы по каждому опыту с объяснением полученных результатов.

Контрольные вопросы

1.  ЦАП: условное обозначение, способы организации, принципы работы, основные параметры и характеристики, области применения.

2.  АЦП: условное обозначение, способы организации, принципы работы, основные параметры и характеристики, области применения.

Литература: [1], [3], [5], [6].

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  6 (4 часа)

Тема: Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения

Цель работы: Ознакомиться с назначением, характеристикой и конструкцией измерительных трансформаторов тока и напряжения, изучить методы измерения амплитудной и фазовой погрешностей измерительных трансформаторов. Ознакомиться с устройством и назначением аппарата К507, освоить методику и порядок измерения погрешностей измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Краткие теоретические сведения

Измерительный трансформатор напряжения – это специальный понижающий трансформатор напряжения, предназначенный для измерения высоких напряжений (выше 1кВ) и осуществляющий гальваническое разделение цепей высокого напряжения от низковольтных измерительных приборов и реле.

Измерительный трансформатор тока – это специальный понижающий трансформатор тока, предназначенный для измерения тока в цепях высокого напряжения (выше 1кВ) и осуществляющий гальваническое разделение цепей высокого напряжения от низковольтных измерительных приборов и реле.

                                       Измерительный                                      Измерительный

                           трансформатор напряжения                              трансформатор тока

I1

2 I2

U

                     Kт =    1.н              

U2.н

I

Kт = 1.н

I2.н

U2.д −U2.р

                     f =    

U2.р

I2.д − I2.р f =      

I2.р

                  δ= (U2.д^U2.р) 

δ= (I2.д^I2.р)

                              а)                  

Рис. 6.1

           б)

Основными параметрами измерительных трансформаторов яв-

ляются коэффициент трансформации Kт, номинальное первичное напряжение U1.н (или ток I1.н), номинальное вторичное напряжение   U 2.н (или ток I2.н), амплитудная f и угловая δ погрешности. Условные обозначения, а также основные расчетные соотношения для измерительных трансформаторов приведены на рис. 6.1.