
Рис. 11 Схема измерения КСВ
Погрешность объекта:
1) Погрешность согласования входов фазометра и ГКЧ:
(Погрешность систематическая,
инструментальная, аддитивная, статическая.) Определим погрешность исходя из
типового значения коэффициента отражения, равного 0,07, тогда
.
Закон
распределения данной погрешности равномерный. Тогда СКО 
Погрешность субъекта:
1) Погрешность считывания показаний с индикатора, обусловленная слабым разрешением, неточностью установки визира, погрешность цены деления:
Закон распределения данной
погрешности равномерный. Тогда СКО 
(Погрешность случайная, субъективная, аддитивная, статическая.).
Погрешность метода:
Погрешность отсутствует, так как измерение прямое.
Погрешность средства:
1)
Основная погрешность измерения КСВ
панорамного измерителя Р2-70: Согласно паспорту:
, при
типовом значении КСВ 1,15.
Закон распределения данной
погрешности равномерный. Тогда СКО 
Включает в себя погрешность:
Калибровки;
Цены деления;
Потерями в коаксиальных проводах, коаксиально волноводных переходах и соединениях;
Не квадртичностью характеристик детекторных диодов и т.д.
(систематическая, инструментальная, аддитивная, статическая) [1]
Погрешность условия:
Погрешность, обусловленная
изменением параметров окружающей среды, например температуры или сетевой помехи
(случайная, методическая, аддитивная, статическая дополнительная) ![]()
Закон распределения данной
погрешности равномерный. Тогда СКО 
Найдем
общую погрешность измерения отношений
уровней сигналов на промежуточной частоте
![]()
Согласно теореме Ляпунова положим закон распределения суммарной
погрешности нормальным : ![]()
12.Метрологические характеристики приборов:
|
Наименование средства поверки |
Пределы измерения |
Погрешность |
Рекомендуемое средство поверки |
|||
|
1.Генератор сигнал ВЧ |
110 МГц |
±1% |
Г4-158 |
|||
|
2.Калибратор фазы |
±180º |
1.2% |
Ф1-4 |
|||
|
3.Прибор для поверки аттенюаторов |
0-60дБ |
1.1% |
Д1-13А |
|||
|
4.Частотомер универсальный |
1 кГЦ-10 мГц |
0.1% |
Ч3-54 |
|||
|
5.Милливольтметр |
1В |
1% |
В3-57 |
|||
|
6.Измиритель коэффициента стоячей волны панорамный |
12.05-18 ГГц |
±(5К+5)% |
Р2-70 |
|||
|
7.Переход коаксиально- волноводный |
18 ГГц |
------ |
2.236.430 |
|||
|
8.Переход 9.Ваттметр поглощаемой мощности |
18 ГГц 10мкВт-1мВт 110 МГц-12 ГГц |
-----20% |
2.236.284 М3-51 |
13. Заключение:
В результате работы была разработана установка приемо-сдаточных испытаний цифрового фазометра и изучены его основные характеристики. Были изучены принцип работы и методы измерения параметров цифрового фазометра при помощи приборов милливольтметра В3-57, частотомера Ч3-54, ваттметра поглощаемой мощности М3-51,генератора сигналов ВЧ Г4-107, калибратора фазы Ф1-4, прибор для поверки аттенюаторов Д1-13А. Для выбранных параметров были разработаны структуры погрешности с классификацией, рассчитаны погрешности определения измеряемых величин. При измерении всех параметров цифрового фазометра использовались выше перечисленные приборы, что обеспечивает точность проведения измерений.
13. Список литературы:
1. А.Д. Поздняков: «Основы метрологии и радиоизмерений» практикум, Владимир 1993 г..
2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации “Измерителя разности фаз и отношения уровней.” 1.405.007 ТО., альбом 1.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.