
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.