а) б)
а - эквивалентный двухполюсник; б - его компонентная схема замещения
Рисунок 3 - Модель катушки индуктивности
Рисунок 4 - Рабочий элемент резистора
1 - обкладки; 2 - прокладка-изолятор
Рисунок 5- Рабочий элемент плоского конденсатора
1 - внешняя обкладка; 2 - внутренняя обкладка; 3 – цилиндрический изолятор
Рисунок 6 - Рабочий элемент цилиндрического конденсатора
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНЫХ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ
Комплексное сопротивление Z любого двухполюсника в диапазоне частот вплоть до десятка мегагерц может быть определено по способу [6] и устройству, признанными изобретениями [7]. Для этого достаточно определить три комплексных напряжения. Основными элементами измерительной схемы, показанной на рисунок 1, является генератор G синусоидального напряжения с полым внутренним сопротивлением ZГ и калиброванный двухполюсник с полным сопротивлением Zк.
Первое комплексное напряжение измеряют согласно схеме рисунок 1а в режиме холостого хода генератора G. Второе комплексное напряжение измеряют на выходе генератора, нагруженном на калиброванный двухполюсник Zk согласно схеме рисунок 1б. Третье комплексное напряжение измеряют согласно схеме рисунок 1б, включив в качестве нагрузки измеряемый двухполюсник Z.
Рисунок 1 - Схемы измерений напряжений ,,
Из анализа схемы (рисунок 1) следует, что измеряемое полное сопротивление Z, может быть определено по значениям напряжений ,, и сопротивления Zk по формуле
. (1)
В процессе реализации данной методики измерения сопротивление ZГ удобно моделировать резистором, который на высоких частотах имеет комплексное сопротивление из-за влияния паразитных параметров. В качестве калиброванного двухполюсника Zк также может быть использован резистор, комплексное сопротивление которого должно быть определено на заданной частоте при помощи, например, высокочастотного моста.
Оптимальный режим измерительной схемы соответствует условиям
½Zr½@½Zk½,½Z½=(0,6-1,5)½Zk½. (2)
При применении двухполюсника Zk , от калиброванного с точностью не менее 0.5% и изменении отношения модулей регистрируемых напряжений и с точностью не менее 1% и разности фаз этих напряжений с точностью 1-2 градуса, достигается точность измерения модуля полного сопротивления не хуже, чем 1-2 % и его фазы с точностью не менее одного градуса. Такие условия могут быть достигнуты при регистрации комплексных напряжений с помощью измерителя разности фаз типа ФК2-12.
Достоинством этой методики являются:
использование для реализации измерительного процесса простых операций, которые сводятся, по существу, к регистрации трёх комплексных напряжений;
отсутствие операций по балансировке измерительной схемы в процессе измерений, которые неизбежны, например, при измерениях с помощью высокочастотных мостов или Q-метров;
возможность комплексной автоматизации измерительного процесса, например, на базе микро ЭВМ:
достаточная для технического применения точность;
возможность измерения комплексных сопротивлений двухполюсных радиоэлементов в диапазоне частот вплоть до десятков мегагерц.
Настоящая методика измерения разработана и апробирована на кафедре РЭУС Воронежского государственного технического университета в процессе выполнения хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских работ и защищена авторским свидетельством [6,7].
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Случайная величина - величина определённой физической размерности, принимающая в результате эксперимента то или иное числовое значение, которое в принципе нельзя предсказать из условий эксперимента.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.