Cтраница 2
Погрешность измерения фазового сдвига между двумя синусоидальными сигналами методом эллипса зависит от точности измерения длин отрезков, входящих в выражение (8.9), и точности фокусировки луча на экране осциллографа. Возможна также систематическая погрешность измерения из-за наличия различного фазового сдвига, создаваемого усилителями каналов вертикального и горизонтального отклонения лучей. [16]
Возможны следующие методы измерения фазы с применением осциллографа: метод эллипса, метод линейной развертки двух осциллограмм ( метод наложения), метод круговой развертки и метод яркостных меток. Точность измерений осциллографиче-скими методами существенно зависит от степени амплитудной и фазовой симметрии каналов передачи сигналов на вертикально и горизонтально отклоняющиеся пластины, от качества фокусировки электронного луча и от нелинейных искажений усилителей, генераторов развертки и самой трубки осциллографа. [17]
Излагаемый метод не имеет дополнительных допущений по сравнению с методом эллипса, за исключением предположения о совпадении аппроксимирующих прямых с действительными кривыми в области их пересечения с эллипсом. [18]
При малых индексах модуляции ( рл / 2) для измерения используется метод пульсирующего эллипса. Схема измерения приведена на рис. 3 - 7 а. Напряжение модулированного колебания подается на вертикальный вход осциллографа ЭО. [19]
Если нам не известны параметры ДС-цепочки и значение о, то можно определить сдвиг фаз методом эллипса. [20]
![]() |
К измерению сдвига фаз между синусоидальными напряжениями.| Схема для измерения составляющих комплексного сошютивления. [21] |
Одним из распространенных методов измерения фазовых сдвигов между двумя синусоидальными напряжениями с помощью электронно-лучевого осциллографа является так называемый метод эллипса. Измерение производится при отключенном блоке развертки. [22]
При углах, близких к 90, эта погрешность резко возрастает, поэтому измерять ф, близкие к 90, методом эллипса нецелесообразно. [23]
Сдвиг фаз между двумя синусоидальными напряжениями одинаковой частоты может быть измерен следующими методами: преобразования сдвига фаз во временной интервал с последующим измерением последнего, преобразования фазового сдвига в напряжение, методом эллипса, а также компенсационными методами. [24]
Преобразование сдвига фаз в напряжение осуществляется балансным фазовым детектором. Метод эллипса, реализуемый с помощью осциллографа, основан на использовании уравнения эллипса ( 3 - 8) и сводится к геометрическим измерениям на экране трубки. Он исключительно прост и приводится в описаниях к осциллографам. Поэтому эти два метода в настоящей главе не рассматриваются. [25]
В отличие от метода линейной развертки измерение фазы этим способом не требует электронного коммутатора. По сравнению с методом эллипса знак фазового угла здесь определяется непосредственно. [26]
Метод эллипса наиболее распространен при измерении фазы с помощью осциллографа. Структурная схема, реализующая метод эллипса, показана на рис. 8.4. Для измерения фазы одно из измеряемых напряжений подается на горизонтально отклоняющие пластины, а второе на вертикально отклоняющие. На входе усилителя вертикального отклонения включен фазовый регулятор, необходимый для установки фазовой симметрии каналов. Амплитудная симметрия достигается регулировкой коэффициента усиления усилителей. [27]
Для таких измерений существуют специальные приборы - фазометры, но более информативным является метод осциллографирования. Одним из вариантов этого метода является метод интерференционного эллипса ( метод фигур Лиссажу), применяемый при изучении гармонических процессов. Сущность метода состоит в следующем. Если на вертикальную отклоняющую пластину электронно-лучевого осциллографа подать один сигнал, пропорциональный одному из исследуемых процессов ( например, току), а на горизонтальную отклоняющую пластину подать второй сигнал, пропорциональный другому исследуемому процессу ( например, напряжению), то на экране вырисуется эллипс. При выбранном масштабе усиления отклонений луча осциллографа по вертикали и горизонтали соотношение длин осей эллипса будет пропорционально разности фаз сигналов. [28]
Измерения проводят различными методами. Наиболее известны следующие: преобразования фазового сдвига в интервал времени с последующим измерением последнего, преобразования фазового сдвига в напряжение, метод эллипса, нулевые методы. [29]
Преобразование фазового сдвига в напряжение осуществляется балансным фазовым детектором. Принцип действия последнего, а также соотношения, устанавливающие связь между напряжением на выходе детектора и измеряемым фазовым сдвигом, излагаются в книгах по радиоприемным устройствам. Метод эллипса, реализуемый с помощью осциллографа, основан на использовании уравнения (3.3) и сводится к геометрическим измерениям на экране трубки. Он исключительно прост и приводится в описаниях к осциллографам. Поэтому эти два метода в настоящей главе не рассматриваются. [30]