Читайте также:
|
|
В осциллографических измерениях, как и в других измерениях, присутствует погрешность взаимодействия прибора с объектом исследования (ОИ) – источником сигнала, которая определяется соотношением выходного сопротивления источника и комплексного входного сопротивления (импеданса) ЭЛО. Так как осциллограф является измерителем напряжения, то чем больше его входное сопротивление по сравнению с выходным сопротивлением источника сигнала, тем лучше. А поскольку ЭЛО подключается к источнику сигнала с помощью входного соединительного кабеля, необходимо учитывать как входные параметры собственно прибора, так и параметры кабеля. При подключении ЭЛО к объекту исследования важное значение имеют правильный выбор входного кабеля, учет и согласование параметров источника сигнала, кабеля и собственно осциллографа.
Входные кабели (ВК) по своим возможностям делятся на пассивные и активные. Группа пассивных (не содержащих активных элементов) ВК – наиболее массовая группа и делится, в свою очередь, на кабели без деления (без уменьшения) входного сигнала (1:1) и кабели с делением сигнала (10:1; 100:1).
Самый простой пассивный ВК без деления сигнала (1:1) это по сути отрезок экранированного коаксиального (для уменьшения влияния внешних электромагнитных полей и создания определенного волнового сопротивления) кабеля с разъемом для подключения ко входу ЭЛО – с одной стороны, и контактами-щупами для подсоединения к ОИ – с другой. Такие ВК используются при исследовании сравнительно малых по амплитуде сигналов невысокой частоты, т.е. в тех случаях, когда значительная входная емкость (ограничивающая полосу пропускания) ЭЛО не приводит к серьезной погрешности взаимодействия. Схема подключения ВК приведена на рис. 53.
Коаксиальный кабель представляет собой распределенную электрическую емкость. Удельная емкость коаксиального кабеля обычно составляет (50... 100) пФ на 1 м, поэтому длина ВК имеет существенное значение, так как определяет емкостное сопротивление кабеля и, следовательно, общую входную емкость. Таким образом, общая входная емкость (с точки зрения источника сигнала) С вх равна сумме емкостей кабеля С ки усилителя С у ЭЛО. Активное сопротивление кабеля пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением входного усилителя ЭЛО, и его можно не учитывать. Общее входное сопротивление с учетом ВК определяется параллельным соединением активного сопротивления входного усилителя R yи суммарной входной емкости С вх. Строго говоря, необходимо также учитывать и емкость собственно контактов щупов (наконечников), подсоединяемых к ОИ. Типичное значение этой емкости – 2...5 пФ. Понятно, что чем меньше общая входная емкость и чем больше входное активное сопротивление, тем лучше, так как тем меньше будет погрешность взаимодействия и, следовательно, шире полоса частот пропускания.
Рис. 53. Подключение входного кабеля без деления (1:1)
Пассивные ВК с делением (ВКД) сигнала содержат дополнительную внутреннюю резистивно-емкостную цепь (резистор R и конденсатор С), обеспечивающую увеличение входного активного сопротивления и одновременно уменьшение входной емкости, т.е. расширение полосы частот исследуемых сигналов. Схема включения ВКД показана на рис. 54. При соединении ОИ с ЭЛО таким кабелем возникает делитель напряжения, верхнее плечо которого образовано суммарным комплексным сопротивлением резистивно-емкостной цепи кабеля (R и С), а нижнее – параллельным соединением емкостей кабеля С к, усилителя С у и входного сопротивления R y усилителя ЭЛО. На рис. 55 приведена эквивалентная схема подключения такого делителя.
Рис. 54. Подключение входного кабеля с делением
В этом случае входное активное сопротивление R вх (с точки зрения ОИ) имеет вид
R вх = R + R y.
Рис. 55. Эквивалентная схема подключения кабеля с делением
Входная емкость С вх при этом образована последовательным соединением емкости конденсатора С резистивно-емкостной цепи ВКД и суммарной емкости параллельного соединения емкостей кабеля С к и емкости усилителя С у:
С вх = C (C к + С у) / (C + C к + С у).
Таким образом, очевидно, что в данном случае суммарная входная емкость С вх заметно уменьшается.
Рассмотрим пример для ВКД с коэффициентом деления 10:1. Известны параметры ЭЛО и ВКД:
R y= 1 МОм; С у = 50 пФ; C к = 50 пФ; R = 9 МОм; С = 11 пФ.
Сумма емкостей кабеля С к и усилителя ЭЛО С у:
С к+ С у = 100 пФ.
Окончательные значения суммарных входного активного сопротивления R вхи емкости C вх (с точки зрения источника сигнала) равны соответственно:
R вх = 10 МОм; C вх = 10 пФ.
Таким образом, в результате применения такого кабеля получаем значительно лучшие входные параметры прибора и, как следствие, лучшие динамические характеристики. Хотя, надо отметить, что использование ВКД пропорционально снижает чувствительность измерения. Напряжение U 2,поступающее на вход усилителя ЭЛО, в коэффициент деления раз меньше, чем измеряемое напряжение U 1. В рассмотренном примере при постоянном (или низкочастотном) входном напряжении отношение U 2/ U 1= 10, т.е. чувствительность уменьшается в 10 раз.
Значение емкости конденсатора С ВКД можно изменять в небольших пределах для настройки частотных свойств делителя.
Если известны значения суммарных (с учетом соединительного кабеля любого типа) входного сопротивления и входной емкости, то погрешность взаимодействия Dвз для случая синусоидального сигнала оценивается следующим образом:
Dвз ≈ - U [ R и / R вх + 0,5(ωτ)2],
где U -результат измерения амплитуды; R и - сопротивление источника сигнала; R вх-суммарное входное сопротивление ЭЛО; ω - круговая частота сигнала; τ = R и С вх(С вх - суммарная входная емкость ЭЛО с кабелем).
Первое слагаемое в этой сумме характеризует значение погрешности при постоянном входном напряжении, а второе — при переменном напряжении определенной частоты ω = 2p f.
Активные ВК содержат усилитель, который позволяет значительно повысить входное сопротивление ЭЛО и тем самым резко уменьшить погрешность взаимодействия.
Открытый и закрытый входы ЭЛО. В режиме так называемого открытого входа усилитель канала Y ЭЛО воспринимает любой сигнал пропорционально его мгновенным значениям.
Рис. 56. Режим открытого входа (а) и его АЧХ {б)
На рис. 56, а приведена эквивалентная схема входного каскада усилителя Y ЭЛО в режиме открытого входа, а на рис. 56, б показана АЧХ канала Y в этом режиме. В режиме открытого входа ЭЛО воспринимает сигналы в полосе частот от 0 до f в,Гц.
В режиме закрытого входа усилитель канала Y пропускает только переменную составляющую сигнала и игнорирует (не пропускает) постоянную составляющую. Представим себе сигнал u (t), который содержит постоянную U 0и переменную составляющие (рис. 57, а).
Рис. 57. Переход к режиму закрытого входа:
а - входной сигнал; б - увеличение постоянной составляющей U 0; в - увеличение переменной составляющей Um
Предположим, нас интересует только переменная составляющая (скажем, ее амплитуда Um) входного сигнала. Для того чтобы обстоятельно исследовать характер изменения и амплитуду только переменной составляющей, необходимо повысить чувствительность канала. Но в данном случае, в режиме открытого входа при соизмеримых значениях амплитуды Um переменной составляющей и постоянной составляющей U 0,невозможно обеспечить требуемое изображение, так как простое увеличение чувствительности канала при такой сумме не дает желаемого результата - изображение выходит за рамки экрана (рис. 57, б). Но если избавиться от постоянной составляющей U 0, то можно увеличить до необходимого размера толъко переменную (интересующую нас) составляющую (рис. 57, в).Это возможно в режиме так называемого закрытого входа.
Рис. 58. Режим закрытого входа (а) и его АХЧ (б)
В режиме закрытого входа (рис. 58, а)на входе усилителя последовательно включается разделительный конденсатор С р, который как раз и не пропускает постоянную составляющую входного сигнала. Амплитудно-частотная характеристика усилителя Y этом режиме показана на рис. 58, б. В режиме закрытого входа АЧХ имеет полосу частот, начинающуюся не с нуля, а с некоторой нижней частоты f н.
Рис. 59. Обозначения режимов открытого (а) и закрытого входов (б)
Условные обозначения режимов открытого и закрытого входов, которые наносятся на лицевые панели приборов, могут отличаться для разных приборов (рис. 59). На рис. 59, а приведены обозначения режима открытого входа, а на рис. 64, б - режима закрытого входа.
Англоязычные аббревиатуры DC и АС в обозначениях раскрываются так: DC - Direct Current - напряжение постоянного тока; АС - Alternating Current - напряжение переменного тока.
Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 105 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Инструментальная погрешность | | | Субъективная погрешность |