Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Ход работы.



Ход работы.

1)Изучим принцип действия и органы регулировки универсального измерителя L, C, R типа Е7-13.

2)Ознакомимся с его техническими характеристиками.

    3)Следую инструкциям по поведению измерений параметров радиодеталей через универсальный измеритель проведём измерения сопротивления Rх на переменном и постоянном токе, ёмкости Сх и индуктивности Lx по три измерения для каждого параметра, подключая к измерителю соответственно резистор R0, конденсатор С0 и катушку индуктивности L0. Занесём полученные данные в таблицу 5.

 

Таблица 5. Результаты измерений Rx, Cx, Lx.

 

Объект измерения

Предел Множитель Измеренное значение Абсолютная погрешность Результат измерения

резистор R0

Rx при переменном токе

10 Ом – 1 Мом 100Ом (469,0±0,5)Ом ±(1+ )%= ±1,004%=±4,7Ом (469,0±(0,5+4,7))Ом=(469±5)Ом
10 Ом – 1 Мом 100Ом (470,0±0,5)Ом ±(1+ )%= ±1,004%=±4,7Ом (470,0±(0,5+4,7))Ом=(470±5)Ом
10 Ом – 1 Мом 100Ом (470,0±0,5)Ом ±(1+ )%= ±1,004%=±4,7Ом (470,0±(0,5+4,7))Ом=(470±5)Ом

Таблица 5. Результаты измерений Rx, Cx, Lx. (продолжение 1)

 

Rx при постоянном токе

10 Ом – 1 Мом 100Ом (470,0±0,5)Ом ±(1+ )%= ±1,004%=±4,7Ом (470,0±(0,5+4,7))Ом=(470±5)Ом
10 Ом – 1 Мом 100Ом (469,0±0,5)Ом ±(1+ )%= ±1,004%=±4,7Ом (469,0±(0,5+4,7))Ом=(469±5)Ом
10 Ом – 1 МОм 100Ом (469,0±0,5)Ом ±(1+ )%= ±1,004%=±4,7Ом (469,0±(0,5+4,7))Ом=(469±5)Ом

конденсатор С0

Cx

1000 пФ – 10 мкФ 10нФ (49,00±0,05)нФ ±1%=±0,49нФ (49,00±(0,05+0,49))нФ=(49,0±0,5)нФ
1000 пФ – 10 мкФ 10нФ (48,90±0,05)нФ ±1%=±0,49нФ (48,90±(0,05+0,49))нФ=(48,9±0,5)нФ
1000 пФ – 10 мкФ 10нФ (48,90±0,05)нФ ±1%=±0,49нФ (48,90±(0,05+0,49))нФ=(48,9±0,5)нФ

 


 

Таблица 5. Результаты измерений Rx, Cx, Lx. (продолжение 2)

катушка индуктивности L0

Lx

100 мкГ - 10Г 1мГн (3,200±0,005)мГн ±1%=±0,032мГн (3,200±(0,005+0,032))мГн=(3,20±0,04)мГн
100 мкГ - 10Г 1мГн (2,000±0,005)мГн ±1%=±0,020мГн (2,000±(0,005+0,020))мГн=(2,00±0,03)мГн
100 мкГ - 10Г 1мГн (1,980±0,005)мГн ±1%=±0,020мГн (1,980±(0,005+0,020))мГн=(1,98±0,03)мГн

(погрешность измерения и абсолютная погрешность рассчитываются согласно технической инструкции к лабораторной работе по данным, полученным из Таблиц 1. и 4.)

 


 

Отметим на прямой измеренные и действительные значения параметров резистора, конденсатора и катушки индуктивности.

 

Рис. 5. Интервалы действительных R0, C0, L0 и измеренных значений Rx, Cx, Lx.

 

    Видно, что интервал измеренного значения для резистора попал в интервал действительных значений и их центры практически совпали для случая переменного и постоянного токов. Значит измерения сопротивления с помощью измерителя проводятся достаточно точно.

    Интервал измеренного значения для конденсатора попал в интервал действительых значений, а их центры не сильно удалены друг от друга. Значит измерения ёмкости с помощью измерителя проводятся с небольшим отклонением Соткл=-1,05нФ.

    Интервал измеренного значения для катушки индуктивности вышел за пределы интервалы действительных значений, а их центры сильно удалены друг от друга. Значит измерения индуктивности с помощью измерителя проводятся не точно, с большим отклонением Lоткл=0,6мГн.

 

    Общий вывод по работе:мы изучили методы измерения параметров радиоэлектронных компонентов и цепей; выяснили, что данные измеритель даёт достаточно точные значения при измерении сопротивлений при переменном и постоянном токе и ёмкостей, но даёт недостаточно точные значения при измерении индуктивности.



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.