高频q表及其应用_lc实验

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1、高频Q表Q表可以用来测量高频电感或谐振回路的Q值、电感器的电感量及其分布电容量、电容器的电容量及其损耗角、电工材料的高频介质损耗、高频回路的有效并联电阻及串联电阻、传输线特性阻抗等。供给电路高频振荡器U2R15R16LxCx10mV500mVCCB2CB1U1定位指示电路测量回路谐振指示高频振荡电路电源电路图1高频Q表原理功能方框图一、Q表的原理Q表的原理功能方框图如图1所示。由图可见,Q表包括高频振荡电路、定位指示电路、谐振指示电路、测试回路和电源供给电路5个部分。现分别介绍如下。1.高频振荡电路通常是一个电感3点式振荡电路。一般产生频率为50KHz~50MHz的高频振荡信号

2、。分若干个频段,由筒形波段开关(仪器面板的频段开关)控制变换,每个频段的频率由双联可变电容器(仪器面板的频率度盘)连续调节。高频振荡电路的输出信号通过电感耦合线圈馈送到宽带低阻分压器(由1.96Ω、0.04Ω组成)。借助调节电位器(仪器面板上的定位粗调和定位细调旋钮)改变高频振荡管的相关直流电压,可以控制一定大小的高频信号电压,加到宽频带低阻分压器上,此高频信号通过电阻分压后加入串联谐振回路。2.定位指示电路加在宽频带低阻分压器上的高频信号电压由作定位指示用的电子电压表测量,用以监视引入串联谐振回路的高频电压的大小。当调节高频振荡电路的输出信号电压,使定位指示器的指示在定位线“

3、Q×1”上时,宽带低阻分压器的输入电压为500mV,通过分压,从0.04Ω电阻上取出的10mV的高频信号电压,加到测试回路(串联谐振回路)上。分压电阻是一个0.04Ω的小电阻,以实现低阻抗的高频信号源,减小电源内阻对测量电路的影响。作为定位指示用的电子电压表的零点调节(即起始电流补偿)由一只电位器(仪器面板上的定位校正旋钮)担当。3.测试回路测试回路中有两个标准可变电容器,一个是主调电容器(2×250pF),另一个是微调电容器(5~13pF);有两对接线柱:“Lx”和“Cx”,“Lx”接被测线圈或辅助线圈(测量电容时);“Cx”—6—接被测电容等。由被测线圈(或辅助线圈)与标准

4、电容器(或包括被测电容器)组成一个串联谐振回路。当调节标准可变电容器的电容量或振荡电路的频率,使串联谐振回路谐振时,作谐振指示器的电子电压表指示最大。4.谐振指示电路谐振指示电路是一个作谐振指示和Q值读数的电子电压表,它并接在串联谐振回路中的可变电容器的两端。当串联谐振回路达到谐振状态时,电容器两端的电压达最大值,电子电压表指示达最大。由于回路谐振时标准可变电容器两端的电压的是测试电路的输入电压值Ul的Q倍,即U2=QUl,Q=U2/U1,这里的Q值是串联谐振回路的品质因数,但可以认为是串联谐振回路线圈的品质因数。在U1为定值时(当定位指示器指示在“Q×1”位置时),测试电路输

5、入电压Ul等于10mV,所以Q值正比于U2值(假使U2为0.lV,则Q为10;假使U2为0.5V,则Q为50;假使U2为lV,则Q为100……),因此可将作为谐振指示器用的电子电压表的表度盘直接按Q值刻度。这样刻度以后,在测量时便可以直接读出Q值。一般测量Q值的量程分三档:10~100,20~300,50~600,由电子电压表的灵敏度转换开关(仪器面板上的Q值范围开关)选择。作为谐振指示器的电子电压表的零点调节(即起始零点补偿),由一只电位器(仪器面板上的Q值零位校正旋钮)担当。5.电源供给电路通常采用磁饱和稳压器和稳压管双重稳压,保证仪器在电源电压变化较大的情况下正常工作。二

6、、使用方法Q表虽然型号不少。但是它们除频率范围、测量范围、测量精度等不完全一样外,基本使用方法是相同的。现以QBG-3型高频Q表为例加以介绍。(一)面板装置图2QBG-3型高频Q表面板图—6—QBG-3型高频Q表面板上所具有的控制装置有频段选择开关、振荡频率度盘、定位指示表头、定位零点校正旋钮、定位粗调和定位细调旋钮、Q表指示表头、Q值零位校正旋钮、Q值范围开关、主调电容度盘、微调电容度盘、测量接线柱、电源开关和指示灯。如图2所示的Q表面板图,现分别介绍如下。1.频段选择开关是高频振荡电路中的波段开关,分成七个频段。2.振荡频率度盘作每个指示频段内的频率连续调节用。刻度盘上有与

7、频段选择开关配合使用的若干条频率刻度,以选择所需频率。3.定位指示表头是定位指示电路中的直流微安计CB1,用作监视引入测试电路的高频电压的大小。一般使用时调节定位粗调和定位细调旋钮,使表头指针指示在定位刻度的Q×1上,才能从Q值指示表上直读Q值。4.当定位粗调旋钮置于起始位置(逆时针旋到底)时,调节定位零位校正旋钮,使定位指示表的指针在零位。5.定位粗调和定位细调旋钮是高频振荡电路中的两个电位器。调节定位粗调和定位细调旋钮,可改变高频振荡电路输出电压大小,使定位指示表指在刻度“Q×1”上。当

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