ИЗМЕРИТЕЛИ АЧХ СНГ

Артикул: 1-239

Для измерения частотных параметров наблюдаемых АЧХ в приборе Х1-40 предусмотрена сетка частотных меток, синхронизированных кварцевыми резонаторами, и возможность получения частотной метки от внешнего генератора.

Артикул: 1-240

• Диапазон частот 0,5-1250 МГц (0,5-610, 610-1250 МГц)
• Погрешность измерения частоты ±(3*10-4f + 0,05 δf) Гц
• Полоса качания частоты:
- максимальная - весь поддиапазон;
- минимальная 0,01fмакс
• Выходная стабилизированная мощность 3 мВт

Артикул: 1-241

Х1-42 и Х1-43 работают в одинаковом частотном диапазоне, имеют практически идентичные ГКЧ. Индикаторные блоки различаются в основном наличием линейно-логарифмического преобразователя в приборе XI-43.

• Диапазон частот 0,5-1250 МГц (0,5-610, 610-1250 МГц)
• Погрешность измерения частоты ±(3*10-4f + 0,05 δf) Гц
• Полоса качания частоты:
- максимальная - весь поддиапазон;
- минимальная 0,01fмакс
• Выходная стабилизированная мощность 3 мВт

Артикул: 1-242

Прибор Х1-46 отличается широким динамическим диапазоном, высокой точностью измерений и отсчета относительных амплитуд АЧХ. Обеспечивает возможность одновременного наблюдения двух кривых АЧХ, исследование четырехполюсников, измерение частоты в отдельных точках наблюдаемых АЧХ, относительных ослаблений в точках АЧХ и запись АЧХ на двухкоординатном самописце. Заменяет прибор X1-36.

Артикул: 1-243

Прибор с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками служит для измерения параметров согласованных и высокоомных цепей.
Выходная мощность ГКЧ стабилизируется путем введення автоматического регулятора мощности, который обеспечивает неравномерность менее ±0,5 дБ при максимальной полосе качания.
Наличие ручной перестройки частоты и автоматической перестройки с периодами 0,02 и 0,08 с позволяет выбрать необходимую скорость перестройки и тем самым исключи динамическую погрешность. Для определения частоты введен дополнительным режим одновременной индикации меток 1 и 10 МГц.

Артикул: 1-244

Позволяют наблюдать АЧХ как широкополосных, так и узкополосных устройств, а также одновременно наблюдать две частотные метки (пары меток 0,01+0,1 МГц; 0,1 + 1 МГц; 1+10 МГц) с разными амплитудами на экране ЭЛТ. Прибор Х1-49 состоит из двух блоков: измерителя Х1-48 и селективного преобразователя, обеспечивающего расширение пределов измерения относительных амплитуд. Вводится логарифмический режим исследования АЧХ с масштабом до 80 дБ.

Артикул: 1-245

Позволяют наблюдать АЧХ как широкополосных, так и узкополосных устройств, а также одновременно наблюдать две частотные метки (пары меток 0,01+0,1 МГц; 0,1 + 1 МГц; 1+10 МГц) с разными амплитудами на экране ЭЛТ. Прибор Х1-49 состоит из двух блоков: измерителя Х1-48 и селективного преобразователя, обеспечивающего расширение пределов измерения относительных амплитуд. Вводится логарифмический режим исследования АЧХ с масштабом до 80 дБ.

Артикул: 1-246

Измеритель Х1-50 предназначен для исследования АЧХ и настройки ВЧ- и СВЧ-узлов с воспроизведением АЧХ на экране ЭЛТ.
Прибор Х1-50 применяется при производстве, настройке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры в лабораториях и цехах, ремонтных мастерских, а также в качестве сервисного прибора при ремонте телевизоров на дому.

Артикул: 1-247

Прибор предназначен для наблюдения и измерения АЧХ радиоустроиств с цифровым отсчетом измеряемых величин и воспроизведением АЧХ на экране осциллографического индикатора.
Применяется в различных областях радиоэлектроники в лабораторных и цеховых условиях, а также при ремонте аппаратуры.

Артикул: 1-248

Прибор предназначен для исследования амплитудно-частотных характеристик радиоустройств с цифровым отсчетом измеряемых величин и воспроизведением АЧХ на экране осциллографического индикатора.
Применяется в различных областях радиоэлектроники в лабораторных и цеховых условиях, а также в ремонтных и поверочных органах.

Артикул: 1-249

Прибор предназначен для исследования АЧХ радиустройств с цифровым отсчетом измеряемых величин и воспроизведением АЧХ на экране ЭЛТ.
Применяется в различных областях радиоэлектроники в лабораторных и цеховых условиях, а также в ремонтных и поверочных службах.

Артикул: 1-16517

К2С-57 измерителей коэффициента гармоник
Установка для поверки измерителей нелинейных искажений Диапазон частот: 40 Гц - 200 кГц Прибор К2С-57 предназначен для поверки измерителей коэффициента гармоник и встроенных в них вольтметров среднеквадратических значений напряжения.

Артикул: 1-16518

Предназначена для формирования синусоидального сигнала с произвольно - нормированным содержанием гармоник от 0,003 до 100 % в диапазоне частот от 10 Гц до 200 кГц (по первой гармонике) и для измерения коэффициента гармоник от0,003 до 100 % в диапазоне частот от 10 Гц до 200 кГц (по первой гармонике).
Установка также предназначена для формирования синусоидального сигнала в диапазоне частот от 10 Гц до 200 кГц со среднеквадратическим значением (СКЗ) в пределах от 100 мкВ до 1 В и для измерения СКЗ синусоидального напряжения в пределах от 100 мкВ до 10 В в диапазоне частот от 10 Гц до 200 кГц.
Установка применяется для поверки эталонных установок первого разряда по коэффициенту гармоник и измерителей нелинейных искажений.

Артикул: 1-353011

  • Предназначена для поверки измерителей коэффициента гармоник

Артикул: 1-353045

  • Панорамное измерение шумов в диапазоне частот 17,44¸37,5 ГГц:
  • в волноводных измерительных СВЧ трактах 11х5,5 мм и 7,2х3,4 мм.
  • Комплект малошумящих усилителей обеспечивает измерение коэффициента шума СВЧ устройств в диапазоне значений от 0 до 30 дБ  с погрешностью не хуже ± 0,11 дБ.

Артикул: 1-353046

  • Панорамное измерение шумов в диапазоне частот 8.0¸18.0 ГГц:
  • в коаксиальных измерительных СВЧ трактах 7,03х3,04 мм и 3,5х1,52 мм.
  • Комплект малошумящих усилителей обеспечивает измерение коэффициента шума СВЧ устройств в диапазоне значений от 0 до 30 дБ  с погрешностью не хуже ± 0,15 дБ.

Артикул: 1-353047

  • Измерение коэффициентов передачи СВЧ устройств в диапазоне от 0 до 60 дБ с погрешностью не хуже ± 0.3дБ.
  • В модификации Х5-55/1 система, кроме перечисленных функций, выполняет градуировку генераторов шума с погрешностью ± 5%.

1. Что такое измерители АЧХ?

Измерители амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) — это специализированные приборы, предназначенные для анализа зависимости коэффициента передачи системы от частоты входного сигнала. Эти устройства позволяют оценивать поведение электронных компонентов, фильтров, усилителей и других устройств в различных частотных диапазонах.

Основная задача измерителя АЧХ — построение графика, отображающего, как изменяется амплитуда выходного сигнала по отношению к входному при плавном изменении частоты. Современные модели сочетают в себе функции генератора сигналов и анализатора, что делает их универсальными инструментами для инженеров и исследователей.

2. Виды измерителей АЧХ

2.1. Аналоговые измерители АЧХ

Ранние модели, работающие на основе аналоговых схем. Используют механическую развертку частоты и электронно-лучевые трубки для отображения результатов.

Особенности:

  • Простота конструкции
  • Ограниченная точность
  • Ручная калибровка
    Применение: образовательные цели, базовые лабораторные работы.

2.2. Цифровые измерители АЧХ

Современные устройства с микропроцессорным управлением. Обеспечивают высокую точность измерений и цифровую обработку сигналов.

Особенности:

  • Автоматизация измерений
  • Широкий частотный диапазон
  • Возможность сохранения данных
    Применение: профессиональная электроника, научные исследования.

2.3. Векторные анализаторы цепей

Усовершенствованные приборы, измеряющие не только амплитуду, но и фазовые характеристики.

Особенности:

  • Комплексный анализ сигнала
  • Высокая точность
  • Расширенный функционал
    Применение: разработка ВЧ-устройств, антенных систем.

2.4. Программно-аппаратные комплексы

Сочетание измерительного оборудования со специализированным ПО для углубленного анализа.

Особенности:

  • Гибкость настроек
  • Расширенные возможности визуализации
  • Интеграция с другими системами
    Применение: промышленные испытания, автоматизированные системы контроля.

3. Общий принцип действия измерителей АЧХ

Работа измерителя АЧХ основана на последовательном выполнении следующих операций:

  1. Генерация тестового сигнала - прибор создает синусоидальный сигнал с плавно изменяющейся частотой.
  2. Подача сигнала на исследуемое устройство - тестируемый образец получает входной сигнал.
  3. Анализ выходного сигнала - прибор измеряет амплитуду и фазу выходного сигнала.
  4. Сравнение параметров - вычисляется коэффициент передачи на каждой частоте.
  5. Визуализация результатов - построение графика АЧХ на экране прибора.

Современные цифровые модели дополнительно выполняют:

  • Автоматическую калибровку
  • Коррекцию системных погрешностей
  • Статистическую обработку данных
  • Экспорт результатов в различные форматы

4. Сферы применения измерителей АЧХ

4.1. Разработка аудиоаппаратуры

  • Тестирование усилителей
  • Анализ акустических систем
  • Оптимизация фильтров

4.2. Телекоммуникации

  • Исследование линий связи
  • Настройка фильтров
  • Проверка антенных устройств

4.3. Промышленная электроника

  • Контроль качества компонентов
  • Диагностика оборудования
  • Испытания преобразователей

4.4. Научные исследования

  • Физические эксперименты
  • Изучение материалов
  • Биомедицинские измерения

4.5. Образовательный процесс

  • Лабораторные работы
  • Демонстрация принципов
  • Подготовка специалистов

5. Преимущества современных измерителей АЧХ

Высокая точность - современные приборы обеспечивают погрешность менее 0,1 dB
Широкий частотный диапазон - от долей герца до десятков гигагерц
Автоматизация измерений - программируемые сценарии тестирования
Удобство интерпретации - различные форматы представления данных
Интеграционные возможности - совместимость с другими измерительными системами
Многофункциональность - дополнительные режимы анализа сигналов

Современные модели также отличаются:

  • Компактными размерами
  • Энергоэффективностью
  • Удобным интерфейсом
  • Расширенными возможностями обработки данных

6. Заключение

Измерители АЧХ остаются незаменимыми инструментами в арсенале инженеров и исследователей. Эволюция этих приборов от простых аналоговых устройств до сложных цифровых комплексов отражает общий технический прогресс в области измерительной техники. Современные модели сочетают высокую точность измерений с удобством использования и широкими функциональными возможностями.

Перспективы развития измерителей АЧХ связаны с дальнейшей цифровизацией, увеличением быстродействия, расширением частотных диапазонов и улучшением алгоритмов обработки сигналов. Особое внимание уделяется разработке компактных портативных моделей для полевых измерений и интеграции измерительных систем в концепцию "Индустрии 4.0".