- •В.О. Яцук автоматизовані засоби метрологічного забезпечення
- •16. Кодокеровані міри ємності 174
- •17. Модуль інтелектуального інтерфейсу перетворювачів 212
- •Перелік скорочень, символів та термінів
- •1. Єдність вимірювань та способи її досягнення
- •1.1. Єдність та метрологічне забезпечення вимірювань
- •1.2. Метрологія – фундамент сучасної науки і техніки
- •1.3. Метрологічне забезпечення, основні поняття
- •1.4. Методи метрологічної перевірки
- •1.5. Особливості проведення метрологічної перевірки
- •2. Багатозначні міри електричних величин
- •2.1. Забезпечення безперервного контролю процесів вимірювань
- •2.2. Аналіз можливих шляхів підвищення метрологічної надійності засобів електричних вимірювань
- •2.3. Корекція похибок звт з допомогою кодокерованих мір
- •2.4. Структурні схеми калібраторів активних та пасивних електричних величин
- •3. Міри е.Р.С., напруги та струму
- •3.1. Міри електрорушійної сили та напруги
- •3.2. Міри напруги на основі стабілітронів
- •3.3. Джерела опорної напруги на основі ширини забороненої зони напівпровідника
- •3.4. Перспективні напрямки розвитку джерел опорної напруги
- •4. ПрецИзійні масштабні вимірювальні перетворювачі
- •4.1. Вимоги до масштабних перетворювачів
- •4.2. Способи коригування випадкових похибок масштабних перетворювачів
- •4.3. Підсилювачі з мдм–перетворенням
- •4.4. Корекція випадкових похибок в підсилювачах з періодичною корекцією дрейфу
- •4.5. Широкосмугові двоканальні підсилювачі
- •4.6. Пристрої гальванічного розділення
- •5. Прецизійні генератори синусоїдної напруги
- •5.1. Методи побудови генераторів та їх основні характеристики
- •5.2. Низькочастотні rс-генератори
- •5.3. Способи стабілізації амплітуди коливань
- •5.4. Високочастотні lc-генератори
- •5.5 Стабілізація частоти генераторів
- •6. Функціональні генератори
- •6.1. Методи побудови, основні технічні характеристики
- •6.2. Помножувачі ємності
- •6.3. Перетворювачі трикутник–синус
- •6.1. Методи побудови, основні технічні характеристики
- •6.2. Помножувачі ємності
- •6.3. Перетворювачі трикутник–синус
- •7. Комутаційні елементи
- •7.1. Заступна схема комутаційних елементів
- •7.2. Електромеханічні комутаційні елементи
- •7.3. Комутаційні елементи на біполярних транзисторах
- •7.4. Комутаційні елементи на польових транзисторах
- •7.5. Оптоелектронні ключі
- •8. Кодокеровані подільники напруги та струму
- •8.1. Резистивні ккп
- •8.2. Ккп з широтно–імпульсною модуляцією (шім)
- •8.3. Ккп на базі магнітних компараторів постійного струму
- •8.4. Індуктивні ккп
- •9. Методи побудови калібраторів постійного струму і напруги постійного струму
- •9.1. Принципи побудови калібраторів
- •9.2. Калібратори на базі магнітних компараторів постійного струму
- •9.3. Калібратори на базі індуктивних подільників напруги
- •9.4. Калібратори на основі подільників з шім-перетворенням
- •9.5. Розширення границь відтворення напруг постійного струму
- •9.6. Розширення границь відтворення постійного струму
- •9.7. Структури серійних калібраторів напруги постійного струму та постійного струму
- •9.8. Характеристики серійних калібраторів постійної напруги і струму
- •10. Калібратори змінних напруги та струму
- •10.1. Функціональна схема калібраторів змінних напруг і струму
- •10.2. Система автоматичного регулювання амплітуди гоч
- •10.3. Стабілізація частоти методом синтезу частот
- •10.4. Вдосконалення підсилювачів високої напруги
- •11. Багатозначні кодокеровані міри опору
- •11.1. Особливості вимірювання та відтворення електричного опору
- •Значення вимірювальних струмів та напруг для різних значень відтворювальних опорів
- •11.2. Традиційні міри електричного опору
- •11.3. Кодокеровані магазини опору
- •11.4. Кодокеровані магазини провідності
- •12. Імітатори електричного опору
- •12.1. Методи імітації електричного опору
- •12.2. Низькоомні імітатори опору
- •12.3. Середньоомні імітатори опору. Автоматизований вибір піддіапазонів відтворення
- •12.4. Кодокеровані високоомні міри
- •13. Дистанційне передавання значень електричного опору
- •13.1. Підвищення метрологічної надійності резистивних вимірювальних каналів
- •13.2. Чотирипровідні кодокеровані імітатори опору
- •13.3. Кодокеровані імітатори активного електричного опору
- •13.4. Аналіз частотних властивостей імітаторів активного опору
- •13.5. Коригування похибок кодокерованих мір для дистанційного передавання значень опору
- •14. Методи побудови кодокерованих мір імпедансу
- •14.1. Трансформаторні міри імпедансу
- •14.2. Коригування похибок трансформаторних мір імпедансу
- •14.3. Активні імітатори імпедансу
- •14.4. Міри реактивності на потенційно-стійких елементах
- •14.5. Міри кодокерованих реактивностей із втратами
- •15. Кодокеровані Міри індуктивності
- •15.1. Міри індуктивності і взаємоіндуктивності (однозначні та з ручним управлінням)
- •15.2. Вимоги до кодокерованих мір індуктивності
- •Параметри кодокерованої міри індуктивності
- •15.3. Аналіз традиційних шляхів реалізації кодокерованих мір індуктивності
- •15.4. Обґрунтування методу побудови кодокерованих мір індуктивності
- •15.5. Особливості побудови широкодіапазонних кодокерованих мір індуктивності
- •15.6. Аналіз похибок кодокерованих мір індуктивності
- •16. Кодокеровані міри ємності
- •16.1. Однозначні та багатозначні з ручним керуванням міри ємності
- •16.2. Кодокеровані міри ємності
- •16.3. Помножувачі ємності
- •Для вхідного вузла схеми запишемо два рівняння Кірхгофа
- •16.4. Розширення діапазонів відтворення кодокерованих мір ємності
- •17. Модуль інтелектуального інтерфейсу перетворювачів
- •17.1. Основна мета впровадження стандарту ieee–p1451
- •17.2. Коротка історія виникнення інтелектуального інтерфейсу
- •17.3. Ключові технічні особливості
- •17.4. Модуль інтелектуального інтерфейсу
- •17.5. Сторінки електронних даних перетворювачів
- •17.6. Цифровий Інтерфейс
- •17.7. Функції дій “Plug and Play”
- •17.8. Шифрування фізичних одиниць в інтерфейсі іеее-1451.2
- •Шифрування фізичних одиниць в інтерфейсі іеее-1451.2
- •Канал седп
- •Перелік посилань
- •Навчальне видання
- •Автоматизовані засоби метрологічного забезпечення
9.8. Характеристики серійних калібраторів постійної напруги і струму
Основні технічні характеристики серійно виготовлюваних КПН приведені в таблиці [85-87]. З таблиці бачимо, що на сьогоднішній день здебільшого використовується КПН на основі ШІМ.
Таблиця 9.1
Основні технічні характеристики серійних КПН і КПС
Тип, розрядність |
Фірма, країна |
Діапазон відтво- рюваних значень |
Мінімальна похибка відтворювання стабільність |
|
Особливості
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
П320 |
ВО ”Красно-дарский ЗИП” (Росія) |
-UК : (10-1..103 ) В -IК :(1...102 ) mA дискр. IК: 10-9 А
|
±(20UК+40) мкВ (±0,004 %) ±(0,06IК+0,01) мкА (±0,007 %) |
±(20UК+15) мкВ/8 год ±(0,05IК+0,0015) мкА/8 год
|
Дискретність UК – 10 мкВ; КПН реалізова-ний на основі ШІМ |
|
P3003
|
- « - |
-UК :(0,1...11 ) В дискр. 10 нВ |
±(20UК+0,5) мкВ (±0,002 %) |
0,0025 %/8 год 0,0005 %/1 год |
КПН з ІПН Напруга шуму <4,10-5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5100В 5101В 5102В
|
Gohn Fluke Mgf Co., США |
-U: (2.10-2..1,1×103 ) В; дискр. 0,1 мкВ I: (2.10-4...2) A R: 1; 10; 102; 103; 104; 105; 106; 107) Ом
|
±(0,005UК+0,001Ug+5 мВ) за 6 міс.; Ug – кінцеве зн. діап. ±(0,0025IК+0,0025Ig+0.01мкА) за 6 міс. Ig –кінцеве зн. діап. 0,005% за 6 міс. |
Автокалібровка
|
На основі ШІМ; крім –U; -I служить калібр. ~I; ~U, має калібр. опори
|
|
5440А
|
Gohn Fluke Mgf Co., США |
-U: (2.10-2..1,1×103 ) В; дискр. 0,1 мкВ I: (2.10-4...2) A R: 1; 10; 102; 103; 104; 105; 106; 107) Ом |
Відносна похибка ±0,0004 %
|
Автокалібровка
|
Двоканальний ШІМ автока-лібровка здійсн. за 5 хв. Використ. 3 мікропроцесори |
|
4000 4000А |
DAT-RON
|
-U: (2.10-2..1,1×103 ) В; дискр. 0,1 мкВ I: (2.10-4...2) A |
Відносна похибка ±0,0004 %
|
Автокаліб-ровка
|
- |
|
П327/І
|
ВО ”Крас-нодар-ский ЗИП” (Росія) |
-UК 10В
|
±0,0002 % |
±0,0002 % /год. |
Заснований на техніці опера-ційних ін-дуктивних подільників |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Калібратори змінних напруги та струму
10.1. Функціональна схема калібраторів змінних напруг і струму
10.2. Система автоматичного регулювання амплітуди ГОЧ
10.3. Стабілізація частоти методом синтезу частот
10.4. Вдосконалення підсилювачів високої напруги
