
- •Эксперимент 1. Определение основной погрешности, вариации показаний и поправки вольтметра
- •Выводы:
- •Ответы на контрольные вопросы.
- •Как определяют диапазон измерения?
- •2. Что такое поправка измерения?
- •6. Как вычисляют разрешающую способность прибора?
- •11. Как вычисляют коэффициенты гармоник и искажений?
- •12. Какие группы приборов используются для измерения напряжения и тока?
6. Как вычисляют разрешающую способность прибора?
Величину,
обратную количеству уровней дискретизации,
называют разрешающей способностью
цифрового вольтметра. Обычно разрешающую
способность определяют с учётом возможной
перегрузки вольтметра по входу
=
Uм/Uп ,
где Uп –
напряжение перегрузки вольтметра.
Уровень дискретизации-При преобразовании аналоговых (непрерывных) данных в цифровые (дискретные), цифровые могут отражать только часть исходной картины. То, насколько точно происходит это отображение, и есть уровень дискретизации. Например для аудио-сигнала (непрерывная по своей природде звуковая волна), есть "частота дискретизации" - сколько раз в секунду цифровой поток зарегистрирует уровень волны. Понятно что чем чаще - там точнее можно будет воспроизвести, следовательно тем лучше качество.
7. Как определяют входное сопротивление вольтметров и амперметров?
Входное сопротивление прибора характеризует его влияние на объект измерение или другие приборы при их подключении друг к другу.
Входное
сопротивление зависит от мощности,
потребляемой прибором от объекта
измерения. Входное сопротивление
вольтметра определяется выражением
а
входное сопротивление амперметра
где Pвх
- мощность, потребляемая входной цепью
прибора, U - измеряемое значение напряжения.
I - измеряемое значение тока.
Идеальный вольтметр, не потребляющий мощности от объекта измерения, имеет входное сопротивление, равное бесконечности. Идеальный амперметр, наоборот, имеет входное: сопротивление, равное нулю.
8. Дайте определение диапазона рабочих частот вольтметра.
Диапазон рабочих частот прибора характеризуется полосой частот сигнала, в которой возможно измерение с заданной погрешностью. За пределами диапазона рабочих частот измерение производиться с ненормируемой погрешностью.
9. Какими коэффициентами характеризуют несинусоидальные напряжения и токи?
При измерении переменных напряжений и токов пользуются следующими значениями: средним; средневыпрямленным; среднеквадратический (действующим); амплитудным (пиковым). Использование большого числа различных значений обусловлено сложней формой переменного напряжения или тока.
10. Как корректируют показания приборов при измерении напряжений и токов?
В большинстве случаев шкала вольтметра градуируется по действующему значению синусоидального напряжения так, что при измерении несинусоидального напряжения обуславливает наличие дополнительной погрешности из-за отклонения формы измеряемого напряжения от синусоидальной. При измерении несинусоидального напряжения в показания вольтметра должна быть внесена поправка и действующее значение несинусоидального напряжения вычисляют по формуле
|
|
где Кф - коэффициент формы измеряемого напряжения; Кф.син - 1,11 - коэффициент формы синусоидального напряжения; Uип - показания прибора.
Так как вольтметры средневыпрямленных значений В3-38 и В7-16А градуируют в действующих значения при синусоидальной форме напряжения, то при измерении синусоидального напряжения действующее значение рассчитывают по формуле Up=Um/Kа.син=Um/1.41.