
- •Вопрос1. Вращающий и противодействующий моменты измерительного механизма.
- •Вращающий момент измерительного механизма.
- •Противодействующий моменты измерительного механизма.
- •Вопрос2. Вращающий момент магнитоэлектрического измерительного механизма.
- •Вопрос 3. 3. Противодействующий момент и чувствительность магнитоэлектрического измерительного механизма.
- •Вопрос 4. Воздействие переменного тока на магнитоэлектрический измерительные механизмы.
- •Вопрос 5. Вращающий момент электромагнитного измерительного механизма.
- •Вопрос 6. Вращающий момент электродинамического измерительного механизма.
- •Вопрос 7. Работа электродинамического измерительного механизма на переменном токе.
- •Вопрос 8. Вращающий момент электростатического измерительного механизма.
- •Вопрос 9. Электронный вольтметр постоянного тока.
- •Вопрос 10. Структура электронного вольтметра, построенного по принципу м-дм.
- •Вопрос 11. Электронный вольтметр переменного тока.
- •Вопрос 12. Амплитудные вольтметры переменного тока.
- •Вопрос 13. Импульсные вольтметры. Компенсационные схемы.
- •Вопрос 14. Селективные вольтметры.
- •Вопрос 15. Вольтметры среднего значения.
- •Вопрос 16. Вольтметры действующего значения с равномерной шкалой.
- •Вопрос 17. Конденсаторный частотомер. Приборы для измерения частоты
- •Конденсаторный частотомер
- •Вопрос 18. Пример конденсаторного частотомера на диодах.
- •Вопрос 19. Резонансный частотомер.
- •Резонансный частотомер
- •Вопрос 20. Структурная схема фазометра. Приборы для измерения фазы
- •Вопрос 21. Временная диаграмма работы фазометра.
- •Вопрос 22. Омметры, реализующие метод непосредственной оценки. Приборы для измерения параметров электрических цепей. Омметры.
- •Вопрос 23. Метод преобразования измеряемого сопротивления в пропорциональное ему напряжение.
- •Вопрос 24. Метод измерения сопротивления с использованием операционных усилителей.
Вопрос 21. Временная диаграмма работы фазометра.
Временная диаграмма работы фазометра приведена ниже. Работает прибор следующим образом. При пересечении напряжениями UХ1 и UХ2 оси абсцисс при переходе из отрицательных значений в положительные, формирователи ФИ1 и ФИ2 выдают короткие импульсы U3 и U4. Импульс U3 открывает ключ, а импульс U4 – закрывает ключ К. В течение времени между импульсами U3 и U4, через ИМ протекает импульс тока Im длительностью τ.
Среднее значение тока за период Т будет:
τ τ
Icp = Im*—— φx = —— *3600
T если значение фазы T , то выразив из этой формулы τ, и подставив его значение в предыдущую, получим:
τ φx
Icp = Im*—— = Im*——
T 3600 угол отклонения стрелки прибора будет пропорционален среднему значению тока:
φx
α = Si*Iср = Si*Im*—— .
3600
При постоянной чувствительности Si и амплитуде импульсов Im шкала фазометра может быть отградуирована в градусах. Класс точности таких приборов 1...1,5%.
Вопрос 22. Омметры, реализующие метод непосредственной оценки. Приборы для измерения параметров электрических цепей. Омметры.
В омметрах реализуется метод непосредственной оценки сопротивления постоянному току. Электромеханические омметры строятся на основе электромеханических приборов магнитоэлектрической системы. В зависимости от величины измеряемого сопротивления могут быть выполнены с последовательным или параллельным включением сопротивления.
а) б)
Для рис.3 а)
Для рис.3 б)
С помощью регулированного сопротивления устанавливается ноль омметра при закороченном Rx. Ноль будет справа соответствовать полному отклонению. В процессе работы батарея разряжается и ноль будет сползать, поэтому закорачивают Rx (чтобы вернуть 0). Характер шкалы показывает, что такой омметр нужно использовать для измерения больших R, так как при измерении малых он будет иметь малую чувствительность. Установка бесконечности осуществляется размыканием ключа, когда Rx = ∞.
Омметры по этим схемам выпускаются как отдельные приборы, так и в составе комбинорованных приборов(тестеры, авометры)
Класс точности 2,5
Электронные омметры
Используются два метода: метод преобразования измеряемого сопротивления в пропорциональное ему напряжение и метод с использованием операционных усилителей (ОУ).
Вопрос 23. Метод преобразования измеряемого сопротивления в пропорциональное ему напряжение.
Метод преобразования измеряемого сопротивления в
пропорциональное ему напряжение
а)
б)
Рис. а) схема измерения больших R.
Имеется делитель напряжения из Rx и Rобр. Падение напряжения на эталонном резисторе усиливается операторным усилителем с большим входным сопротивлением и малым выходным. В качестве индикатора используется вольтметр с большим входным сопротивленем.
, где К –
коэффициент усиления усилителя.
И- вольтметр
с
Rвх
,
.
Применяется
при
.
Рис. б) для измерения малых сопротивлений.
Применяется при
.
Такая схема
реализуется в ряде промышленных
миллиомметров (диапазон от 10-4
до 10-2)