
- •Основа метрологии и измерительной техники
- •§1 Основные метрологические понятия
- •§2 Характеристики измерений и их виды
- •§3 Структурные схемы средств измерительной техники
- •§4 Измерительные установки и системы
- •§5 Измерительные преобразователи
- •§6 Основные характеристики сит
- •§7 Метрологические характеристики сит
- •§8 Погрешности измерений. Систематические погрешности
- •§9 Случайные погрешности
- •§10 Погрешность косвенных измерений
- •§11 Суммирование погрешностей
- •§12 Правила выполнения измерений и представления результатов
- •§13 Определение аналитических зависимостей по экспериментальным данным
- •§14 Метрологический надзор за сит
- •§15 Лаборатории измерительной техники и их оборудование
- •§16 Магнитоэлектрические приборы
- •Амперметры
- •Вольтметры
- •Гальванометры
- •§17 Электромагнитные приборы
- •Амперметры
- •Вольтметры
- •§18 Электродинамические приборы
- •Амперметры
- •Вольтметры
- •§19 Ферромагнитные приборы
- •§20 Электростатические приборы
- •§21 Индукционные приборы
- •§22 Логометры
- •§23 Термоэлектрические приборы
- •§24 Выпрямительные приборы
- •§25 Измерительные генераторы. Генераторы сигналов низкочастотные
- •§26 Генераторы сигналов высокочастотные
- •§28 Генераторы шумовых сигналов
- •§29 Генераторы качающейся частоты
- •§30 Измерение параметров электро- и радиоцепей
- •§31 Резонансный метод
- •Измерение индуктивности катушки
- •Измерение емкости конденсатора
- •§32 Измерение частоты. Метод перезаряда конденсатора
- •§33 Резонансный метод
- •§34 Осциллографический способ сравнения частот
- •§35 Метод дискретного счёта
- •§36 Измерение интервалов времени с помощью цифровых частотомеров.
- •§37 Измерение мощности
- •§38 Измерение поглощаемой мощности.
- •Термоэлектрический метод
- •§39 Измерение проходящей мощности.
- •Осциллографы
- •§ 40 Электронные осциллографы
- •§41 Развёртки осциллографов
- •§42 Основные технические характеристики осциллографа
- •§43 Техника осциллографических измерений.
- •§44 Измерение амплитудно-частотных характеристик Общие сведения
- •§45 Структурные схемы измерителей ачх
- •§46 Устройства измерителей ачх. Генератор качающейся частоты.
- •§47 Линеаризация модуляционной характеристики гкч
- •§48 Стабилизация амплитуды напряжения гкч
- •§49 Детекторные головки
- •§50 Измерение фазового сдвига
- •§51 Фазовращатели
- •§52 Осциллографический метод измерения фазового сдвига Способ линейной развёртки
- •Способ синусоидальной развёртки
- •§53 Компенсационный метод
- •§54 Метод преобразования фазового сдвига в импульсы тока
- •§55 Измерение параметров цепей свч
- •§56 Измерительные линии
- •§57 Измерение коэффициента стоячей волны и коэффициента отражения
- •§58 Автоматический измеритель ксв
§31 Резонансный метод
Принцип резонансного метода заключается в определении резонансной частоты колебательного контура, состоящего из образцового и измеряемого элементов.
Измерители добротности
|
Состоит из
высокочастотного генератора, измерительного
контура и индикаторы резонанса.
Измерительный контур состоит из
исследуемой катушки
и образцового конденсатора с градуированной
шкалой. В измерительный контур через
делитель напряжения вводят небольшую
известную часть
,
выходного напряжения генератора. На
образцовом конденсаторе возникает
напряжение:
В момент резонанса
И отношение напряжений достигает
Измерение индуктивности катушки
Катушку подсоединяют
к зажимам 1 и 2. Изменением частоты и
емкости образцового конденсатора
добиваются резонанса и считывают
показания
и
.
Затем вычисляют реактивное сопротивление,
индуктивность, сопротивление потерь.
д - действующее
обр – образцовое
Измерение емкости конденсатора
Схема измерения
прежняя, но вместо измеряемой катушки
включают вспомогательную. Если значение
измеренной емкости не выходит за пределы
перекрытия образцового конденсатора,
то установив
вблизи максимального значения, изменяя
частоту генератора, настраивают контур
в резонанс. К зажимам 3 и 4 подключают
измеряемый контур и изменением частоты
генератора настраивают контур в резонанс
измеряемой емкости образцового
конденсатора. Тогда:
Если емкость измеряемого
конденсатора больше максимальной
емкости образцового, то измеряемый
контур включают последовательно со
вспомогательной катушкой индуктивности.
Контур настраивают в резонанс изменением
частоты генератора при максимальном
значении
.
Затем
отключают и вновь настраивают контур
на ту же частоту. Получают
.
Тогда
§32 Измерение частоты. Метод перезаряда конденсатора
Присоединим конденсатор,
емкость которого
,
и напряжению
.
Конденсатор зарядится и в нем накопится
определённое количество электричества:
Если конденсатор
переключить на магнитоэлектрический
измеритель тока, то через него пройдёт
количество электричества
,
вызвав отключение указателя. Если
конденсатор поочерёдно присоединять
к источнику напряжения для заряда и к
измерителю тока для разряда с частотой
подключения
в секунду, то количество электричества
проходящего через амперметр при разряде,
будет в
раз больше
-среднее значение тока разряда
Т.о. ток в такой схеме
прямо пропорционален частоте и при
постоянной произведения
шкалу амперметра можно градуировать
в единицах частоты.
|
УО - усилитель-ограничитель
ЗРУ – зарядно-разрядное устройство
Гк -генератор для калибровки частоты
Hz -магнитоэлектрический индикатор
§33 Резонансный метод
Заключается в сравнении измеряемой частоты с собственной резонансной частотой градуированного измерительного колебательного контура
|
Источник напряжения
измеряемой частоты
с помощью элемента связи соединяется
с измерительным контуром, который
настраивается в резонанс с частотой
.
Момент резонанса фиксируется по показанию
индикатора, присоединённого к контуру
через второй элемент связи. Измеряемая
частота определяется по градуированной
шкале микрометрического механизма с
большим числом отсчётных точек. Контур
и индикатор конструктивно объединены
в одно устройство, называемое низкочастотным
частотомером.