
- •Измерения: прямые, косвенные, совместные, совокупные, абсолютные, относительные.
- •Погрешности: методические, инструментальные, систематические, случайные, статические, динамические.
- •Погрешности: абсолютная, относительная, приведенная, аддитивная, мультипликативная.
- •Средства измерения: эталоны, меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, ивк.
- •Метрологические характеристики средств измерений. Функция преобразования, характеристика, чувствительность, диапазон измерения. Быстродействие.
- •Методы исключения систематических погрешностей
- •10. Законы распределения случайных величин
- •11. Доверительные границы случайной погрешности
- •12.Суммирование случайных и систематических погрешностей.
- •13.Обработка результатов прямых многократных измерений.
- •14. Определение погрешности косвенных измерений
- •15. Мгновенное, амплитудное, пиковое, среднеквадратическое, среднее и средневыпрямленное значения тока и напряжения, коэффициент амплитуды и формы.
- •16. Электромеханические измерительные приборы, основные элементы.
- •17. Магнитоэлектрические приборы. Амперметры, вольтметры.
- •18. Электромагнитные приборы.
- •19. Электродинамические приборы.
- •20. Электростатические приборы.
- •21. Термоэлектрические и выпрямительные приборы.
- •22.Индукционные приборы
- •23. Структурная схема осциллографа
- •24. Развертка осциллографа. Непрерывный, ждущий режимы. Внутренняя и внешняя синхронизация
- •25. Измерение напряжений и интервала времени при помощи осциллографа.
- •26. Измерение частоты при помощи осциллографа
- •27. Цифровой электронно-счетный частотомер.
- •28 Изменение фазового сдвига при помощи осциллографа
- •29. Аналоговый и цифровой фазометр
- •30.Анализ спектра сигнала
- •31. Измерение нелинейных искажений
- •32. Омметры
- •Классификация
- •Магнитоэлектрические омметры
- •Логометрические мегаомметры
- •Аналоговые электронные омметры
- •Цифровые электронные омметры
- •33. Косвенные измерения сопротивления
- •34. Измерение сопротивления методом сравнения. Мост.
- •35. Мосты переменного тока
- •36. Мост для измерения емкости.
- •37. Мост для измерения индуктивности.
- •38. Резонансный метод l и с
- •39.Классификация датчиков
- •40. Реостатные датчики
- •41.Индуктивные датчики
- •42. Емкостные датчики.
- •43. Индукционные датчики.
- •44. Пьезоэлектрические и термоэлектрические датчики.
- •45.Частотные датчики.
- •47. Импульсный метод измерения расстояний до места повреждения линии
35. Мосты переменного тока
М
ост
переменного тока питается от источника
переменного тока, а сопротивления плеч
в общем случае представляют собой
комплексные сопротивления вида
(рис. 2.60). В качестве индикатора (И)
переменного напряжения используют
электронный вольтметр, осциллографический
индикатор нуля или головные телефоны.
Равновесие
моста достигается при условии равенства
произведений комплексных сопротивлений
противоположных плеч:
Записав
это выражение в показательной форме,
получим
где zi – модуль комплексного сопротивления; i – фазовый сдвиг между током и напряжением в соответствующем плече.
Полученное равенство распадается на два условия равновесия
;
.
Отсюда следует, что для уравновешивания моста переменного тока необходимо подбирать соотношения не только активных, но и реактивных составляющих сопротивлений плеч.
Ясно, что условие равновесия для фазовых сдвигов может быть выполнено не при любом расположении реактивных сопротивлений.
Так,
если в противоположные плечи моста,
например, в первое и третье, включены
резисторы, будет выполняться
.
Для реализации
необходимо, чтобы во втором и четвертом
плечах были включены реактивные
сопротивления, дающие фазовые сдвиги
разного знака (рис. 2.61,а).
Если резисторы включены в два смежных плеча, например первое и второе, то в оставшиеся плечи должны быть включены реактивные сопротивления одного знака (рис. 2.61,а,б). Наконец во все плечи моста можно поставить однотипные реактивные элементы, например, конденсаторы (рис. 2.61,г).
36. Мост для измерения емкости.
С
хема
моста для измерения емкости и тангенса
угла потерь представлена на рис. Два
плеча моста выполнены в виде магазинов
сопротивлений R1
и R2.
Исследуемый конденсатор представлен
в виде схемы замещения, содержащий
емкость Сх
и сопротивление потерь rx.
В четвертое плечо включены образцовый
конденсатор Со
c
очень малыми потерями и переменный
резистор ro
с малым сопротивлением, имитирующий
сопротивление потерь. Условие равновесия
моста имеет вид
,
откуда
;
;
.
Показателем
величины потерь в конденсаторе является
tgx,
где
.
Для исследуемого конденсатора
.
Балансировку моста производят изменением отношения R1/R2, а также изменением ro. Как правило приходится несколько раз поочередно изменять эти параметры постепенно приближаясь к равновесию.
37. Мост для измерения индуктивности.
Схема моста для измерения индуктивности и добротности катушки индуктивности приведена на рис. Магазины сопротивлений включены во второе и четвертое плечи (R2 и R4). Катушка индуктивности изображена в виде схемы замещения, содержащей индуктивность Lx и эквивалентного сопротивления потерь rx. В противоположное плечо включены образцовый конденсатор Со с очень малыми потерями и образцовый резистор Ro с большим сопротивлением.
Условие равновесия имеет вид
,
откуда
;
;
.
Мосты для измерения емкостей и индуктивностей обычно работают на частотах 100 Гц и 1000 Гц. Мосты переменного тока больше подвержены влиянию помех и паразитных связей, поэтому их погрешности выше, чем у мостов постоянного тока (класс точности от 0,1 до 5).