Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТВ2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3.98 Mб
Скачать

33. Порядок расчета операционного измерительного усилителя

ИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Простейший инвертирующий усилитель изображен на рисунке 1.

Рисунок – 1 –Инверт. Усилитель

При его расчете:

1. - коэффициент усиления

2. Обычно и должно находится в пределах 3…10 кОм.

3. Коэффициент обратной связи:

4. Входное сопротивление:

5. Выходное сопротивление:

6. Погрешности:

1) обусловленная напряжением смещения, :

2) обусловленная разностью входных токов, :

3) температурная погрешность:

- зависит от характеристик ОУ, - изменение температуры

НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Простейший неинвертирующий усилитель изображен на рисунке 2

Рисунок 2- Неинвертирующий усилитель.

При его расчете:

1. - коэффициент усиления

2. Обычно и должно находится в пределах 3…10 кОм.

3. Коэффициент обратной связи:

4. Входное сопротивление:

5. Выходное сопротивление:

6. Погрешности:

1) обусловленная напряжением смещения, :

2) обусловленная разностью входных токов, :

3) температурная погрешность:

34. Измерительные приборы квм

Мост КВМ1 работает в комплекте с термопреобразователя­ми сопротивления по ГОСТ 6651—78.

В основу работы приборов КВ1 положен принцип автоматиче­ской компенсации.

Измерительная схема моста

В одно из плеч моста (рис. 1) включен термопреобразователь сопротивления, значение сопротивления которого находится в опре­деленной зависимости от температуры.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная моста:

Rтс. —термопреобразователь сопротив­ления; Rл — сопротивление линии; Rр—сопротивление реохорда; Rб— резистор балластный; R1. . . R4 — резистор плеч моста; I —усилитель.

Автоматическое уравновешивание мостовой схемы происходит следующим образом: с изменением температуры меняется электри­ческое сопротивление термопреобразователя сопротивления и тем самым нарушается равновесие мостовой схемы. В измерительной диагонали моста появляется напряжение разбаланса, которое уси­ливается усилителем до величины, достаточной для приведения в действие реверсивного двигателя.

Ротор двигателя, вращаясь, передвигает движок по реохорду до наступления равновесия мостовой схемы. На одной оси с движ­ком реохорда укреплен вращающийся циферблат, шкала которого отградуирована в единицах измеряемой величины.

Так как каждому значению измеряемой величины соответствует вполне определенное положение движка реохорда и вращающегося циферблата прибора, то в момент равновесия отметка шкалы, со­ответствующая значению измеряемой величины, совмещается с не­подвижным указателем прибора.

Питание измерительной схемы осуществляется переменным то­ком напряжением 6,3 V от одной из обмоток силового трансформа­тора усилителя.

Устройство прибора блочно-модульное, т. е. оно состоит из ряда унифицированных блоков и модулей, настраиваемых отдельно от прибора. Такое устройство позволяет на одной базе получить боль­шое количество различных модификаций, использовать различные унифицированные блоки и модули, применяемые в других прибо­рах, облегчает ремонт и обслуживание приборов в эксплуатации.

Все блоки и модули размещены на выдвижном шасси в общем корпусе.

Лицевая сторона прибора — крышка с застекленным окном, в котором видны шкала прибора, неподвижный указатель, а при на­личии в приборе реостатного задатчика и регулирующих (сигналь­ных) устройств — шкалы этих устройств.

У многоканального прибора на крышке расположены клавиши включения датчиков.