
- •Единицы физических величин
- •Классификация
- •4)Средства измерения:
- •5) Метрологические характеристики средств измерений
- •10) Нормальный закон распределения погрешностей
- •Равномерный закон распределения плотности вероятности
- •13) Порядок обработки результатов прямых многократных измерений
- •14) Косвенные измерения
- •15) Измерение электрического тока и напряжения
- •16) Электромеханические измерительные приборы
- •17) Магнитоэлектрические приборы
- •18) Электромагнитные приборы
- •20) Электростатические приборы
- •21) Термоэлектрические и выпрямительные измерительные приборы
- •22) Индукционные приборы
- •23) Аналоговые электронные вольтметры.
- •24) Пиковый вольтметр с открытым и закрытым входом
- •25) Времяимпульсный цифровой вольтметр
- •26) Частотно-импульсный цифровой вольтметр с интегрированием
- •27) Цифровой вольтметр с двойным интегрированием
- •28) Цифровой вольтметр поразрядного уравновешивания
- •29) Электронно-лучевой осциллограф
- •32) . Измерение частоты и интервала времени при помощи осциллографа
- •33) Цифровой электронно-счетный частотомер
- •35) Аналоговый и цифровой фазометры:
- •36) Измерение электрической мощности.
- •37) Анализ спектра сигналов. Параллельный и последовательный анализаторы.
- •38) Измерение нелинейных искажений
- •41)Измерение сопротивления методом сравнения. Мосты постоянного тока
- •43) Мосты переменного тока
- •44)Мост для измерения емкости
- •45) Мост для измерения индуктивности
- •46) Резонансный метод
- •47) . Логарифмические единицы измерений
- •48) Измерение затуханий
- •49),50) Определение расстояния до места повреждения на линиях связи
41)Измерение сопротивления методом сравнения. Мосты постоянного тока
Мостовые схемы реализуют метод сравнения. Одинарный мост постоянного тока (рис. 2.58) состоит из четырех плеч – резисторов R1, R2, R3, R4. К одной из диагоналей моста подключен источник питания Е, а к другой – индикатор (И). Если мост уравновешен, то ток и напряжение в индикаторной диагонали равны нулю; потенциалы точек а и б одинаковы. Следовательно, одинаковы падения напряжения на плечах 1 и 4, а также на плечах 2 и 3:
;
.
При равновесии ток через индикатор равен нулю, следовательно, I1 = I2, I3 = I4. Разделив почленно равенства падений напряжений, получим условие равновесия моста:
.
Измеряемое сопротивление Rx включают в одно из плеч моста, например вместо R1. Если в момент равновесия остальные сопротивления, входящие в мост, известны, то Rx можно найти из уравнения
На практике R2, R3 и R4 выполняют в виде магазинов образцовых сопротивлений. Последовательность операций при измерении сопротивления Rx такова. В начале производится грубая балансировка моста ступенчатым изменением отношения R3/R4 с шагом 10п (п = 0, 1, 2, …), а затем точная балансировка изменением R2 малыми шагами. После достижения равновесия Rx вычисляется по формуле.
Основная погрешность моста постоянного тока определяется чувствительностью индикатора и погрешностью сопротивлений плеч, а также сопротивлениями соединительных проводов и контактов. Если измеряемое сопротивление мало, то сопротивления проводов и контактов оказывают значительное влияние на результат измерения.
42) Двойной мост постоянного тока. Для измерения малых сопротивлений (от 10–8 до 1 Ом) применяют двойные мосты (рис. 2.59).
Рис. 2.59. Схема двойного моста
Резисторы R1, R2, R3, R4 выполнены в виде магазинов сопротивлений; Rx – измеряемое сопротивление; Rо – образцовый резистор, сопротивление которого одного порядка с Rх; R – сопротивление толстого медного провода (сопротивление R должно быть мало).
Уравнение Кирхгофа для уравновешенного моста, когда ток через индикатор равен нулю, имеют вид:
;
;
.
Решив эту систему уравнений относительно Rх, получим
Выбирают
,
а
,
тогда второе слагаемое в выражении для
Rx
равно нулю и значение измеряемого
сопротивления находится по формуле
.
При уравновешивании моста приходится изменять отношение R1/R2, но при этом необходимо обеспечить соблюдение условий и , поэтому R1 и R4, R2 и R3 выполняются спаренными. Абсолютное равенство указанных пар сопротивлений обеспечить невозможно, поэтому для уменьшения погрешности за счет отбрасывания второго слагаемого оно делается возможно меньшим за счет применения резистора R с очень малым сопротивлением.
Точность измерения сопротивлений при помощи мостов может быть очень высокой (класс точности до 0,005).