Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zarina aiu.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
877.57 Кб
Скачать

21. Электронные омметры с конечными пределами измерения. Схемы, погрешности.

О тличие этих ЭОм состоит в выборе источника питания делителя. Схема ЭОм с прямой шкалой и с конечными пределами измерения имеет вид:

В этой схеме образцовое сопротивление R выбирают в 100-1000 раз > измеряемого R­Х. Соответственно и напряжение источника питания Uо во много раз > номинального напряжения ЭВ. Падение напряжения ЭВ: Прямоугольник 116

Из этого уравнения следует, что шкала будет равномерной и линейной.

Схема ЭОм с конечным пределом измерения с обратной шкалой можно получить, если R­ и R­Х в схеме поменять местами. В этой схеме R­Х = (100-1000) R. Во столько же раз U0(питания) > номинального напряжения ЭВ (Uвх). Для этой схемы напряжение Прямоугольник 115 . Шкала – обратная. При минимальном измеряемом сопротивлении (R­Хmin) Uвх достигает своего номинального значения Прямоугольник 114 :

Прямоугольник 113

Относительное показание ЭВ Прямоугольник 112 с учетом того, что  R­Х >> R и R­Х min >> R,  (относительное отклонение) будет равно

Прямоугольник 110

 

22. Измерители сопротивлений с операционными усилителями.

ТПрямоугольник 199 акие ЭОм могут быть построены с применением интегральных УПТ . При большой глубине ООС: Прямоугольник 109 , т.е. Uвых линейно зависит от измеряемого сопротивления RХ, поэтому шкала выходного прибора градуирована по сопротивлению и линейна.

Переключение пределов измерения осуществляется изменением сопротивления R0i и Е. Для уменьшения дрейфа 0 УПТ изменяют сопротивления резисторов R1, R2, R3, подключенных к неинвертирующему входу УПТ (ОУ). Схему с обратной шкалой можно поменяв RХ и R0, тогда Прямоугольник 108 . Схема позволяет измерять R­Х на несколько порядков > R0, которое в свою очередь м.б. очень большим (т.к. токи утечки здесь малы).

 

23. Приборы для измерения ёмкости и индуктивности генераторным методом.

В этих приборах основным измерительным узлом является LC - генератор. Функциональная схема измерителя LC имеет вид:

Прямоугольник 107 СМ – смеситель, ИНБ – индикатор нулевых биений.

Если в контур генератора Г2 включить измерительную емкость или индуктивность, то его частота измениться. По этому изменению частоты можно определить изменение Сх или Lх. Сх подключается параллельно С0, а Lх последовательно с L при помощи соответствующих зажимов. Частота Г2 измеряется путем сравнения с частотой Г1. Шкала переменного С1 контура Г1 проградуирована в значения индуктивности.

Измерение индуктивности. С1 и С2 устанавливаются в нулевое положение, соответствующее их min емкости. Закоротив зажимы Lх, уравнивают частоты Г1 и Г2 с помощью С3. Тогда C0'L0'= C0L , где C0, C0'– полные емкости контуров Г1 и Г2. Затем к зажимам Lх подключается измеряемая индуктивность и с помощью конденсатора С1, который имеет градуированную шкалу в единицах индуктивности, добиваются равенства частот генераторов Г1 и Г2. Затем отсчитывают значение индуктивности Lх по шкале С1, при этом С1 возрастает на величинуС1: Прямоугольник 106  откудаПрямоугольник 105

Измерение емкости. Конденсаторы С1 и С2 устанавливаются в нулевые положения. Переключатель SA должен находиться в положении, при котором все конденсаторы С отключены. Затем, с помощью С3 уравнивают частоты генераторов Г1 и Г2, т.е. C0'L0'= C0L. Подключив измеряемую емкость к зажимам СХ, снова выравнивают частоты генераторов с помощью С1 и производят отсчет значения емкости, по шкале этого же конденсатора, имеющего градуировку в единицах емкости. При втором равенстве емкость возросла на Прямоугольник 104Прямоугольник 103 . Если Прямоугольник 102 , то  Прямоугольник 101  прямопропорционально  . Если С1 недостаточно для уравнивания частот, то при помощи  SA подключают n постоянных конденсаторов, тогда Прямоугольник 99

При измерении малых емкостей (до 10 пФ) частоты генераторов Г1 и Г2 уравнивают с помощью конденсатора малой емкости С2 (градуированного по емкости). Сравнение частот осуществляется по методу биений. Напряжение с генераторов Г1 и Г2 через буферные каскады поступает на смеситель (СМ), с выхода которого напряжение разности частот генераторов поступает на индикатор нулевых биений.

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]