- •Электрические измерения неэлектрических величин
- •Часть 1
- •1. Основы электрических измерений
- •1.1. Основные понятия
- •1.1.1. Основные термины и определения.
- •1.1.2. Погрешности измерений.
- •Поскольку истинное значение Xи неизвестно, погрешность находят по приближенной формуле
- •1.1.3. Формы представления результатов измерений.
- •1.2. Метрологические характеристики средств измерительной техники.
- •1.2.1. Основные термины и определения.
- •1.2.2. Погрешности средств измерений.
- •1.2.3. Погрешности измерительных преобразователей.
- •1.2.4. Аддитивная, мультипликативная и нелинейная составляющие погрешности.
- •1.2.5. Основная и дополнительные погрешности.
- •1.2.6. Классы точности средств измерений.
- •1.2.7. Статическая модель средства измерений.
- •1.2.8. Суммирование погрешностей.
- •1.2.9. Обработка прямых измерений.
- •1.2.10. Обработка косвенных измерений.
- •2. Методы измерений электрических величин
- •2.1. Измерение напряжений и токов.
- •2.1.1. Общие сведения.
- •2.1.2. Измерение постоянных напряжений электромеханическими приборами.
- •2.1.3. Измерение постоянных токов электромеханическими приборами.
- •2.1.4. Измерение переменных токов и напряжений электромеханическими приборами.
- •2.1.5. Измерение постоянных напряжений аналоговыми электронными вольтметрами.
- •2.1.6. Измерение переменных напряжений аналоговыми электронными вольтметрами.
- •2.1.7. Измерение напряжений компенсаторами.
- •2.1.8. Измерение напряжений цифровыми вольтметрами.
- •2.1.9. Измерение параметров сигналов электронно-лучевыми и светолучевыми осциллографами
- •Электронно-лучевые осциллографы
- •Структурная схема осциллографа
- •Основные характеристики и виды электронных осциллографов
- •2.2. Измерение параметров электрических цепей
- •2.2.1. Измерение сопротивлений постоянному току.
- •2.2.2. Измерение параметров электрических цепей на переменном токе.
- •Комментарии к Главе 2
- •Задание № 1.
- •Список используемых сокращений
- •Г. Саров – 2010 г.
- •Цели освоения учебной дисциплины « Электрические измерения неэлектрических величин»
- •Место учебной дисциплины в структуре ооп впо
- •Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
- •4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (часы):
- •4. Содержание дисциплины
- •4.1. Тематический план.
- •План лекционных занятий (6 семестр)
- •1 Тема. Вводная лекция.
- •2 Тема. Метрологические характеристики средств измерительной техники
- •3 Тема. Методы измерений электрических величин.
- •8 Тема. Измерение параметров электрических цепей
- •10 Тема. Емкостные(электростатические) преобразователи
- •Программа практических занятий (6 семестр)
- •План лекционных занятий (7 семестр)
- •1 Тема. Методы измерений неэлектрических величин.
- •4 Тема. Методы электрических измерений неэлектрических
- •5 Тема. Методы регистрации быстропротекающих процессов в динамических исследованиях.
- •9 Тема. Методы непрерывной регистрации профилей давления
- •11 Тема Лазерные доплеровские измерительные системы и их применение в ударно-волновых исследованиях.
- •Программа практических занятий (7 семестр)
2.1.7. Измерение напряжений компенсаторами.
Компенсатор (потенциометр) постоянного тока представляет собой источник плавно регулируемого известного постоянного напряжения. Идею его применения иллюстрирует рис. 2.7, где Ex – измеряемая ЭДС активного двухполюсника с выходным сопротивлением Rx, Eк и Rк – параметры схемы замещения компенсатора, НИ – нуль-индикатор, в качестве которого можно использовать, например, гальванометр высокой чувствительности. {2К10}
Значение Eк необходимо изменять до тех пор, пока НИ не покажет отсутствие тока. Если ток в цепи действительно отсутствует, то Ex = Eк независимо от значений Rx, Rк и сопротивления НИ. При этом погрешность измерения Ex равна погрешности, с которой известно значение Eк. Обычно источник Eк реализуют на основе меры ЭДС – нормального элемента и делителя напряжения {2К9}, имеющих погрешности порядка 0,001 % и менее.
В связи с тем, что чувствительность НИ не бесконечно велика (НИ показывает нуль, однако через него протекает некоторый малый ток), то практически необходимо учитывать составляющую погрешности измерения Ex, вызванную падением напряжения от тока на сопротивлениях Rx, Rк и сопротивлении НИ.
Обычно компенсаторы используются для точных измерений постоянных ЭДС и напряжений в диапазоне от десятков нановольт до единиц вольт, а также для косвенных измерений токов и сопротивлений. Значения пределов основной приведенной погрешности компенсаторов составляют обычно ± 0,001 % и менее. {2К13}
2.1.8. Измерение напряжений цифровыми вольтметрами.
Цифровые вольтметры {2К14}, предназначенные для измерения постоянных напряжений (ЦВПН), состоят из двух основных узлов – аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и цифрового отсчётного устройства. Метрологические характеристики ЦВПН определяются характеристиками АЦП. {2К15}
Цифровые вольтметры, предназначенные для измерения переменных напряжений, не выпускаются в виде отдельных приборов. Они строятся на основе ЦВПН путем подключения предварительного преобразователя переменного напряжения в постоянное – детектора (см. подраздел 1.2.6.) и входят в состав универсальных приборов – мультиметров. Свойства и технические характеристики используемого детектора определяют, в основном, свойства и технические характеристики цифрового вольтметра переменного напряжения.
По сравнению с аналоговыми электронными вольтметрами цифровые обладают гораздо лучшими метрологическими характеристиками. В качестве примера рассмотрим характеристики мультиметра типа HP3458A. На постоянном напряжении наибольший предел измерений составляет 1000 В, на наименьшем пределе измерений единица младшего разряда равна 10 нВ, наименьшая основная приведенная погрешность не более 0,001 %. На переменном напряжении наименьшая основная приведенная погрешность не более 0,014 %, частотный диапазон измеряемых напряжений от 1 Гц до 10 МГц.
Кроме того, цифровые вольтметры обладают высокой помехозащищенностью. Один из способов обеспечения высокой помехозащищенности – применение схем с гальваническим разделением входных цепей цифровых вольтметров от «земли» и выходных цепей и электростатического экранирования входных цепей. Вольтметром, построенном по такой схеме, можно, например, измерить напряжение U54 (см. рис. 2.6 в подразделе 2.1.6), чего нельзя сделать простейшим аналоговым электронным вольтметром.
Помехозащищенность цифровых вольтметров обеспечивается еще рядом способов: использованием дифференциальных усилителей на входе, интегрированием измеряемого постоянного напряжения для подавления содержащихся в нем помех (переменных напряжений), применением аналоговых и цифровых фильтров и т.д.
