
- •1 .Виды средств измерений
- •2. Непрерывные (аналоговые) по информативному параметру и времени сигналы.
- •3. Непрерывные по информативному параметру и дискретные по времени
- •4. Сигналы непрерывные во времени и дискретные по информативному параметру.
- •5. Цифровые измерительные приборы
- •Обобщенная структурная схема цип
- •6. Инфомационно-измерительные системы (иис)
- •Обощенная структурная схема иис
- •7. Метрологические характеристики си
- •8. Погрешности измерения си
- •9.Аддитивная и мультипликативная погрешности
- •10. Электромеханические измерительные приборы
- •11. Магнитоэлектрические измерительные приборы
- •4.Достоинства магнитомягких измерительных механизмов
- •12,19.Преобразователи холла
- •13.Реостатные преобразователи
- •14.Тензорезисторные преобразователи
- •15.Емкостные преобразователи
- •16. Электронные приборы (электронные вольметры)
- •Электронный вольтметр переменного тока
- •Электронный вольтметр постоянного тока
- •Применение схем
- •17.Индуктивные преобразователи
- •18. Измерительные катушки магнитных полей.
- •20.Индукционные преобразователи
- •21.Терморезисторные преобразователи
- •22. Стандартизация в России и ее правовые основы
- •23. Органы стандартизации в России
- •24. Международная организация по стандартизации исо (iso)
- •25. Работы по стандартизации, выполняемые в рамках гсс России
- •26. Научная база стандартизации
- •27. Методы стандартизации
- •28. Категории и виды российских стандартов
- •29. Основные понятия, цели и объекты сертификации
- •30. Правовые основы сертификации в России
- •34.Рис. 3.4. Типовая структура взаимодействия участников системы сертификации
- •35,36. Схемы сертификации
- •Схемы сертификации услуг
- •37. Основные стадии процесса сертификации
Применение схем
Схема (рис. 13) – в универсальных вольтметрах на постоянных токах. Его диапазон от 1 В до 300 В, на переменном токе диапазон напряжения то же, частота до 300 МГц.
Схема (рис. 15) – микро- и милливольтметры переменного тока. Исполь-зуется в вольтметрах, измеряющих напряжение до 100 В.
Схема (рис. 16) – прецизионный вольтметр постоянного тока. Класс точности от 0.01 В до 0.5 В.
17.Индуктивные преобразователи
Индуктивные преобразователи – это преобразователи перемещения в ин-
дуктивность.
Рисунок 23. Индуктивный преобразователь
1 – стальная подвижная пластина;
2 – неподвижный магнитопровод электромагнита;
3 – обмотка намагничивания электромагнита.
Δδ= –ΔX
δ – рабочий воздушный зазор между 1 и 2
При подаче напряжения переменного тока в обмотку электромагнита через обмотку протекает переменный ток.
I=U
/ √(ω*L)²+R²
,
где ω – круговая частота питающего напряжения;
L – индуктивность электромагнита;
R – активное сопротивление обмотки электромагнита.
При изменении X(δ) изменяется и индуктивное сопротивление обмотки электромагнита.
18. Измерительные катушки магнитных полей.
Измерительные катушки. В основе работы лежит закон электромагнитной индукции:
dψ dФ
е= – —— = – N·—— , (8)
dt dt
где ψ – потокосцепление;
N – число витков;
Ф – поток через один виток.
t
Ф = B·S = 1/N ·∫ edt (9)
0
В – индукция через виток измерительной катушки;
S – площадь поперечного сечения витка.
B = μ0·H , (10)
-7
где μ0 = 4π·10 Гн/м – магнитная постоянная вакуума .
Для измерения магнитного поля (магнитного потока) используются мно-говитковые катушки. Они могут быть перемещающимися линейно или вращающимися в магнитном поле.
При мгновенном перемещении измеряемой катушки используются гальва-нометры магнитоэлектрической системы и милли- и микровеберметры.
Если вынести измерительную катушку из магнитного поля, в точку где В=0, то изменение магнитного потока будет равно:
ΔФ = В·S
Веберметр – магнитоэлектрический прибор, измеряющий интеграл:
t
∫ edt
Типы веберметров:
М1119 диапазон измерения 1мВб÷10мВб
М119 диапазон измерения 1мВб÷10мВб
20.Индукционные преобразователи
Индукционные преобразователи представляют собой электромагнит (контур с током, питаемый переменным током).
δ
~U1
ФX
ФX
~U1
~U2
X
~U2
δ
Рисунок 24. Индукционные преобразователи