
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •1.6. Классификация погрешностей измерения
- •Вопрос 5.
- •Вопрос 6.
- •1.7. Абсолютная, относительная, приведённая погрешности измерительного прибора.
- •1.8. Класс точности приборов
- •Вопрос 7.
- •Вопрос 8.
- •Вопрос 9.
- •Вопрос 10.
- •Вопрос 11.
- •Вопрос 12.
- •1.9. Устройство, принцип действия и область применения приборов с упругими чувствительными элементами
- •Вопрос 13.
- •1.1. Определение понятия «давление», и соотношение между единицами давления
- •Вопрос 14.
- •3.10. Кориолисовы (массовые) расходомеры
- •Вопрос 15.
- •Вопрос 16.
- •3.4. Классификация приборов для измерения расхода и количества
- •Вопрос 17.
- •Вопрос 18.
- •4.1. Методы измерения уровня жидкости, применяемые в химической промышленности
- •4.3. Методы измерения сыпучих сред
- •Вопрос 19.
- •Вопрос 20.
- •Вопрос 21.
- •4.4. Радарные измерители уровня
- •4.5. Метод направленного электромагнитного излучения
- •Вопрос 22.
- •Вопрос 23.
- •Вопрос 24.
- •Вопрос 25.
- •Вопрос 26.
- •Вопрос 27.
- •2.3. Манометрические термометры
- •Вопрос 28.
- •2.2.1. Принцип работы термопреобразователя сопротивления. Диапазон измеряемых температур для каждого типа термопреобразователя сопротивления
- •Вопрос 29.
- •2.2.8. Автоматический уравновешенный мост. Назначение основных элементов схемы. Принцип работы прибора
- •Вопрос 30.
- •2.2.6. Уравновешенные мосты
- •Вопрос 31.
- •2.2.9. Неуравновешенные мосты
- •Вопрос 32.
- •Вопрос 33.
- •Вопрос 34.
- •Вопрос 35.
- •Вопрос 36.
- •Вопрос 56.
- •Вопрос 57.
- •Вопрос 58.
- •Вопрос 59.
Вопрос 29.
2.2.8. Автоматический уравновешенный мост. Назначение основных элементов схемы. Принцип работы прибора
В автоматических электронных уравновешенный мостах движок реохорда перемещается не вручную, а автоматически (рис. 14). Измерительная схема таких мостов питается как постоянным, так и переменным током. В автоматических мостах переменного тока решающее значение имеют активные сопротивления, поэтому выведенные выше соотношения для мостов постоянного тока сохраняются и для автоматических мостов переменного тока. Последние имеют ряд преимуществ перед мостами постоянного тока: измерительная схема питается от одной из обмоток силового трансформатора электронного усилителя, т. е. не требуется дополнительного источника питания (сухого элемента) и отпадает необходимость в применении вибрационного преобразователя. [1].
Существуют различные модификации автоматических уравновешенных мостов, однако принцип их работы одинаков. В качестве примера здесь рассматривается принципиальная схема электронного автоматического уравновешенного моста на переменном токе (рис. 14). Постоянные сопротивления R1, R2, R3 и R4 измерительной схемы выполнены из манганина, а реохорд Rp — из манганина или специального сплава. Измерительная схема питается переменным током напряжения 6,3 В.
Серийно изготовляемые электронные автоматические уравновешенные мосты могут быть использованы и при измерении температуры полупроводниковыми термосопротивлениями. В связи с большой разницей в характеристиках металлических термометров сопротивления и полупроводниковых термосопротивлений измерительную схему моста следует рассчитать.
Вопрос 30.
2.2.6. Уравновешенные мосты
М
ост
(рис. 12) состоит
из двух постоянных сопротивлений R1
и R3,
сопротивления R2
(реохорда) и сопротивления термометра
Rt.
Сопротивления двух соединительных
проводов 2Rnp
прибавляются
к сопротивлению Rt.
В одну диагональ моста включен
источник постоянного тока (сухая
батарея), а в другую — нуль-прибор [1].
Рис. 12. Принципиальная схема уравновешенного моста с термометром сопротивления. (двухпроводная схема)
П
ри
равновесии моста, которое достигается
перемещением движка по реохорду, ток в
диагонали моста Iо
= 0. В этом случае потенциалы на вершинах
моста b и d равны, ток от источника
питания I
разветвляется в вершине моста на две
ветви R1
и R3,
падение напряжения на сопротивлениях
R1
и R3
одинаково:
R1I1 = R3I3. (1)
Падения напряжения на плечах моста bc и cd также равны:
I2R2 = It(Rt + 2Rnp). (2)
Разделив равенство (1) на равенство (2), получим
.
(3)
При Iо = 0, Ii = I2 и Iз = It уравнение (3) примет вид
R1 (Rt + 2Rпр) = R2R3.
Сопротивление термометра будет составлять:
Е
сли
считать, что температура окружающей
среды не изменяется, то 2Rпp
будет постоянным. Тогда уравнение (4)
примет вид
При изменении сопротивления Rt мост можно уравновесить изменением величины сопротивления реохорда R2.
Вопрос 31.
2.2.9. Неуравновешенные мосты
Возможность непосредственного отсчета температуры - преимущество неуравновешенного моста перед лабораторным уравновешенным мостом.
На принципиальной схеме неуравновешенного моста (рис. 15) в которой R1, R2 и R3 - постоянные сопротивления плеч моста; R - реостат; RK - контрольное сопротивление; Rt - сопротивление термометра; Iм - сила тока, протекающего по рамке милливольтметра [1].
Рис. 15. Схема неуравновешенного
измерительного моста
Для контроля разности потенциалов в схему моста параллельно термометру включается манганиновое контрольное сопротивление Rк, равное сопротивлению термометра при определенной температуре, отмеченной красной чертой на шкале милливольтметра.
Неуравновешенные мосты питаются от батареи или от сети (через трансформатор и выпрямитель). Показания неуравновешенных мостов зависят от напряжения Uab,, поэтому они не используются для промышленных измерений. Эти мосты используются иногда в лабораторной практике, а также в измерительных схемах других приборов