
- •Содержание
- •Введение
- •Правила выполнения лабораторных работ
- •Подготовка к работе
- •Порядок выполнения
- •Оформление отчета
- •Защита лабораторной работы
- •Лабораторная работа № 1. Обработка результатов измерений с многократными наблюдениями
- •Описание измерительной схемы цифрового омметра
- •Погрешности измерения цифровым омметром
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов наблюдений Определение результата измерения
- •Определение среднеквадратической погрешности ряда наблюдений
- •Определение среднеквадратической погрешности результата измерения
- •Построение гистограммы распределения погрешностей
- •Вычисление доверительного интервала погрешности результата наблюдения и результата измерения
- •Запись результата отдельного наблюдения и результата измерения
- •Оформление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Лабораторная работа № 2. Измерение постоянных токов и напряжений
- •Принцип действия и схемы включения магнито- электрического измерительного механизма. Погрешности измерения тока и напряжения
- •Опыт I. Поверка магнитоэлектрического микроамперметра
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 2. Расширение пределов измерения магнитоэлектрического прибора по току
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 3. Расширение пределов измерения магнитоэлектрического прибора по напряжению
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 4. Выбор прибора для измерения напряжения
- •Порядок выполнения опыта
- •Оформление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа № 3. Измерения при помощи комбинированного прибора
- •Особенности схем включения комбинированного прибора
- •Опыт 1. Измерение параметров блока питания
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 2. Измерение сопротивлений
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 3. Исследование логических элементов
- •Порядок выполнения опыта
- •Оформление отчета
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа № 4. Измерения с помощью цифрового частотомера
- •Методика построения цифровых счетчиков импульсов
- •Описание лабораторного макета
- •Опыт 1. Исследование работы счетчика импульсов
- •Порядок выполнения опыта
- •Краткая характеристика цифрового частотомера
- •Опыт 2. Измерение частоты синусоидальных или импульсных напряжений
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 3. Измерение периода электрических колебаний
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 4. Измерение отношения частот двух сигналов
- •Порядок выполнения опыта
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Лабораторная работа № 5. Измерения при помощи электронного осциллографа
- •Описание структурной схемы и блоков электронного осциллографа
- •Описание лабораторной установки
- •Опыт 1. Измерение параметров импульсных периодических сигналов
- •Порядок выполнения опыта
- •Опыт 2. Измерение динамических характеристик ферромагнитных материалов осциллографическим методом
- •Порядок выполнения опыта
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Лабораторная работа № 6. Поверка однофазного счётчика активной энергии
- •Описание схемы измерительной установки
- •1 Индукционный счетчик активной энергии
- •2 Ваттметр электродинамической системы
- •3 Измерительные трансформаторы тока (итт) и напряжения (итн)
- •Опыт 1. Поверка индукционного счётчика энергии
- •Порядок выполнения опыта
- •Содержание отчёта
- •Контрольные вопросы
- •Литература
Лабораторная работа № 3. Измерения при помощи комбинированного прибора
Цель работы: ознакомление с принципом действия, применением комбинированного прибора; приобретение практических навыков измерения постоянных и переменных токов, напряжений, параметров электрической цепи с оценкой погрешностей измерений.
Особенности схем включения комбинированного прибора
Приступая к выполнению работы, студент должен знать, что комбинированный измерительный прибор – ампервольтомметр (авометр) является универсальным многопредельным прибором, с помощью которого возможны измерения токов, напряжений в цепях постоянного и переменного тока частотой от 20 Гц до 20 кГц, сопротивлений постоянному току. Отдельные типы авометров позволяют измерять также емкость, относительный уровень переменного напряжения в децибелах, некоторые параметры транзисторов.
В приборе применяют измерительный механизм магнитоэлектрической системы.
Следует иметь в виду, что при измерении постоянного тока параллельно измерительному механизму включаются многоступенчатые шунты, а при измерении постоянного напряжения последовательно с измерительным механизмом – добавочные резисторы. Таким образом, в режиме измерения постоянного тока и напряжения авометр работает как многопредельный магнитоэлектрический амперметр и вольтметр.
При измерении переменных токов и напряжений звуковых частот прибор включается по схеме многопредельного выпрямительного амперметра или вольтметра.
Н
еобходимо
знать, что выпрямительный прибор
представляет собой сочетание
полупроводниковых выпрямителей и
магнитоэлектрического измерительного
механизма. В авометрах практическое
применение находят мостовые цепи
двухполупериодного выпрямителя с двумя
диодами и двумя резисторами (рис.3.1).
Выпрямленный ток проходит через
измерительный механизм (ИМ) в течение
обоих полупериодов в одном направлении.
За один полупериод ток протекает по
цепи VD1, ИМ, R2,
причем часть тока ответвляется через
сопротивление R1,
за другой – по цепи R1,
ИМ, VD2 , в этом случае часть
тока ответвляется через сопротивление
R2. По сравнению с
мостовой схемой с четырьмя диодами
данная схема имеет большую температурную
стабильность, однако обладает меньшей
чувствительностью в результате того,
что в каждый полупериод через ИМ
ответвляется лишь часть (30 – 40 %)
выпрямленного тока. Уравнение шкалы
выпрямительного прибора:
α=SiIср.
где Si – чувствительность к току, показывает, что отклонение подвижной части пропорционально среднему значению тока. Так как в цепях переменного тока обычно нужно знать действующее значение тока (напряжения), шкалы выпрямительного прибора градуируют в действующих значениях синусоидального тока (напряжения):
α=SiI / Kф=SiI /1,11.
где КФ – коэффициент формы кривой (для синусоиды КФ= 1,11). Если же форма кривой отлична от синусоидальной, в показаниях прибора появляется погрешность.
Измерение сопротивлений авометром следует производить по последовательной и параллельной схемам магнитоэлектрического омметра (рис.3.2,а,б соответственно).
В последовательной схеме омметра измеряемое сопротивление Rx следует включать последовательно с измерительным механизмом, в параллельной – параллельно. Уравнение шкалы омметра с последовательной схемой
,
для омметра с параллельной схемой
.
Из уравнений вытекает, что при постоянном напряжении источника питания U=const показания будут определяться значением измеряемого сопротивления RХ. Следовательно, шкала может быть отградуирована в единицах сопротивления. Из уравнений следует, что шкалы омметров неравномерные, обратные для последовательной схемы и прямые – для параллельной. Омметры с последовательной схемой более пригодны для измерения больших сопротивлений (103 – 108Ом), а с параллельной – малых (0,1 – 103 Ом). В качестве источника питания обычно применяют сухую батарею. С течением времени напряжение батареи падает, и условие U=const не выполняется. Ввести поправку на изменение U, как видно из уравнений, можно путем соответствующей регулировки резистора RД, который выполняется переменным. Для регулировки омметра с последовательной схемой перед измерением следует замкнуть накоротко его зажимы, и в том случае, если стрелка не установлена на отметке «0», перемещать ее до этой отметки с помощью резистора RД. Регулировку омметра с параллельной схемой нужно производить при отключенном резисторе RХ. Величину RД необходимо установить такой, чтобы указатель находился на отметке шкалы RХ = ∞.