- •4. Генераторы группы г4 47
- •4. Метод дискретного счета 75
- •Метрологические основы измерений в радиотехнике
- •1. Понятие об измерениях. Терминология и определения
- •Классификация методов измерений
- •2. Единицы измерений
- •3. Особенности электрорадиоизмерений
- •Погрешности измерений
- •1. Классификация погрешностей
- •2. Погрешности электроизмерительных приборов
- •3. Случайные погрешности
- •Статистическая обработка результатов измерений
- •4. Суммирование погрешностей
- •Измерение тока и напряжения
- •1. Характеристики измеряемых величин. Методы измерения
- •2. Общие свойства электромеханических приборов
- •Приборы магнитоэлектрической системы
- •Приборы электромагнитной системы
- •Приборы электродинамической системы
- •Приборы электростатической системы
- •3. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты Измерения в цепях постоянного тока
- •Измерение напряжения и тока в цепях промышленной частоты
- •4. Измерение тока и напряжения приборами с преобразователями
- •Выпрямительные вольтметры
- •Термоэлектрические вольтметры
- •5. Электронные вольтметры
- •Группа в2- вольтметры для измерения постоянных напряжений
- •Группа в3- вольтметры для измерения переменного напряжения
- •Преобразователи электронных вольтметров Средневыпрямленное значение
- •Среднеквадратическое значение
- •Амплитудное (пиковое) значение
- •Группа в4- импульсные вольтметры
- •6. Цифровые вольтметры
- •Цифровые вольтметры время - импульсного преобразования
- •Цифровые вольтметры двухтактного интегрирования
- •Цифровые вольтметры с частотным преобразованием
- •Цифровые вольтметры поразрядного уравновешивания
- •Цифровые вольтметры параллельного типа
- •IV. Измерительные генераторы
- •1. Классификация генераторов
- •2. Генераторы группы г2
- •3. Генераторы группы г3
- •Генераторы на биениях
- •4. Генераторы группы г4
- •5. Генераторы группы г5
- •Понятие о синтезаторах частоты
- •V. Электронно-лучевые осциллографы
- •Классификация осциллографов
- •Структурная схема универсального осциллографа. Основные узлы
- •Электронно-лучевая трубка
- •Входное устройство осциллографа
- •Виды разверток электронного осциллографа
- •Синхронизация разверток осциллографа
- •3. Многолучевые осциллографы
- •VI. Анализ спектра сигналов
- •Классификация анализаторов спектра
- •Анализаторы спектра параллельного действия
- •Анализаторы спектра с последовательным анализом
- •VII. Измерение нелинейных искажений
- •Гармонический метод измерения нелинейных искажений
- •Измерение нелинейных искажений по комбинационным частотам
- •Статистический метод измерения нелинейных искажений
- •VIII. Измерение частоты и интервалов времени
- •Метод сравнения
- •Осциллографический метод
- •Гетеродинный метод
- •Конденсаторные частотомеры
- •Резонансные частотомеры
- •4. Метод дискретного счета
- •Измерение частоты
- •Измерение периода
- •IX. Измерение фазового сдвига
- •Осциллографический метод
- •Метод синусоидальной развёртки
- •Компенсационный метод
- •Метод преобразования фазового сдвига в импульсы тока
- •Метод дискретного счета
- •Расширение частотного диапазона при измерении фазового сдвига
- •Список рекомендуемой литературы
2. Общие свойства электромеханических приборов
Любой электромеханический прибор состоит из 2х узлов - из измерительного преобразователя и измерительного механизма.
Измерительный преобразователь
преобразует измеряемую величину Х в
некоторую промежуточную электрическую
величину Y , связанную с
Х известной функциональной зависимостью
.
Измерительный механизм является
преобразователем подведённой к нему
электрической энергии в механическую,
необходимую для перемещения его
подвижной части относительно неподвижной
.
В зависимости от вида преобразователя различают приборы, которые условно обозначают следующим образом:
- магнитоэлектрическая система
- электромагнитная система
- электродинамическая система
- электростатическая система.
Любой механизм измерительной системы состоит из подвижной и неподвижной части, на которые действуют механические силы, пропорционально измеряемой величине. Эти силы создают вращающий момент М, поворачивающий подвижную систему в сторону возрастающих показаний указателя (стрелки).
,
где Wэ – полная энергия, сосредоточенная в измерительном механизме,
- угол отклонения стрелки.
В общем случае
.
Под действием вращающего момента М стрелка отклоняется. Для того, чтобы каждому значению измеряемой величины соответствовало лишь одно значение указателя в измерительном механизме создаётся противодействующий момент, направленный навстречу вращательному моменту. Противодействующий момент можно получить за счёт механических (обычно это специальные спиральные пружинки, служащие так же в качестве токоподвода) или электрических сил.
Механический противодействующий момент равен
,
где W – удельный противодействующий момент, зависящий от свойств упругого элемента.
Стрелка прибора прекращает своё движение
когда наступает равенство моментов
.
В некоторых приборах
- создаётся за счёт сил электрического
происхождения, такие приборы называют
логометрами.
В любом измерительном приборе имеется ещё устройство, предназначенное для ускорения процесса затухания колебаний подвижной части прибора. Это устройство создаёт момент ускорения:
,
где р – коэффициент успокоения, зависящий от типа и конструкции успокоителя,
- угловая скорость перемещения подвижной
части.
Наиболее распространёнными на практике являются воздушные, жидкостные и индукционные успокоители.
Для оценки качеств электроизмерительных приборов вводят следующие параметры:
Чувствительность прибора – это способность прибора реагировать на изменение измеряемой величины. Она оценивается отношением изменения величины на выходе прибора к изменению величины Х на входе:
.
Если шкала равномерная, то
.
Различают чувствительность по току,
,
по напряжению
и по мощности
.
Величина обратная чувствительности
прибора называется постоянной прибора
С.
или
,
где n – число делений шкалы прибора.
Точность прибора характеризуется величинами (абсолютная погрешность),
(относительная
погрешность),
(приведенная
погрешность), К (класс точности).Собственное потребление энергии – это параметр, характеризующий способность прибора потреблять мощность от источника измеряемого сигнала. На практике эта мощность находится в пределах от 10-11 до 10-5 Вт.
Время упокоения – это время от момента включения измеряемой величины до момента, когда колебания стрелки указателя не будут превышать значение абсолютной погрешности. Для всех приборов
.
