- •Лекция 4. Приборы для измерений токов и напряжений.
- •Структура иклассификация
- •4.2. Разновидности электроизмерительных приборов.
- •Характеристики измерительных приборов.
- •Лекция 5. Измерение параметров активных и реактивных сопротивлений.
- •Приборы и методы непосредственной оценки (измерительные мосты).
- •Резонансные методы измерения параметров элементов и цепей.
- •Лекция 6. Измерение статических параметров полупроводниковых приборов.
- •Измерение вольтамперной характеристики диодов.
- •Лекция 7. Измерение параметров цепей цифровыми приборами.
- •7.1. Принципы построения цифровых электроизмерительных приборов.
- •8.1. Общее назначение и устройство электронного осциллографа.
- •8.3. Измерение параметров электрических сигналов с помощью электронного осциллографа.
- •Лекция 9. Измерения неэлектрических величин электрическими методами.
- •9.1. Преобразователи неэлектрических величин в электрические.
- •Единицы длины.
- •Единицы массы и объема
- •Погрешности результата, являющегося суммой (или разностью) двух измеряемых величин.
- •Погрешности произведения или частного двух величин.
- •Погрешности определения степенной функции.
Резонансные методы измерения параметров элементов и цепей.
Измерения параметров элементов и цепей на высоких частотах (ВЧ) выполняют методом замещения в сочетании с явлениями резонанса в цепи. Резонансная частота колебательного контура
f
= 1 / (2p
) (5.6)
Рис. 5.7. Схемы мостов для измерения индуктивности катушек
c Q < 30 (а) и Q > 30 (б).
Рис. 5.8. Схема измерения емкости методом замещения .
Резонансный прибор состоит из генератора ВЧ, колебательного контура и индикатора резонанса – электронного вольтметра с большим входным сопротивлением, показания которого в момент резонанса максимальны.
Если измеряемую катушку индуктивности включить параллельно конденсатору с известной емкостью и измерять резонансную частоту, то значение индуктивности L можно получить из выражения (5.6). Так же можно определить искомую емкость Сх , подключая ее параллельно с катушкой .
Чтобы исключить влияние на результаты измерений паразитных параметров, резонансный способ применяют в сочетании с методом замещения (рис. 5.8).
Вначале контур, состоящий из индуктивности и известной емкости Со , настраивают в резонанс на частоту fo ; при этом фиксируют значение емкости С о1 . Затем параллельно конденсатору Со подключают конденсатор С х и изменением емкости конденсатора Со добиваются резонанса при той же частоте f o ; соответствующее значение емкости будет С о2 . Таким образом, изменением известной емкости компенсируется включенная в контур неизвестная емкость Сх = Со1 – Со2 .
В принципе таким же способом можно измерить и неизвестную индуктивность катушки, а также активное и полное сопротивление цепи.
Одним из основных параметров, характеризующих качество колебательного контура, является добротность
Q = (wo Lкат) / Rкат = 1 / (wo Co Rкат) = Uвых / Uвх , (5.7)
где Uвых – напряжение на конденсаторе с известной емкостью Со в момент резонанса в контуре ; Uвх – напряжение, вводимое в контур.
Прибор для измерения добротности контура называется куметром (рис. 5.9). Если поддерживать Uвх постоянным, то Uвых будет пропорционально Q, и шкалу прибора можно проградуировать в единицах добротности, которая является величиной безразмерной. Куметры можно использовать в диапазоне частот 50 кГц – 350 МГц.
Для измерения полного сопротивления Z с помощью куметра измерения выполняют дважды – без искомого и с искомым сопротивлением. Зафиксированные значения fo , Co1 и Q1 , полученные при первом измерении, и f o (то же самое), Со2 и Q 2 , полученные при втором измерении, дают возможность определить модуль Z x и его составляющих R x и X x .
Наиболее часто куметр используют для измерения больших сопротивлений Z x , например входного сопротивления вольтметра, имеющего активно-емкостный характер.
Рис. 5.9. Схема куметра.
