- •А. В. Мулик
- •Рекомендовано Редакционно-издательским советом университета в качестве конспекта лекций
- •Содержание
- •Аналоговые измерительные устройства Введение
- •Рабочая программа. Цели и задачи дисциплины.
- •2. Содержание дисциплины
- •2.1. Введение
- •2.4. Аналоговые измерительные устройства уравновешивающего преобразования.
- •3.Аудиторный и внеаудиторный практикум
- •3.1. Распределение часов по видам учебных занятий и виды отчетности
- •3.2. Аудиторные занятия
- •3.3. Внеаудиторная самостоятельная работа
- •4. Учебно-методические материалы по дисциплине.
- •4.1. Литература
- •Использование эвм:
- •Общие сведения об аналоговых измерительных устройствах. Структурная схема и классификация.
- •Классификация аип.
- •Свойства и характеристики аиу.
- •Метрологические характеристики.
- •2. Чувствительность.
- •3. Диапазон и предел измерений.
- •4. Потребляемая мощность.
- •5. Динамические характеристики приборов
- •6. Погрешности измерений.
- •Классификация погрешностей.
- •Суммирование погрешности.
- •Методы уменьшения погрешностей.
- •Общие узлы электронных измерительных приборов.
- •Масштабные преобразователи (мп).
- •Пассивные масштабные преобразователи аиу.
- •Активные масштабные преобразователи аиу.
- •Усилители переменного тока (упрт).
- •Преобразователи импеданса. Функциональные преобразователи.
- •Электронные вольтметры (эв)
- •Структурные схемы эв.
- •Выпрямительные цепи универсальных вольтметров. Пассивные паз.
- •Активные паз
- •Паи (паз импульсных сигналов)
- •Преобразователи средневыпрямленного значения.
- •Преобразователи действующего значения.
- •Универсальные вольтметры.
- •Вольтметр постоянного тока.
- •Вольтметры переменного тока (впт). Импульсные вольтметры.
- •Импульсный вольтметры (ив).
- •Измерительные генераторы сигналов (игс). Нч иг
- •Характеристики иг.
- •Низкочастотные генераторы (нчиг).
- •Генераторы на биениях. Rc-генераторы
- •Высокочастотные измерительные генераторы (вч иг). Импульсные генераторы
- •Генераторы импульсных сигналов (гис)
- •Генераторы, программно управляемые микропроцессорной системой (пуг)
- •Широкодиапазонный генератор гармонических сигналов.
- •Приборы для измерения параметров электрических цепей.
- •Электронные омметры. Принцип построения, структурная схема.
- •Делители и особенности и включения.
- •ЭОм бесконечными пределами измерения.
- •Электронные омметры с конечными пределами измерения. Схемы, погрешности.
- •Измерители сопротивлений с операционными усилителями.
- •Приборы для измерения ёмкости и индуктивности генераторным методом. Схемы
- •Приборы для измерения емкости, индуктивности и добротности
- •Частотомеры. Резонансный частотомер. Гетеродинный частотомер.
- •Гетеродинные частотомеры.
- •Конденсаторные частотомеры (кч). Принцип действия, схемы, погрешности.
- •Электронно-лучевой осциллограф. Назначение эо. Достоинства и недостатки. Структурная схема.
- •Электронный осциллограф.
- •Двухканальные двухлучевые осциллографы.
- •Запоминающие осциллографы.
- •Осциллографы (эо), содержащие микропроцессор (мп). Особенности.
- •Анализаторы спектра (ас). Назначение, принцип действия.
- •Анализаторы спектра последовательного анализа с индикаторным устройством
- •Измерители нелинейных искажений (ини).
- •Характериографы.
- •Измерение сдвига фазы без преобразования синусоиды.
- •Измерение сдвига фаз с преобразованием синусоиды с элт.
- •Двухтактные и однотактные фазометры на спусковых схемах.
- •Фазометры со спусковой схемой (с формированием коротких импульсов (однотактные)).
- •Двухтактные фазометры на спусковых схемах.
- •Аналоговые измерительные устройства уравновешивающего преобразования.
- •Структурная схема.
- •Автоматические приборы переменного тока.
- •Автоматические потенциометры переменного тока.
- •Способы регистрации.
- •Измерительные схемы.
- •Потенциометрические ис.
- •Уравновешенные мостовые схемы.
- •Опорные преобразователи
- •Реохорды.
- •Усилители.
- •Гальванометрический усилители.
- •Электрические двигатели.
- •Автоматические приборы со статической характеристикой.
- •Компенсационные приборы с фотогальванометрическими характеристиками.
- •Принципиальная схема фотоэлектрического усилителя.
- •Принципиальная схема фотогальванического микровольтметра.
- •Принципиальная схема фотогальванического микроамперметра.
- •Компенсационные приборы переменного тока.
- •Автоматические компараторы со статической характеристикой.
- •Автоматические потенциометры постоянного тока.
- •Автоматический компенсатор для измерения температуры.
- •Автоматические уравновешенные мосты для измерения температуры
- •Автоматические потенциометры и мосты с бесконтактными измерительными схемами.
Универсальные вольтметры.
При создании универсально вольтметра используется структура выпрямитель-усилитель. При измерении постоянных значений Uвх через переключатель SA подается на вход преобразователя импеданса (ПИ), выходной сигнал которого преобразовывается в масштабном преобразователе (МП). Нагрузкой МП является магнитоэлектрический микроамперметр. Преобразователь импеданса представляет собой обычный делитель напряжения.
Рис. 1
При измерении переменных значений Uвх поступает на вход ПАЗ, а постоянная составляющая с выхода ПАЗ измеряется вольтметром постоянного тока.
Кроме того, в основу УВ может быть положена структура усилитель–выпрямитель, обладающая малым порогом чувствительности. Структуры выпрямитель-усилитель имеют больший порог чувствительности, но они превосходят другие вольтметры по частотным характеристикам, поэтому используются в случаях, когда ставиться цель обеспечить работу вольтметра на ВЧ и не ставиться задача получения высокой чувствительности.
Схема состоит из пассивного МП и ПИ с выходом на магнитоэлектрический вольтметр. МП включает в себя 2 набора резисторов: R5-R8, которые вместе с переключателем SA1-1 образуют входной делитель напряжения, предназначенный для переключения верхних пределов диапазона измерения; R12-R16 – представляет собой набор добавочных сопротивлений магнитоэлектрического вольтметра и вместе с переключателем SA1-2 позволяет осуществляет осуществлять переключение нижних диапазонов измерения.
Рис. 2. Упрощенная принципиальная схема электрического вольтметра с пассивным ПАЗ
Преобразователь импеданса представляет собой усилитель, собранные на интегральных схемах DA1 (К504НТ1А) и DA2 (К140УД1А). Микросхема DA1 содержит согласованную пару пассивных транзисторов на входе, включенных по схеме истокового повторителя, что обеспечивает высокое входное сопротивление ПИ. Вход ПИ защищены от перегрузок диодами VD2 и VD3. микросхема DA2 яв-ся ОУ с дифференциальным входом. Для балансировки усилителя служит переменный резистор R11, подключенный через резисторы R9 и R10 ко входам DA2. В целом усилитель охвачен ООС, которая необходима для стабилизации характеристики усилителя и для обеспечения высокого значения входного импеданса. Питание микросхем осуществляется от параметрического стабилизатора. Магнитоэлектрический вольтметр выполнен на базе микроамперметра с добавочными резисторами R12 – R16, с регулируемыми резисторами R17 и R18 и кремниевыми стабилизаторами VD4 и VD5 для защиты измерительного механизма от перегрузок.
Схема вольтметра переменного тока состоит из ПАЗ и вольтметра постоянного тока. ПАЗ выполнен по схеме с закрытым входом на диоде – нувисторе, имеющего значительное обратное сопротивление и весьма малую входную емкость. ВЧ составляющая измерительного напряжения отфильтровывается фильтром R1-C1, а НЧ – фильтром R2-C2.Вольтметр переменного тока имеет 2 входа: низкочастотный и высокочастотный. При работе по НЧ входу размещенный в пробнике ПАЗ щуп А вставляется в гнездо. В этом измеренное напряжение подается на клемму Ux и функции зарядной – разрядной емкости ПАЗ выполняет С3. при использовании ВЧ входа на пробнике размещается насадка с конденсатором С6.. Падение напряжения на R3 от начального тока диода – нувистора компенсируется напряжением смещения нуля с R2. напряжение смещения стабилизировано компенсирующим стабилизатором RC.
