- •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.
Гетеродинные частотомеры.
Для измерения частоты применяется генераторный метод, который заключается в её сравнении с частотой автогенератора, конденсатор контура которого имеет градуировку по частоте.
Этот
метод используется для измерения частот
от 100 кГц. Приборы использующие этот
метод называются гетеродинными
частотомерами. Контур гетеродина (f0)
содержит градуированный по частоте
конденсатор. Напряжение fХ
и гетеродина
f0
подаются на смеситель (СМ), на нагрузке
которого появляется напряжение равное
разности частот. Это напряжение подается
на индикатор равенства частот (ИРЧ),
который представляет собой усилитель
со стрелочным прибором и т
елефоном
на выходе.
Рис. 2
Гетеродинный частотомер более точный, чем резонансный, так как при помощи ИРЧ можно сравнивать частоты с точностью до сотых долей процента.
Конденсаторные частотомеры (кч). Принцип действия, схемы, погрешности.
Для измерения частот до 200 кГц широко используются аналоговые электронные конденсаторные частотомеры. Основная погрешность не превышает 0,5%.
И
змерение
частоты с помощью КЧ основано на
использовании формирователей, выдающих
на индикатор определенное количество
электричества Q
за каждый период измеряемой частоты.
Доза количества электричества представляет
собой импульс тока определенной формы,
длительности, амплитуды. Среднее значение
тока от поступающих импульсов: I=Qf,
где f
– измеряемая частота. По величине
среднего тока импульсов I
можно определить частоту f.
В качестве формирователей импульсов
используются конденсаторные формирователи.
Количество электричества в импульсе
конденсаторного формирователя равно
заряду Q
конденсатора
на емкости С
от источника напряжения U:
Q=CU.
Простейшая схема КЧ:
Рис. 3
U – измеритель, ФПИ – формирователь прямоугольных импульсов. На вход ФПИ поступает напряжение с частотой fХ. Длительность импульсов должна быть достаточной для полной зарядки С. При появлении импульсов на выходе ФПИ, С заряжается через диод VD1 (через mA тока нет, так как VD2 – закрыт). В течении паузы между импульсами С разряжается через VD2. Среднее значение тока через измеритель: I=CUf. Конденсатор С1 служит для сглаживания пульсаций и устранения колебаний измерителя U.
В реальных схемах сформированные ФПИ импульсы управляют электронным ключом на транзисторе.
Рис. 4
В отрицательный полупериод VT открывается и конденсатор С заряжается от источника питания через диод VD2 и измеритель (mA). В положительный полупериод С разряжается через VD1 и R. Среднее значение тока через измеритель пропорционально частоте I=CUfX. Линейная зависимость I(f,C) существует лишь, если С разряжается и заряжается полностью, чего в действительности не происходит. Конденсатор С учетом заряда и разряда конденсатора, средний ток измерителя:
,
где
t3 – время заряда С, – постоянная времени цепи разряда С.
Малое
отклонение от линейности будет при
условии, если
,
тогда среднее значение тока через
измеритель:
.
Относительное
отклонение от линейности в конце шкалы
:
-
может быть использовано для расчета
при заданной нелинейности.
Лекция 13
Электронные осциллографы. Структурная схема, принцип действия. Схема развертки. Синхронизация развертки. Двухканальные и двухлучевые осциллографы.
