- •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.
Измерители нелинейных искажений (ини).
Предназначены для измерения искажения форм кривой, т.е. отличия её от синусоидальной формы. Количественно такие искажения оцениваются двумя коэффициентами:
коэффициент гармоники
коэффициент нелинейных искажений
эти
коэффициенты связаны между собой:
При
достаточно малых искажениях будет
справедливо:
.
Эти коэффициенты могут быть определены
путем измерения амплитуд составляющих
спектра при помощи анализатора спектра
и последующего их вычисления по
соответствующим формулам. Однако более
просто эти коэффициенты могут быть
найдены через соотношение эффективных
значений напряжений:
;
.
Эти формулы для экспериментального измерения Кни.
Структурная схема ИНИ использующая этот принцип измерения имеет вид:
Рис. 1
Входное напряжение Uвх поступает на входное устройство ВУ состоящее из аттенюатора и предварительного усилителя. Со входного устройства сигнал определенного уровня подается либо на выходное устройство, состоящее из аттенюатора и согласующего усилителя (SA-1), либо на избирательное устройство представляющее собой избирательный усилитель (SA-2).
В первом случае вольтметр эффективных значений (квадратичный вольтметр) измеряет полное эффективное значение входного сигнала, и показания его будут равны:
.
Во втором случае избирательный усилитель настроенный на частоту первой гармоники подавляет её и показания вольтметра будут пропорциональны эффективному значению высших гармоник, т.е.:
;
.
Значение α0 устанавливается аттенюатором входного устройства на определенной отметке шкалы, поэтому шкалу вольтметра можно проградуировать в значениях коэффициента нелинейных искажений. В избирательном усилителе в качестве частотно зависимой цепи обычно применяют RC- мост по схеме Вина. В процессе измерения мост настраивается на подавление основной гармоники. Если основная гармоника на выходе избирательного устройства отсутствует то показания вольтметра будут минимальны.
В современных ИНИ измерение производиться автоматически и структура имеет вид:
Рис. 2
Входное напряжение Uвх через ВУ подается на в узел автоматической регулировки усиления (АРУ) на его выходе поддерживается постоянное значение напряжения при изменениях исследуемого сигнала. С выхода АРУ напряжение поступает в режекторный (избирательный усилитель), в котором осуществляется автоматическое подавление первой гармоники, предварительно усиленного сигнала.
Узел автоматической подстройки частоты (АПЧ) управляет частотой режекции. Т.о. чтобы напряжение на его выходе стало минимальным. Напряжение высших гармоник поступает на вход усилителя (У), усиленное напряжения высших гармоник измеряется вольтметром среднеквадратического значения, состоящего из преобразователя (ПДЗ) и отсчетного устройства, проградуированного в процентах от Кни.
Этот ИНИ не является полностью автоматическим, диапазон исследуемых частот устанавливается т.о. чтобы обеспечить нормальную работу АРУ и АПЧ, которые контролируются приборами.
В измерителе нелинейных искажений автоматическом (С6-11) используется (применен) автоматический режекторный фильтр, управляемый цифровым кодом, который вырабатывается электронно-счетным частотомером, измеряющим частоту исследуемого напряжения и формирует код. С помощью ключей изменяются параметры фильтра.
