- •АөТжТ пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары
- •Өлшеу құралдарының жіктелуі. Шамалар, өлшеуіш түрлендіргіштер, аспаптар, қоңдырулар, жүйелер.
- •Өлшем бірлігінің метрологиялық қамтамасыздандыруы. Аспаптардың мемлекеттік жүйесі.
- •Өлшеу әдістері және түрлері. Тура, жанама, жиынтықты, аралас өлшем.
- •Кездейсоқ қателіктердің бөлінуінің дұрыс заңы.
- •Кездейсоқ қателіктерді азайту әдістері.
- •Қателіктің классификациялары. Абсолютті, салыстырмалы, келтірілген, жүйелік, кездейсоқ, дөрекі қателіктер.
- •Си қателіктерінің аддитивті және мультипликативті құраушылары.
- •Аспаптардың негізгі метрологиялық сипаттамалары. Сезімталдық, Түрленудің статикалық және динамикалық сипаттамалары.
- •Өлшеу қателіктері мен болжамдарының бөлінуінің негізгі сипаттамалары.
- •Электрлік шамалардың өлщеуіш түрлендіргіштері. Электродинамикалық аспаптар.
- •Электрлік шамалардың өлщеуіш түрлендіргіштері.Магнитэлектрлік аспаптар.
- •Электрлік шамалардың өлщеуіш түрлендіргіштері. Түзеткіш аспаптар.
- •Электрлік шамалардың өлщеуіш түрлендіргіштері. Электростатикалық аспаптар.
- •Электрлік емес шамалардың өлщеуіш түрлендіргіштері. Қосылудың типтік, құрлымдық сұлбалары.
- •Түрлендіргіштің қосылуының дифференциалды сұлбасы.
- •Түрлендіргіштің қосылуының логометриялы сұлбасы.
- •Түрлендіргіштің қосылуының компенсационды (өтемақы) сұлбасы.
- •Тензорезистивті түрлендіргіштер.
- •Пьезотүрлендіргіштер.
- •Магнитті түрлендіргіштер. Магниттісерпімді түрлендіргіш (мт).
- •Индуктивті түрлендіргіштер.
- •Температураны түрелендіргіштер.Термопарлар.
- •Температураны түрелендіргіштер.Терморезисторлар.
- •Сыйымдылықты түрлендіргіштер.
- •Фототүрлендіргіштер.
- •Трансформаторлы түрлендіргіштер.
- •Амперметрлер және қосылу сұлбасы (схемасы).
- •Вольтметрлер және оның қосылу сұлбасы (схемасы).
- •Магниттік шаманы өлшейтін аспаптар. Тесламетрлер.
- •Сигналдар және оны түрлендіргіштер.
Трансформаторлы түрлендіргіштер.
Трансформаторлық түрлендіргіштер. Екі жақты индуктивті немесе трансформаторлық түрлендіргіш дегеніміз өлшенетін шама мәнін екі жақты индуктивті мәнге айналдыратын түрлендіргіш.
Магнитті түрлендіргіштің екі орамасы болған жағдайда Rм магнитті кедергі өзгергенде катушка орамдары арасындағы М екі жақты индуктивтілік өзгереді.
M = ω1 ω2/lм.
Трансформаторлық түрлендіргіштердің екі түрі болады: өзгермелі магниттік кедергісі бар (23, а сурет) және қозғалмалы орамалы (23, б, в сурет).
23, а суретте, қозғалмалы жүрекшесі бар трансформаторлық түрлендіргіш берілген. wx орамасы айнымалы токпен (жиілігі ω) қоректенеді.
Егер
МЭҚК (МДС) яғни I1
тоғын тұрақты ұстасақ, онда Ф
ағымы және екінші орамда индукцияланған
ЭҚК ауа алмасуы ұзындығының функциясы
болып табылады. Р
күшімен мына қатынас арқылы байланысады:
Амперметрлер және қосылу сұлбасы (схемасы).
Амперметр
- электр
тоғының
күшін өлшеуге арналған құрал
Вольтметрлер және оның қосылу сұлбасы (схемасы).
Вольтметр
— тұрақты
және айнымалы
ток
тізбектеріндегі электрлік
кернеуді
өлшеуге арналған аспап. Вольтметр
түрлері: аналогты (тілді көрсеткішімен
және жарықты көрсеткішімен), цифрлы
(механикалық,
электрмеханикалық
және электрлік
индикаторлармен)
болады. Тізбектегі
жүктемеге немесе электр
энергия
көзіне параллель қосылады.
Магниттік шаманы өлшейтін аспаптар. Тесламетрлер.
Магнитоэлектрический измерительный механизм (рис. 321,а) выполнен в виде постоянного магнита 1, снабженного полюсными наконечниками 2, между которыми укреплен стальной сердечник 3. В кольцеобразном воздушном зазоре, образованном полюсными наконечниками и сердечником, помещена подвижная катушка 5, намотанная на алюминиевый каркас 6 (рис. 321,б). Катушка выполнена из очень тонкого провода и укреплена на оси, связанной со стрелкой спиральными пружинами 4 или растяжками. Через эти же пружины или растяжки осуществляется подвод тока к катушке.
При прохождении тока I по катушке на каждый из ее проводников будет действовать электромагнитная сила. Суммарное действие всех электромагнитных сил создает вращающий момент М, стремящийся повернуть катушку и связанную с ней стрелку при-
Рис. 321. Устройство магнитоэлектрического измерительного механизма
бора на некоторый угол ?. Так как индукция В магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, неизменна и не зависит от тока I, то
M = c1I (93)
где c1 — постоянная величина, зависящая от конструктивных параметров данного прибора (числа витков катушки, ее размеров, индукции В в воздушном зазоре).
Повороту подвижной части измерительного механизма препятствует противодействующий момент Мпр, создаваемый спиральными пружинами или растяжками. Этот момент пропорционален углу закручивания, т. е. углу поворота ? подвижной части; при этом
Мпр= c2? (94)
где c2 — постоянная величина, зависящая от жесткости спиральных пружин или растяжек. Поворот подвижной части измерительного механизма и стрелки будет продолжаться до тех пор, пока вращающий момент М, создаваемый током I, не уравновесится противодействующим моментом Мпр. В момент равновесия М = Мпр, откуда получим:
?= (c1/c2) I = kI (95)
Следовательно, угол поворота а подвижной части пропорционален измеряемому току I. Поэтому магнитоэлектрические приборы имеют равномерную шкалу.
Тесламетр, прибор (магнитометр) для измерения магнитной индукции или напряжённости магнитного поля в неферромагнитной среде Прибор получил название от тесла - единицы магнитной индукции СИ. Первоначально наиболее распространен был Тесламетр, основанные на индукционном принципе, они состоят из индукционного преобразователя (катушки) и электроизмерительного прибора. При изменении потокосцепления индукционного преобразователя с магнитным полем, индукцию которого необходимо определить, в преобразователе возникает эдс, измеряемая прибором. В постоянных магнитных полях потокосцепление изменяется за счёт перемещения индукционного преобразователя (линейное перемещение, вращение, вибрация и т. п.); в переменных магнитных полях - за счёт изменения величины и направления поля. В случае постоянных полей в качестве измерительных приборов используют веберметры (флюксметры), в случае переменных - вольтметры, осциллографы и т. п. Кроме индукционных Тесламетров, применяют феррозондовые
