
- •1. Основные параметры напряжений: амплитудное, среднее, среднеквадратическое и средневыпрямленное значение.
- •2 Преобразователи пикового значения: с открытым и закрытым входами: схемы, принцип действия.
- •3 Преобразователь среднеквадратического значения на терморезисторах: схема, принцип действия
- •4. Преобразователь среднеквадратического значения термоэлектрический: схема, принцип действия.
- •5. Преобразователь средневыпрямленного значения: схема, принцип действия.
- •5. Преобразователь средневыпрямленного значения: схема, принцип действия.
- •7. Цифровой вольтметр с кодо-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип действия.
- •8. Импульсные вольтметры: структурная схема, принцип действия
- •8. Импульсные вольтметры: структурная схема, принцип действия
- •10. Методы измерения напряженности электромагнитного поля
- •11. Тепловые методы измерения поглощаемой мощности: характеристика, достоинства и недостатки.
- •12. Методы измерения проходящей мощности: характеристика, достоинства и недостатки.
- •13. Методы измерения импульсной мощности: характеристика, структурные схемы, принцип действия.
- •14. Генераторы нч - диапазона: структурные схемы, принцип действия.
- •15. Генераторы вч - диапазона: структурная схема, принцип действия.
- •16. Электронно-лучевой осциллограф: назначение, структурная схема, принцип действия.
- •17. Электронно-лучевой осциллограф: виды разверток и синхронизации.
- •18. Цифровой осциллограф: назначение, структурная схема, принцип действия
- •19. Анализатор спектра последовательного типа: назначение, структурная схема, принцип действия
- •21. Цифровой анализатор спектра: структурная схема, принцип действия.
- •22. Осциллографические методы измерения частоты.
- •23. Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора.
- •24. Резонансный и гетеродинный методы измерения частоты
- •32 Аналоговый измеритель добротности колебательных контуров: схема, принцип действия.
- •33. Цифровой измеритель добротности колебательных контуров: схема, принцип действия, основные соотношения
- •35 Аналоговый измеритель среднего значения случайного сигнала: схема, принцип действия.
- •41 Основные структурные схемы электронных вольтметров, сравнение, области применения
1. Основные параметры напряжений: амплитудное, среднее, среднеквадратическое и средневыпрямленное значение.
Уровень
переменного напряжения можно определить
по амплитудному, среднеквадратическому,
среднему или средневыпрямленному
значениям. Амплитуда(пиковое значение)
Um-наибольшее
мгновенное значение напряжения за
интервал наблюдения или за период.
Измеряемые на практике напряжения могут
иметь различный вид, например, форму
импульсов, синусоидального или
несинусоидального колебаний- суммы
синусоиды с постоянной составляющей и
т.д. При разнополярных несимметричных
кривых формы напряжения различают два
амплитудных значения: положительное
Um
и отрицательное Um
.
Среднее
квадратическое значение напряжения
есть корень квадратный из среднего
квадрата его мгновенного значения за
время измерения(за период):
Если периодический сигнал несинусоидален, то квадрат среднего квадратического значения равен сумме квадратов постоянной составляющей и средних квадратических значений гармоник :
=
+
+
+
…
Среднее
значение(постоянная составляющая)
напряжения равно среднему арифметическому
всех мгновенных значений за период :
Средневыпрямленное
напряжение определяется как среднее
арифметическое абсолютных мгновенных
значений за период :
Для
напряжения одной полярности среднее и
средневыпрямленное значения равны. Для
разнополярных напряжений эти значения
могут существенно отличаться. Так, для
гармонического напряжения
.
Чаще
измеряют среднее квадратическое
изменение напряжения, так как этот
параметр связан с мощностью, нагревом,
потерями. Однако проще измерить
амплитудное или средневыпрямленное
значение и произвести пересчёт с
применением коэф. Амплитуды Ка и формы
Кф : Ка =
, Ка =
.
В частности, для синусоидальной (гармонической) формы переменного напряжения : Ка = 1,41; Кф = 1,11.
Значения
этих коэффициентов для наиболее
употребляемых видов сигналов и соотношения
между ними даны в табл., где все напряжения
для упрощения обозначены буквой
.
2 Преобразователи пикового значения: с открытым и закрытым входами: схемы, принцип действия.
Преобразователи пикового значения. Особенность преобразователя этого вида заключается в том, что напряжение на его выходе непосредственно соответствует пиковому (амплитудному) значению напряжения, поданного на вход преобразователя. Он должен содержать элемент, запоминающий пиковое значение напряжения. Обычно это конденсатор, заряжаемый через диод до пикового значения.
Необходимо подчеркнуть, что преобразователи пикового значения, которые в дальнейшем для кратности будем называть пиковыми, — самые широкополосные преобразователи напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока.
Пиковый (амплитудный) детектор — это детектор, напряжение на выходе которого непосредственно соответствует измеряемому пиковому (амплитудному) значению напряжения. Пиковый детектор должен содержать элемент, запоминающий пиковое значение напряжения. Таким элементом обычно служит конденсатор, заряжаемый через диод до пикового значения.
Пиковые
детекторы
а — с открытым входом;
б — с закрытым входом.
При измерении напряжений, не содержащих постоянной составляющей, детекторы с открытым и закрытым входом дают одинаковые результаты: напряжения на конденсаторах С в обоих случаях весьма близки к Uм и показания обоих вольтметров пропорциональны амплитуде измеряемого напряжения.
Если ко входу (рис. а), подводится напряжение uх = Uо + U′мsinωt, в котором содержатся и постоянная и переменная составляющие, то прибор будет измерять пиковое значение Uм =Uо + U′м. В случае подачи пульсирующего напряжения на вход детектора с закрытым входом вольтметр измеряет пиковое значение U′м напряжения без постоянной составляющей.