Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Метрология и измерения в телекоммуникационных системах. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
II. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ
м
max{ ( )}
T
U U t
ср
0
1
()
T
U U t dt
T
ср.вып.
0
1
()
T
U U t dt
T
A
U(t)
t
A – ?
U(t)
t
U(t)
t
A – ?
Измерение напряжений является наиболее распространённым в практике
электрорадиоизмерений. В технике связи измерение напряжения имеет свою спе­цифику.
1. Широкая область частот – от постоянных напряжений и инфранизких частот до сверхвысоких частот в несколько ГГц.
2. Большой диапазон измеряемых напряжений – от долей мкВ до сотен кВ.
3. Многообразие форм сигналов.
4. Измерения осложняются тем, что источники напряжений чаще всего ма­ломощны. Включение измерительного прибора в цепь не должно изменять режи­мов работы цепи, т.е. прибор не должен потреблять мощности от цепи.
Напряжение является процессом, протекающим во времени (рис. 15).
Частным случаем является измерение постоянного напряжения – рис. 15а.
а) б) в)
Рисунок 15 - Измерение напряжения различных форм сигналов
Наиболее распространённой в измерительной практике является задача
оценки четырёх параметров напряжения: пикового, среднего, средневыпрямлен­ного, среднеквадратического значений. Эти же параметры однозначно относятся и к токам.
Пиковое (амплитудное – для гармонических сигналов) значение –
наибольшее или наименьшее значение сигнала за время измерения T:
.
Среднее значение – это постоянная составляющая сигнала U(t) за время из-
мерения Т. Графически это среднее значение за время Т, равное разности площа­дей под и над осью времени. Для гармонического сигнала это значение равно ну­лю.
.
Средневыпрямленное значение за время измерения T – это среднее значе-
ние модуля напряжения, определяется выражением:
.
31
Если нет специальных оговорок, выпрямление считают двухполупериод-
2
0
1
()
T
U U t dt
T
м
а
U
KU
ф
ср.вып.
U
KU
м
у
ср.вып.
U
KU
мм
ср.вып. м
00
22
м
м
0
11
( ) ,
1
()
T
T
UU
U U t dt U dt
T T T Q
U
U U t dt U
TT
Q

T
Q
м
мм
фа
ср.вып. м м
у а ф
, ,
.
UQ
U U Q U
K Q K Q
U U U U
Q
K K K Q
ным. При однополярных напряжениях среднее значение равно средневыпрямлен­ному. При разнополярных – эти два параметра различны.
Среднеквадратическое значение за время измерения T определяется выра-
жением:
.
Квадрат среднеквадратического значения напряжения численно равен сред-
ней мощности, рассеиваемой на сопротивлении 1 Ом.
Связь между рассмотренными параметрами описывается тремя коэффици-
ентами: коэффициентом амплитуды (пик-фактор) Kа, коэффициентом формы Kф, коэффициентом усреднения Kу.
Коэффициент амплитуды равен отношению пикового значения к средне-
квадратическому:
.
Коэффициент формы определяется отношением среднеквадратического
значения к средневыпрямленному:
.
Коэффициент усреднения равен отношению пикового значения к средне-
выпрямленному:
.
Для указанных коэффициентов выполняется неравенство: 1 ≤ Kф ≤ Kа ≤ Kу.
Знак равенства – для постоянного напряжения и меандра.
Эти коэффициенты некоторым образом характеризуют форму кривой. Для
импульсного сигнала (рис. 16) будут следующие значения напряжений и коэффи­циентов:
,
где
– скважность.
32
2
0
1
()
T
c U t dt
T

U(t)
t
T
U
м
Преобразователь
Отсчётное
устройство
U(t)
A
п
Рисунок 16 - Напряжение импульсной формы
Показание любого вольтметра пропорционально одному из параметров. Вид
параметра, на который реагирует вольтметр, определяет название этого вольтмет­ра.
Как и любые средства измерения, вольтметры могут реализовать метод
непосредственной оценки или метод сравнения.
Метод непосредственной оценки
Вольтметры непосредственной оценки можно представить схемой (рис. 17). Такая модель удобна для рассмотрения вопроса о влиянии формы кривой напряже­ния на показания вольтметра. Из-за того, что у вольтметров используются детекто­ры трёх типов, важным является то, как они проградуированы.
Рисунок 17 - Схема вольтметра непосредственной оценки
,
где c – коэффициент пропорциональности.
Градуировка заключается в подаче измерительного сигнала на вход градуи-
руемого прибора, величина которого устанавливается по образцовому средству измерения (рабочему эталону) и нанесении соответствующих отметок и чисел на шкалу. Эти два фактора определяют так называемую зависимость показаний вольтметра от формы измеряемого напряжения. Меняя амплитуду сигнала на вы­ходе генератора, снимают показание образцового вольтметра и «переносят» его на шкалы градуируемых в то место, которое указали стрелки (т.е. в соответствии с
углом поворота ). Так как у градуируемых вольтметров преобразователи разные, то на один и тот же сигнал генератора при одном и том же показании образцового вольтметра у градуируемых вольтметров отклонения градуировочные характеристики вольтметров с разными преобразователями бу­дут различны. Принято вольтметры переменного напряжения градуировать на си­нусоидальном сигнале в среднеквадратических значениях – поэтому в схеме (рис. 18) генератор синусоидального сигнала, а образцовый вольтметр показывает
будут разными, т.е.
33
среднеквадратичное значение. В некоторых случаях градуируют и в других зна-
п1 1 м 1
м а
1
; 0,707
sin
sin
sin
U
A U c U c
UK
п2 2 ср.вып. 2 ф
ср.вып.
; 1,11
sin
sin sin
U
A U c U c K
U
п3 3 3
; 1
sin
sin sin
sin
U
A U c U c
U
п1 1 м м м
а
1
x x x x
sin
A c U U U U
K
м п1 а x sin
U A K
п2 2 ср.вып. ф ср.вып. ср.вып. x sin x x x
A c U K U U U
п2
ср.вып. ф x
sin
A
U
K
п3 31x x x
A c U U U  
п3x
UA
Образцовый
вольтметр (U)
Среднеквадратичный
преобразователь
U
Средневыпрямленный
преобразователь
U
ср.вып.
Пиковый
преобразователь
U
м
A
п1
A
п2
A
п3
Генератор
синусоидального
сигнала (U
sin
)
чениях синусоидального напряжения – например, пиковый вольтметр градуируют в амплитудных значениях, но тогда это специально оговаривается.
Рисунок 18 - Схема градуировки вольтметров
При входном синусоидальном сигнале после проведенной таким образом
градуировки показания всех вольтметров будут соответствовать среднеквадрати­ческим значениям, т.е. для синусоидального сигнала можно записать следующие зависимости:
K
= 1,41; K
a sin
= 1,11; K
ф sin
= 1,57.
у sin
,
,
.
где c1, c2, c3 – градуировочные коэффициенты соответствующих вольтметров, формально выражены через коэффициенты амплитуды и формы.
Если на эти вольтметры подано напряжение Ux, причём: K
a x
≠ K
a sin
; K
ф х
≠ K
ф sin
то:
;
.
,
34
;
.
;
.
Таким образом условием независимости показаний вольтметра от формы
п1 м м п1 а
а
1
;
x x sin
sin
A U U A K
K
м м п1 а а
а п1
а а а
; ; 1 ;
x x sin sin
xx
x x x x
U U A K K
K U A
U K K K

D 
 
п2
п2 ф ср.вып. ср.вып.
ф
;
sin x x
sin
A
A K U U
K
п2 ф ф
ф ср.вып. ф п2
ср.вып. ф ф
; ; 1
xx
x
x x x x
x sin sin
A K K
U
K U U K A
U K K

D 

 
п
п.с.
[ ( )] [ ( ) ]
cf U t
A
cf U t U
– при открытом входе – при закрытом входе ,
V
V
кривой является равенство единице градуировочного коэффициента, т.е. если вольтметр проградуирован в тех же значениях, на которые он реагирует в силу принципа действия.
Оценим систематическую погрешность, которая получается, если не учиты-
вать влияние формы измеряемого напряжения, принимая показания вольтметра Aп за среднеквадратическое значение несинусоидального напряжения:
– вольтметр пиковых значений, проградуированный в U
ср.кв. sin
:
,
– вольтметр средневыпрямленных значений, проградуированный в U
ср.кв. sin
:
,
.
Т.е. погрешность тем больше, чем больше отличие напряжения от синусои-
дального.
Существуют вольтметры с открытым и закрытым входом. Значение градуи-
ровочного коэффициента вольтметра не изменится, если с открытого входа пе­рейти на закрытый (и наоборот), так как у синусоидального сигнала, на котором осуществлялась градуировка, постоянная составляющая равна нулю.
где Aп – показания прибора; c – градуировочный коэффициент; f(*) – функциональ­ное преобразование зависит от вида преобразователя; U
– постоянная составляю-
п.с.
щая.
При открытом входе вольтметр измеряет весь сигнал, а при закрытом за вы-
четом постоянной составляющей (среднего значения).
Метод сравнения
Метод используется в основном для измерения постоянного напряжения и
основан на сравнении измеряемого напряжения с падением напряжения, значение которого устанавливается с высокой точностью. Принцип метода сравнения мож­но показать с помощью рис. 19: если показание гальванометра Iг = 0, то Ех = Е
обр
.
35
При этом нет потребления от источника напряжения и достигается высокая точ-
E
x
E
обр
–
+
Г
Г
E
нэ
E
x
E
р
I
р
R
к
R
N
R
i
1 2
I
г
+ +
+
– –
–
ность измерения – погрешность измерения ~ 0,01%.
Рисунок 19 - Метод сравнения
Упрощенная принципиальная схема компенсатора постоянного тока, реали-
зующего метод сравнения, приведена на рис. 20. Процесс измерения складывается из двух этапов: установки рабочего тока Iр и измерения напряжения.
Рисунок 20 - Упрощенная принципиальная схема компенсатора постоянного тока
Рабочий ток Iр протекает от образцового источника через регулируемый ре­зистор Ri, образцовый резистор RN и компенсационный реостат Rк. При установке Ip переключатель находится в положении 1 (этап 1). С помощью гальванометра сравнивают падение напряжения Ip·RN на резисторе RN с ЭДС нормального эле­мента. Нормальный элемент используется в качестве меры ЭДС (Eнэ = 1,01865 В
при температуре 20С, внутреннее сопротивление 500 – 1000 Ом, ток 1 мкА). При Iг = 0 имеем: Енэ = Iр·RN, т.е. Ip = Eнэ/RN. Таким образом, точность установки рабо- чего тока определяется точностью значения ЭДС нормального элемента, точно­стью резистора RN и чувствительностью гальванометра. Для измерения напряже­ния (этап 2) переключатель переводится в положение 2. Регулируя Rк, добиваются нулевого показания гальванометра. При этом: Ex = Uк = Iр·Rк = Eнэ·R'к/RN = k·R'к, где R'к – образцовое компенсирующее сопротивление, при котором гальванометр показал нулевой ток. В этом случае магазин сопротивлений можно градуировать в вольтах, поскольку k = const – с высокой точностью стабильно.
36
1 2 3 4 5
6
5
1 5
4 5
III. ЭЛЕКТРОННЫЕ (АНАЛОГОВЫЕ) ВОЛЬТМЕТРЫ
Обобщенная структурная схема аналогового вольтметра показана на рис. 21: 1 – входное устройство; 2 – усилитель напряжения переменного тока; 3 – преоб-
разователь (детектор); 4 – усилитель постоянного тока; 5 – электромеханический преобразователь; 6 – калибратор.
Рисунок 21 - Обобщенная структурная схема вольтметра
В зависимости от назначения и характеристик вольтметра некоторые из бло­ков в конкретном вольтметре могут отсутствовать, за исключением электромеха­нического преобразователя (т.е. в просторечии – стрелочного прибора, индикато­ра), который и без других блоков является простейшим аналоговым вольтметром.
Включение дополнительных блоков не только расширяет динамический диапазон, но и увеличивает чувствительность, расширяет его возможности. Например, если усилитель обеспечивает частотную избирательность, то получа­ется селективный вольтметр.
Рисунок 22 - Схема вольтметра № 1
Прибор, построенный по схеме № 1 (рис. 22), измеряет напряжение и ток, характеристики вольтметра определяются характеристиками электромеханиче­ского преобразователя.
Рисунок 23 - Схема вольтметра № 2
Вольтметр, построенный по схеме № 2 (рис. 23), по сравнению со схемой № 1 расширяет диапазон в сторону больших значений.
Рисунок 24 - Схема вольтметра № 3
Схема № 3 (рис. 24) расширяет диапазон в сторону меньших значений. Если стоит блок 4 – вольтметр считается электронным.
37
вр
e
W
М
3 5
3 52
Рисунок 25 - Схема вольтметра № 4
Вольтметр, выполненный по схеме № 4 (рис. 25), предназначен для измере­ния переменного напряжения, при этом необходим преобразователь переменного напряжения в постоянное (поскольку в качестве электромеханического преобразо­вателя используется магнитоэлектрический прибор). Иногда такой преобразователь не совсем удачно называют детектором, поскольку его задача не детектировать сигнал как в радиоприёмнике (отделять звуковой сигнал от несущей), а преобразо­вывать переменное напряжение в постоянное в соответствии с алгоритмами опре­деления пикового, средневыпрямленного и среднеквадратического значений. Пре­образователь применяется обычно в сочетании с усилителем, который может включаться либо до него, либо после. Такой вольтметр расширяет частотный диа­пазон.
Рисунок 26 - Схема вольтметра № 5
В вольтметре, построенном по схеме № 5 (рис. 26), усилитель переменного тока может быть сконструирован с весьма большим коэффициентом усиления, обеспечивая большую чувствительность, а также позволяет расширить динамиче­ский диапазон, но, к сожалению, весьма трудно обеспечить его широкополос­ность, особенно если предъявляются высокие требования к равномерности ча­стотной характеристики. Если блок 2 – это избирательный усилитель, то вольт­метр называется селективным (избирательным).
Рассмотрим подробнее элементы схемы вольтметра.
Электромеханический преобразователь (5)
Производит преобразование электрической энергии в механическую. Изме­рительный механизм электромеханического прибора состоит из подвижной и не­подвижной частей, на которые действуют механические силы, пропорциональные значению измеряемой электрической величины. Наиболее часто встречаются уг­ловые перемещения.
Для электромеханических приборов можно записать общее выражение вра­щающего момента, вытекающее из уравнения Лагранжа второго рода:
, (12)
где We – электрокинетическая энергия; α – угол перемещения; Мвр – вращающий момент.
38
We функционально зависит от измеряемой величины Х и параметров меха-
вр
( , )М F A X
пр
Мm
( , )F A X
m
2
пм
2
e
LI
W W I
вр
e
W
MI




N S
b
низма А, обусловленных конструкцией прибора.
. (13)
Если на подвижную часть измерительного механизма действует только вращающий момент, она повернется до механического упора независимо от зна­чения момента, поэтому в конструкцию необходимо ввести противодействующий момент, направленный навстречу вращающемуся и зависящий от угла поворота. Чаще всего для создания его используют спиральную пружину. При закручивании её возникает противодействующий момент:
, (14)
где m – удельный противодействующий момент, зависящий только от свойств и размеров упругого элемента.
Установление равновесия подвижной части прибора наступает при равен­стве моментов: Мвр = Мпр, откуда следует:
. (15)
Уравнение характеризует свойства электромеханического прибора и его от­счётное устройство.
1. Магнитоэлектрический прибор
В магнитоэлектрическом электромеханическом преобразователе вращаю­щий момент создается в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля проводника с током (обычно в виде катушки – рамки) – рис. 27.
Рисунок 27 - Магнитоэлектрический электромеханический преобразователь
Для определения вращающего момента из общего уравнения динамики си­стемы (12) находят запас электрокинетической энергии измерительного механизма:
,
где Wпм – энергия постоянного магнита; LI2/2 – магнитная энергия контура с током; ΨI – энергия взаимодействия постоянного поля магнита и контура с током; Ψ – потокосцепление, т.е. произведение числа магнитных силовых линий, пересе­каемых обеими активными сторонами рамки (рис. 28) на число витков обмотки.
, (16)
39
22Bnlb
BnS

, (17)
BnS
I
m
BnS m
+
–
Возможность создания приборов высокой чувствительности (0,01мкА); высокоточные; малое собственное по­требление мощности (10
-5
– 10-6 Вт)
Сложность; «боится» перегрузок; измерение только постоянных напря­жений
2
2
1
,
22
e
LI L
WI
m

+
–
Прост; не «боится» перегрузок; изме­ряет и постоянный, и переменный ток
Малая чувствительность; зависимость Rвх от частоты
22
1 1 1
,
22
ab
e a a b b ab a b a b
M
W L i L i M i i I I
ma
+
–
Множительный прибор (содержит две цепи тока)
Большая потребляемая мощность; сложность конструкции
b/2
l
где B – магнитная индукция, т.е. число силовых линий в воздушном зазоре на единицу площади; bα/2 – длина дуги; Blbα/2 – общее число силовых линий; n – число витков.
Рисунок 28 - Контур с током
Подставляя потокосцепление (17) в (16), получаем: Mвр = IBnS, откуда из (15) получается уравнение шкалы:
,
где I – средний или постоянный ток;
2. Электромагнитный прибор
Прибор основан на взаимодействии ферромагнитного сердечника и катушки с током.
3. Электродинамические приборы
Приборы основаны на взаимодействии двух катушек с током.
– чувствительность прибора к току.
.
где Mab – взаимная индуктивность между катушками a и b.
40
,
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]