
- •3.4 Мостові засоби вимірювань
- •3.4.1 Міст Уітстона. Загальна теорія мостових схем
- •3.4.2 Вимірювальні мости постійного струму
- •Одинарний (чотириплечий) міст постійного струму
- •Подвійний (шестиплечий) міст постійного струму
- •3.4.3 Вимірювальні мости змінного струму Мости для вимірювання ємності
- •Мости для вимірювання параметрів котушок індуктивності
- •3.4.4 Автоматичний міст постійного струму
- •3.5 Компенсаційні засоби вимірювань
3.4.2 Вимірювальні мости постійного струму
Мости постійного струму застосовуються для вимірювання активних опорів і для вимірювання неелектричних величин сумісно з резистивними параметричними вимірювальними перетворювачами.
З мостів постійного струму практичне розповсюдження одержали чотириплечий (одинарний) та шестиплечий (подвійний) мости.
Одинарний (чотириплечий) міст постійного струму
Схема моста наведена на рис.3.14. Міст живиться від джерела постійного струму (в діагоналі живлення знаходиться джерело живлення з е.р.с. E та внутрішнім опором R0). У вимірювальній діагоналі ввімкнено індикатор рівноваги (ІР).
Рисунок 3.14
Використавши (3.26) запишемо умову рівноваги для одинарного моста:
.
(3.27)
Процес вимірювання за допомогою одинарного моста полягає в тому, що в одне з плечей (наприклад, R1) вмикають вимірюваний опір Rx. Тоді на основі наведених викладок запишемо умову рівноваги:
.
(3.28)
З (3.28) знайдемо:
,
(3.29)
де R2, R4 – плечі відношення, R3 – плече порівняння.
Із (3.29)
видно, що значення опору Rx
порівнюється із значенням опору R3
в масштабі
.
Тому міст приводиться в рівновагу
регулюванням опору R3,
а R2/R4
– масштабний множник, значення якого
вибирається рівним 10n,
де n – ціле додатне або від’ємне число,
або n = 0. R3
називають плечем зрівноваження, R2
та R4
– плечі відношення (з їх допомогою
вибирається межа вимірювання моста).
Вимірюваний опір приєднується до затискачів моста за допомогою провідників. Крім того, є опір ізоляції між затискачами моста. З урахуванням цього схема моста може бути представлена у вигляді, зображеному на рис.3.15.
Uж – напруга живлення моста, Rп1 та Rп2 – опори підвідних проводів та контактів, Rіз – опір ізоляції. Можна прийняти Rп1 = Rп2 = Rп. Якщо проводи виготовлені із міді, мають переріз 1 мм2 та невелику довжину, то сумарний опір 2Rп 0,01 Ом.
При вимірюванні низькоомних опорів Rіз можна не враховувати. В цьому випадку сумарний опір плеча a–c
R1
= Rx
+ 2Rп
= Rx(1
+ 1),
(3.30)
де 1 = 2Rп/Rx – відносна похибка вимірювання опору Rх, обумовлена проводами та контактами. Щоб похибка 1 була меншою 0,1%, тобто 1 = 2Rп/Rx 10–3, Rx повинно бути не менше 2Rп103 = 0,01103 = 10 Ом.
Отже, Rxн = 10 Ом – нижня межа вимірюваних опорів за цих умов. Виходячи з того, що Rіз = 1011–1016 Ом, розмірковуючи аналогічно, одержуємо при Rіз = 1011 Ом верхню межу Rxв 108 Ом.
Рисунок 3.15
Нижню межу можна значно знизити, якщо застосовувати чотириполюсне приєднання вимірюваних опорів (рис.3.16).
Рисунок 3.16
Вимірюваний опір має чотири затискачі: С–С – струмові затискачі, які мають велику площу контактів, П–П – потенціальні затискачі, r1, r2, r3 та r4 – опори підвідних проводів. Опори r1 та r3 знаходяться в діагоналях моста, в умову рівноваги вони не входять, отже, похибку в результати вимірювання не вносять. Дещо вони впливають на чутливість моста, але дуже мало. Опори r2 та r4 вмикаються послідовно з R3 та R2, і якщо R3 та R2 більші 10 Ом, то похибка від впливу r2 та r4 буде малою.
При чотириполюсному (чотирипровідному) підключенні вимірюваних опорів нижня границя моста знижується до 10‑4 Ом.
В мостах передбачаються перемички (або перемикачі), за допомогою яких можна здійснювати дво- або чотириполюсне приєднання вимірюваних опорів.