
- •42 Кафедра
- •Оглавление
- •Условные обозначения
- •Введение
- •Раздел I
- •Основные единицы физических величин системы си
- •Производные единицы системы си, имеющие специальные названия
- •Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований
- •Погрешности измерений
- •Правила выбора нормирующего значения при определении приведенной погрешности си
- •Формулы вычисления погрешностей и обозначение классов точности си
- •3. Правила округления (записи) результатов и погрешностей измерений
- •4. Обработка результатов измерений
- •5. Расширение пределов измерений амперметров и вольтметров
- •6. Примеры решения задач
- •7. Контрольные вопросы по разделу I и задачи для самостоятельного решения
- •Раздел II измерение напряжения
- •1. Интегральные энергетические параметры периодического сигнала
- •Значения коэффициентов амплитуды и формы для ряда наиболее распространенных сигналов
- •2. Классификация приборов для измерения напряжения и тока
- •Обозначение измерительных приборов подгруппы «в»
- •3. Примеры решения задач
- •4. Контрольные вопросы по разделу II и задачи для самостоятельного решения
- •Раздел III измерительные генераторы
- •1. Назначение, классификация и основные характеристики
- •Измерительных генераторов сигналов
- •Назначение измерительных приборов подгруппы «г»
- •2. Низкочастотные аналоговые генераторы гармонического сигнала (г3)
- •3. Высокочастотные и сверхвысокочастотные генераторы гармонического сигнала (г4)
- •4. Импульсные (релаксационные) генераторы (г5)
- •5. Особенности измерительных генераторов
- •6. Параметры видеоимпульса
- •7. Параметры периодической последовательности импульсов прямоугольной формы
- •8. Примеры решения задач
- •9. Контрольные вопросы по разделу III и задачи для самостоятельного решения
- •Раздел IV
- •3. Примеры решения задач
- •4. Контрольные вопросы по разделу IV и задачи для самостоятельного решения
- •Раздел V
- •2. Основные характеристики нелинейных искажений
- •3. Основные параметры амплитудно-модулированных сигналов
- •4. Примеры решения задач
- •5. Контрольные вопросы по разделу V и задачи для самостоятельного решения
- •Раздел VI измерение частоты и интервалов времени
- •1. Частота, единицы измерения частоты
- •Назначение измерительных приборов подгруппы «ч»
- •2. Методы измерения частоты
- •3. Погрешности измерения с помощью эсч
- •4. Примеры решения задач
- •5. Контрольные вопросы по разделу VI и задачи для самостоятельного решения
- •Теоретические вопросы к зачету
- •Практические вопросы к зачету
5. Расширение пределов измерений амперметров и вольтметров
Расширение предела измерения амперметра производится с помощью шунта. Шунт – это резистор, подключенный параллельно зажимам амперметра в цепь измеряемого тока и обладающий малым омическим сопротивлением (рис.1.1).
Рис. 1.1. Схема включения шунта
Сопротивление шунта рассчитывается следующим образом.
,
(1.8)
где
,
– расширенный предел измерения,
– исходный предел измерения амперметра;
– внутреннее сопротивление амперметра;n
– коэффициент расширения предела
измерений.
Расширение предела измерения вольтметра производится с помощью добавочного резистора.
Добавочным называется резистор, включенный последовательно с вольтметром и обеспечивающий расширение предела измерения напряжения (рис.1.2).
Рис. 1.2. Схема включения добавочного резистора
Значение сопротивления добавочного резистора определяется по формуле
,
(1.9)
где
;
– расширенный
предел измерения;
– исходный предел измерения вольтметра;RV
–
внутреннее
сопротивление вольтметра; m
– коэффициент расширения предела
измерений.
6. Примеры решения задач
Задача 1.1. Выразить значения ФВ в дольных и кратных единицах:
а) тока 0,05 А и 0,086 мА в микроамперах,
б) частоты 4108 Гц и 250 кГц в мегагерцах.
Решение. Используя множители, соответствующие кратным и дольным единицам физических величин, выразим:
а) I = 0,05 А = 5010310-6 А= 50103 мкА;
I = 0,086 мА= 8610-6 А = 86 мкА;
б) f = 4108 Гц = 400106 Гц = 400 MГц;
f = 250 кГц = 0,25106 Гц = 0,25 МГц.
Задача 1.2. Показания прибора равны Uпок = 73,7538 В. Абсолютная погрешность СИ составляет ∆ = ±2,623 В. Записать правильно результат измерений.
Решение.
В соответствии с правилами округления
произведем округление значения абсолютной
погрешности. Первая значащая цифра –
«2», поэтому необходимо оставить две
значащих цифры, причем округление
выполняем в сторону увеличения абсолютного
значения (модуля), то есть
Число, выражающее
результат измерений, округляем до того
же десятичного знака, что и округленное
значение абсолютной погрешности. При
этом, так как округляемая цифра равна
«5», но за ней следуют цифры отличные от
нуля, то последнюю сохраняемую цифру
увеличиваем на «1», то есть.
Правильная запись
результата:
Задача 1.3. При измерении напряжения сигнала стрелка вольтметра установилась на отметке 50 В. Вольтметр имеет равномерную шкалу от 0 до 100 В. Класс точности прибора – 1,0. Определить максимальные значения абсолютной, относительной и приведенной погрешностей вольтметра. Считая, что погрешность измерения полностью определяется погрешностью средства измерения, записать результат измерения.
Решение.
Класс точности вольтметра (согласно
таблице 1.5) соответствует пределу
допускаемой приведенной погрешности,
то есть
.
По определению
,
следовательно,
.
При равномерной шкале и нулевой отметке на краю диапазона измерений нормирующее значение XN определяется верхним пределом измерения (100 В).
Тогда
.
Исходя из определения относительной погрешности,
Результат измерения: Ux = 50,0 В 1,0 В или Ux = (50,0 1,0) В.
Задача 1.4. Решить задачу 1.3, если класс точности вольтметра
Другие условия задачи сохраняются.
Решение.
При указанном обозначении класс точности
соответствует пределу допускаемой
относительной погрешности, то есть
Так как
,
то
,
где X − значение измеренного вольтметром напряжения.
.
Результат измерения: Ux = 50,0 В 0,5 В.
Задача 1.5.
Решить задачу 1.3, если класс точности
вольтметра обозначается.
Другие условия задачи сохраняются.
Решение. При указанном обозначении класса точности
=
Абсолютная погрешность
равна
.
,
Результат измерения Ux= 50,000 В 0,015 В.
Задача 1.6. Определить сопротивление шунта Rш к миллиамперметру со шкалой 050 мА и внутренним сопротивлением RA = 100 Ом для расширения предела измерения до 800 мА.
Решение. Сопротивление шунта определяется по формуле
,
где
–
расширенный предел измерения,
–
исходный предел измерения миллиамперметра.
Подставив численные значения, получим
.
Задача 1.7. Определить добавочное сопротивление к милливольтметру со шкалой 030 мВ и сопротивлением Rд = 25 кОм для расширения его предела измерений до 6 В.
Решение. Добавочное сопротивление определяется по формуле
,
где
;Uпp
– расширенный
предел измерения, UV
–
исходный предел измерения милливольтметра.
Подставив численные значения, получим
Задача 1.8. Определить внутреннее сопротивление амперметра методом вольтметра-амперметра, если: вольтметр В7-15 с классом точности 2,5 показал 15 В на пределе 30 В; амперметр с классом точности 1,5 показал 30 мА на пределе 50 мA. Оценить относительную погрешность косвенного метода измерения сопротивления данным методом.
Решение: Рассчитать сопротивление исследуемого прибора, зная значения силы тока и напряжения, можно по закону Ома
.
Подставив численные значения, получим
.
Погрешность измерений при косвенном измерении определяется погрешностью измерения значения напряжения и силы тока
,
где δA – относительная погрешность измерения тока; δV – относительная погрешность измерения.
Расчет относительной погрешности измерения напряжения вольтметром
;
;
.
Расчет относительной погрешности измерения тока амперметром
Искомая погрешность равна