- •4. Аналоговые измерительные приборы. Принципы действия, свойства и применения
- •4.1. Общие характеристики
- •4.2. Приборы магнитоэлектрической системы
- •4.3. Приборы электродинамической системы
- •4.4. Приборы ферродинамической системы
- •4.5. Приборы электромагнитной системы
- •4.6. Приборы электростатической системы
- •4.7. Приборы индукционной системы
- •4.8. Средства расширения пределов измерения и правила выбора подходящего предела
- •4.8.1. Типичные способы и средства расширения пределов измерений
- •4.8.2. Шунты
- •4.8.3. Добавочные сопротивления
- •4.8.4. Измерительные трансформаторы тока
- •4.8.5. Измерительные трансформаторы напряжения
- •4.8.6. Правило выбора пределов измерения
- •4.9. Применение аналоговых приборов для измерений в трехфазных цепях переменного тока
- •4.9.1. Измерение линейных токов и напряжений в трехфазной трехпроводной цепи
- •4.9.2. Измерение активной электрической мощности и энергии в симметричных трехфазных цепях одним прибором
- •4.9.3. Измерение реактивной электрической мощности и энергии в симметричных трехфазных цепях одним прибором
- •4.9.4. Измерение активной электрической мощности и энергии в трехфазной цепи с помощью двух приборов
- •5. Мостовые методы измерения параметров элементов электрических цепей
- •5.1. Мосты постоянного тока
- •5.1.1. Мосты постоянного тока в равновесном режиме
- •5.1.2. Мосты постоянного тока в неравновесном режиме
- •5.2. Мосты переменного тока
- •5.2.1. Условия равновесия мостов переменного тока
- •5.2.2. Мост переменного тока для измерения емкости конденсатора
- •5.2.3. Мост переменного тока для измерения индуктивности катушки
- •5.3. Метрологические характеристики мостов
5.3. Метрологические характеристики мостов
Аддитивная составляющая погрешности мостов, работающих в равновесном режиме, вызвана действием только одного фактора, а именно, ограниченной чувствительностью нуль - органа. Влияние этого фактора на общую погрешность моста может быть сделано пренебрежимо малым по сравнению с погрешностью, порожденной неточностью изготовления резисторов и других комплектующих, то есть мультипликативной составляющей погрешности. Поэтому нормируемой характеристикой погрешности мостов является предел допускаемой основной относительной погрешности.
В связи с изложенным метрологическими характеристиками равновесных мостов являются:
- диапазон изменения измеряемой величины,
- характеристика основной относительной погрешности,
- характеристики дополнительных погрешностей.
- напряжение питания моста.
В тех случаях, когда
- напряжение в диагонали моста линейно зависит от изменения параметров этого моста,
- когда в состав подобного моста включен линейный усилитель сигнала измерительной диагонали,
- и этот усилитель обладает собственной аддитивной и мультипликативной погрешностью,
тогда характеристика основной относительной погрешности нормируется двучленной формулой (см. п. 3.5.6):
.
В таких случаях класс точности подобного составного средства измерений обозначается через коэффициенты двучленной формулы: с/d.
Неравновесные мосты представляют собой, по сути дела, измерительные преобразователи. Их выходной сигнал и, стало быть, погрешность зависит не только от изменения измеряемой величины и от погрешности изготовления сопротивлений плеч моста, но и от напряжения питания. В силу нелинейности функции преобразования большинства мостов, работающих в неравновесном режиме при больших изменениях сопротивления, для них нормируется основная приведенная погрешность (см. п. 3.1.1). Исключение составляют неравновесные мосты, плечи которых образуют тензорезисторы (п. 7.2). Относительное изменение сопротивления тензорезисторов невелико, и такие мосты могут считаться линейными с большой степенью точности.
