
- •Электромеханические приборы для измерения напряжения и силы тока
- •Магнитоэлектрическая система
- •Гальванометры
- •Электромагнитная система
- •Электродинамическая система
- •Электростатическая система
- •Приборы с преобразователями переменного тока в постоянный
- •2.7. Компенсаторы постоянного тока
- •3. Структурные схемы аналоговых вольтметров
- •Б. Измерительные приборы напряжения и тока
- •Мультитестер wx – 360 tra, b
- •Внешний вид и назначение элементов
- •Измерение сопротивлений
- •1.3. Измерение постоянного напряжения (dcv)
- •1.4. Измерение переменного напряжения (acv)
- •1.5. Измерение постоянного тока (dca)
- •1.6. Проверка проводимости (для tra)
- •1.7. Проверка транзисторов
- •Проверка тока утечки. (li)
- •Измерение коэффициента усиления.
- •1.8. Проверка диодов
- •2 Ампервольтомметр – испытатель транзисторов тл – 4м
- •Общая характеристика прибора
- •Устройство прибора. Подготовка к работе
- •Работа с прибором
- •Измерение тока и напряжения
- •Измерение сопротивлений
- •Измерение параметров транзисторов
- •Милливольтметр в3 – 38
- •Назначение и технические характеристики прибора
- •Описание структурной схемы и принцип действия прибора
- •Указания по работе
- •1.4. Техника измерения напряжения и тока
- •1.5.Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов
- •1.5.1. Обозначение принципа действия прибора и вида преобразования
- •Класс точности, положение прибора и др.
3. Структурные схемы аналоговых вольтметров
Аналоговый электронный вольтметр постоянного тока состоит из входного устройства, усилителя постоянного тока (УПТ) и магнитоэлектрической системы (МЭС) – стрелочного прибора (рис.А.5).
В настоящее время аналоговые электронные вольтметры постоянного находят ограниченное применение, так как они по своим техническим свойствам сильно уступают цифровым вольтметрам постоянного тока .
В отличие от вольтметров постоянного тока входные устройства вольтметров переменного тока рассчитаны на переменный сигнал, а их нагрузкой является детектор (Д). Уровень входных напряжений для таких вольтметров может достигать сотен вольт, а частотный диапазон – сотен мегагерц.
Чтобы обеспечить необходимую точность вольтметра, к УПТ, применяемым в электронных вольтметрах, предъявляются жесткие требования в отношении линейности амплитудной характеристики, постоянства коэффициента усиления, температурного и временного дрейфа нуля. При построении электронных вольтметров для измерения малых напряжений эти требования не всегда могут быть удовлетворены. Поэтому электронные вольтметры переменного тока для измерения малых напряжений имеют в своем составе усилитель переменного тока. Из – за трудностей создания широкополосных усилителей частотный диапазон милливольтметров не превышает сотен килогерц.
Основное различие схем вольтметров определяется детектором - преобразователем переменного входного сигнала в постоянный сигнал.
Тип детектора во многом определяет свойства прибора: вольтметры с амплитудными детекторами являются самыми высокочастотными; вольтметры с детекторами среднего квадратического значения позволяют измерять напряжение любой формы; вольтметры средневыпрямленного значения измеряют только гармонические сигналы, но являются самыми простыми и надежными.
Одним
из достоинств аналоговых вольтметров
с амплитудным детектором является
независимость показаний прибора от
формы сигнала. Обычно шкала
амплитудных вольтметров градуируется
в средних квадратических значениях
синусоидального напряжения, т.е. показания
прибора:
.
Детектор среднего квадратического значения преобразует переменное входное напряжение в постоянное, пропорциональное корню квадратному из среднего квадрата мгновенного значения напряжения. Значит, измерение действующего напряжения связано с выполнением трех последовательных операций: возведение в квадрат мгновенного значения сигнала, усреднение и извлечение корня из результата усреднения (последняя операция обычно осуществляется при градуировке шкалы вольтметра). Возведение в квадрат мгновенного значения, как правило, производят ячейкой с полупроводниковым элементом путем использования квадратичного участка его характеристики, как правило, этот участок создается искусственно.
На
рис. А.6, а
представлена
схема детектора среднеквадратического
значения, где выделена одна диодная
ячейка, с помощью набора которых
выполняется
кусочно-линейная
аппроксимация вольт – амперной
характеристики детектора (рис.10.2, б).
В частности, постоянное напряжение
с делителя
приложено
к диоду
таким образом, что он оказывается
закрытым
до тех пор, пока измеряемое напряжение
на
резисторе
не превысит
величины
.
Аналогично работают и последующие
ячейки, для диодов которых запирающими
являются напряжения Е2
и Е3.
При
малом входном
напряжении
ток
через миллиамперметр равен
Когда
входное напряжение
открывается
диод
и параллельно резистору
подключается
делитель напряжения
В результате
крутизна вольтамперной
характеристики на участке от
до
возрастает
(см. рис. 10.2, б);
суммарный ток, протекающий
через миллиамперметр, станет
Когда
выполнится условие
откроется
диод
и
ток миллиамперметра
При
выполнении
условия
откроется
диод
и
суммарный ток, протекающий
через миллиамперметр, будет
В результате суммарная вольтамперная характеристика приближается по форме к квадратичной кривой.
Показание прибора будет пропорциональным среднему квадратическому значению входного напряжения и оно не зависит от его формы.
Вольтметры среднеквадратического значения в настоящее время являются самыми востребованными, так как они позволяют измерять напряжение любой сложной формы.
Детектор средневыпрямленного значения - устройство, преобразующее переменное напряжение в постоянный ток, пропорциональный средневыпрямленному значению напряжения. Структура выходного тока измерительного прибора с детектором средневыпрямленного значения аналогична ранее рассмотренному узлу выпрямительной системы и поэтому их свойства во многом идентичны (зависимость от формы сигнала, частотные характеристики, класс точности). Аналоговый электронный вольтметр средневыпрямленного значения имеет более высокую чувствительность и меньшее потребление мощности от измерительной цепи (за счет дополнительного усиления), чем прибор со схемой выпрямления.
Диодные (как и транзисторные) амплитудные детекторы при малых напряжениях вносят в измеряемый сигнал значительные нелинейные искажения. Поэтому в последние годы в измерительных устройствах применяют амплитудные детекторы на интегральных микросхемах—операционных усилителях — ОУ.
При выборе вольтметра для проведения измерений следует обратить внимание на вид преобразователя прибора и возможную методическую погрешность, возникающую при несинусоидальной форме сигнала.