Электромеханические измерительные приборы — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Электромеханические измерительные приборы

2021-04-18 100
Электромеханические измерительные приборы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

С преобразователями

При измерении переменного тока в диапазоне звуковых и высоких частот возникают определенные трудности как в связи с влиянием паразитных параметров измерительного прибора на измеряемую цепь, так и с невозможностью работы в этом диапазоне того или иного измерительного прибора. Возникающие при этом трудности бывают настолько велики, что прямые методы измерения тока и напряжения электромеханическими приборами приходится заменять другими: косвенными или с измерительными преобразователями. В качестве преобразователей переменного тока в постоянный используют выпрямительные и термоэлектрические преобразователи.

В выпрямительных приборах, выполненных чаще всего на полупроводниковых диодах, используют одно– и двухполупериодные схемы выпрямления. При использовании схемы однополупериодного выпрямления     (рисунок 2.13,а) через измерительный прибор магнитоэлектрической системы проходит только одна полуволна переменного тока, а обратная пропускается через диод Д2 и резистор R. Цепь из диода Д2 и резистора R, равного сопротивлению прибора, используют для выравнивания обеих полуволн тока в общей цепи, а также для защиты от пробоя диода Д 1 при обратной полуволне напряжения. Постоянная составляющая выпрямленного тока фиксируется прибором магнитоэлектрической системы и может быть определена из выражения

                                      ,                                      (2.25)

где i (t)+ - положительная полуволна мгновенного значения измеряемого тока,

    T – период переменного тока.

                                     Рисунок 2.13

При использовании схемы двухполупериодного выпрямления выпрямленный ток проходит через измерительный прибор в обе половины периода и, следовательно, чувствительность этих схем выше, чем однополупериодных (рисунок 2.13,б). Постоянная составляющая, называемая средневыпрямленным значением тока фиксируется магнитоэлектрическим амперметром и определится

      ,                           (2.26)

где  - мгновенное значение измеряемого тока, взятое по модулю.

Следовательно, для нахождения показаний измерителя тока, использующего одно – или двухполупериодные схемы выпрямления для любой формы тока i (t), необходимо найти аналитическое выражение тока, подставить его в одну из формул 2.25 или 2.26, и, решив интеграл, найти искомое значение выпрямленного или средневыпрямленного тока.

Для измерения напряжения выпрямительными приборами используют последовательно включенные добавочные сопротивления. Используются выпрямительные приборы для измерения токов и напряжения в диапазоне до50 кГц. Класс точности приборов обычно 1,5; 2,5.

Термоэлектрический прибор представляет собой соединение одного или нескольких термопреобразователей и магнитоэлектрического измерительного прибора. На рисунке 2.14 показано устройство термопреобразователя, состоящего из термопары 1 и нагревателя 2, в качестве которого    используют проволоку, допускающую длительный нагрев. При пропускании тока Ix через нагреватель он нагревается, и на свободных концах термопары возникает термо-э.д.с., которая вызывает ток через измерительный механизм. Термо-э.д.с., развиваемая термопреобразователем, пропорциональна количеству теплоты, выделенной измеряемым током в нагревателе, которое, в свою очередь, пропорционально квадрату действующего (среднеквадратического) значения измеряемого тока. Магнитоэлектрический измерительный прибор, измеряемый термо-э.д.с., градуируется в действующих значениях измеряемого тока.

                    

                                           Рисунок 2.14

Прибор может измерять переменные и постоянные токи по одной шкале; показания прибора не зависят от формы кривой переменного тока; градуировку прибора можно производить на постоянном токе. Термоэлектрические приборы позволяют измерять токи от единиц миллиампер до нескольких сот ампер на частотах до нескольких сот мегагерц, имея класс точности 1,0 – 4,0.

 

 

3 АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Для измерения напряжения (как энергетического параметра электромагнитных колебаний) в диапазоне частот от постоянного тока до 1000 МГц предназначены приборы группы В. Среди них для измерения напряжения в указанном диапазоне частот предназначены приборы видов:

В2 – электронные вольтметры для измерения напряжения постоянного тока;

В3 – электронные вольтметры для измерения напряжения переменного тока;

В4 – электронные вольтметры для измерения импульсных напряжений;

В7 – универсальные электронные вольтметры.

В радиоэлектронных устройствах используются периодические сигналы, форма которых далека от синусоидальной. Измерение напряжения таких сигналов электронными вольтметрами имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы избежать методических погрешностей.


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.