Выпрямительные и термоэлектрические приборы



Выпрямительные преобразователи являются преобразователями средних значений переменных токов и напряжений. Различают однополупериодные и двухполупериодные схемы выпрямления. Наиболее широкое распространение получили мостовые схемы выпрямления.

 

Схема выпрямительного преобразователя.

Осциллограммы кривых до преобразования и после.

Переменное входное напряжение подается на одну диагональ моста, а выходное пульсирующее напряжение снимается с другой диагонали.

Для расширения пределов измерения приборов по току и напряжению применяют шунты и добавочные сопротивления.

Для компенсации частотной погрешности параллельно добавочным сопротивлениям включают емкости.

Достоинства выпрямительных вольтметров – высокая чувствительность; малое собственное потребление мощности; узкий частотный диапазон (до 200 кГц).

Недостатки – невысокая точность и зависимость показаний от формы кривой.

Термоэлектрические преобразователи являются преобразователями среднеквадратических значений переменных токов и напряжений. Термоэлектрический преобразователь состоит из термопары и нагревателя. В качестве нагревателя используется тонкая проволока (нихром, константан). Термопары хромель – копель или золото – палладий, платина – платинородий.

Различают контактные и бесконтактные термопреобразователи. При прохождении измеряемого тока по нагревателю, на термопаре возникает ТермоЭДС, пропорциональная количеству теплоты, выделенной измеряемым током в месте присоединения спая. Количество теплоты пропорционально квадрату измеряемого тока. Ток в цепи измерительного механизма I1 =E/R, где Е – термо-ЭДС; R – полное сопротивление цепи прибора.

Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка.

Сочетание термоэлектрического преобразователя с магнитоэлектрическим прибором – термоэлектрический прибор.

Достоинства: высокая точность измерения в широком диапазоне частот; независимость показаний от формы кривой тока и напряжений.

Недостатки – малая перегрузочная способность; большое собственное потребление мощности; неравномерная шкала.

Электронные вольтметры --распространенные электрорадиоизмерительные приборы которые предназначены для измерения постоянных и переменных напряжений. Они имеют высокую чувствительность, большое входное сопротивление, малую входную емкость и работают в широком диапазоне частот.

Электронным вольтметром называется измерительный прибор, показания которого вызываются током электронных приборов, то есть энергией источника питания вольтметра.

Электронные вольтметры подразделяют на:

Вольтметры для поверки (В1)

Вольтметры постоянного тока (В2)

Вольтметры переменного тока (В3)

Вольтметры импульсные (В4)

Вольтметры селективные (В6)

Вольтметры универсальные (В7)

Импульсные вольтметры используются для измерения амплитуды

периодической последовательности импульсов. Строятся такие вольтметры по схемам вольтметров амплитудных значений. С помощью таких вольтметров можно измерять амплитуду импульсов, которые имеют скважность Q от 2000- 5000 при продолжительности импульсов 0,1 Мкс и выше.

Селективные вольтметры предназначены для измерения напряжения отдельных составляющих спектра сложного сигнала, значения сигнала в присутствии помех, наводки в электрических цепях, для определения

ослабления электромагнитных полей соответствующими экранами, для исследованияспертральной плотности шумовых сигналов. В селективных цепях используются встроенные узкополосные фильтры.

 

Цифровые вольтметры - приборы с цифровым ОУ. Они предназначены для измерения напряжения постоянной или медленно изменяющейся за такт измерения величины. При измерении переменного напряжения, оно предварительно преобразуется в постоянное.

Промышленностью выпускаются ЦВ постоянного тока, универсальные (для переменного и постоянного напряжения) и импульсные.

По сравнению с аналоговыми, цифровые вольтметры имеют ряд преимуществ:

1. высокую точность измерений, т.к. принцип действия большинства приборов основан на методе сравнения и цифровой отсчёт исключает погрешность считывания.

2. широкий диапазон измеряемых напряжений (от 1 мВ до 1000 В).

3. индикация результатов в цифровой индикации.

4. автоматизированный процесс измерения: т.к. ЦВ обычно имеют: автоматическое управление родом работ, режимов, временем или циклом измерения, выбором пределов.

5. быстродействие (от нескольких тысяч в секунду).

6. возможность подключения цифропечатающего устройства,

7. возможность ввода информации об измеримых величинах в ЭВМ.

 


Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!