Комбинированный измерительный прибор - ампервольтомметр
Шкалы аналогового и цифрового прибора. Принципиальная схема реального, простого комбинированного прибора. Порядок измерения сопротивления. Особенность измерения напряжения в высокочастотной электрической цепи. Технические характеристики вольтметра.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.12.2015 |
Размер файла | 626,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Введение
Комбинированный измерительный прибор - ампервольтомметр является универсальным многопредельным прибором. Он используется для измерения токов и напряжений в цепях постоянного и переменного токов, а также для измерения активных сопротивлений. Некоторые типы комбинированных приборов позволяют измерить емкость конденсаторов и параметры транзисторов. В качестве источника питания в приборах используются химические элементы, вставляемые во внутрь корпуса прибора.
Универсальность комбинированных приборов определяется широкими пределами измерений, удовлетворительной погрешностью, малой потребляемой мощности, малыми габаритами.
1. Структурная схема комбинированного прибора
Состоит из: 1-измерительного механизма ИМ магнитоэлектрической системы, , 2-делителя напряжения, 3-детектора (выпрямительное устройство), 4-набор шунтов, 5-набор резисторов омметра, 6-устройство коммутации УК режима работы и пределов измерения прибора, Ro -резистор для калибровки шкалы измерения сопротивления, Е- автономное электропитание омметра. Расширение пределов измерения напряжения и тока производится с.помощью добавочных резисторов и шунтов. Измерительный механизм соединяется с различными измерительными цепями при помощи переключателей или контактных гнезд Сх Ux Ix Rx *.
Измеряемое переменное напряжение (или ток) преобразуются в пульсирующее, средневыпрямленное значение блоком 3. Выпрямительные устройства 3 собираются по одно- или по двухполупериодной схемам.
Рис. 35,2. Одно- или двухполупериодная схема прибора.
В приборах с двухполупериодным выпрямлением ток через измерительный механизм проходит в течение двух полупериодов, что повышает чувствительность.
При измерении напряжений комбинированными приборами можно одно и то же значение напряжения измерять на разных его шкалах. Например, напряженке 25В прибором Ц2005 можно измерить на шкалах с предельными значениями 30, 60, 150 и 600 В.
Общая погрешность измерения складывается из относительной погрешности, определяемой классом точности, и относительной методической погрешности, возникающей за счет влияния входного сопротивления прибора.
При измерении приборами напряжений переменного тока необходимо учитывать, что дополнительная погрешность возрастает в цепях с постоянной составляющей тока или с несинусоидальной формой напряжения и тока. Тип электроизмерительных комбинированных приборов обозначается группой символов первая из которых буква «Ц». Например,Ц4143. 10.02
Выпускаются комбинированные приборы электронные и не электронные. В электронных приборах имеются усилители постоянного тока. По принципу работы приборы подразделяются на аналоговые приборы и цифровые. Цифровые приборы, как правило, в качестве отсчетного устройства, имеют цифровые индикаторы:
Рис. 35,3 Шкалы аналогового и цифрового прибора.
Комбинированные приборы комбинированные приборы имеют органы управления: переключатель рода работы ( =U, ~U, =I, ~I, R, C, n-p-n), переключатель пределов измерения (например для напряжения 3, 30, 300, 600, 900 вольт), регулятор калибровки прибора (механическая установки стрелки прибора на ноль слева шкалы , и установка по шкале оммов справа шкалы для измерения сопротивления ).
Принципиальная схема реального, простого комбинированного прибора показана на Рис.36.
Порядок измерения сопротивления
1)установить переключатель П1 в положение на выбранный прелел х1 или х10. 2) к клеммам 1 и 2 подключить перемычку из проводника. 3) регулятором R0 установить стрелку на «0» по шкале измерения сопротивления (стрелка отклонена вправо). 4)снять перемычку с клемм 1,2 и проверить установку стрелки на «0» слева шкалы, пункты 3 и 4 выполняют калибровку. 5) к клеммам 1,2 подключить измеряемый резистор Rx и подождать пока стрелка успокоится. 6) Найти цену деления по шкале сопротивления и по отклонению стрелки отчитать величину сопротивления. 7) при необходимости по классу точности прибора определить с какой погрешностью выполнено измерение.
Порядок измерения тока
Переключатель П1 установить в положение Ix на выбранном пределе измерения 1,10,100. 2) отключить электропитание электрической цепи, в которой выполняется измерение, сделать разрыв проводника электрической цепи в точке замера и в цепь последовательно подключить клеммы 1,2 прибора. 3) проверить правильность подключения прибора, убедившись, что включение электропитания не будет опасно для испытателя и для самого прибора. 4) включить электропитание цепи и по отклонению стрелки по шкале тока выполнить отсчет величины тока.
Порядок измерения напряжения
1) Переключатель П1 установить в положение Uх , выбрать род тока (переменный или постоянный) и выбрать необходимый предел измерения. 2) параллельно к прибору подключить к клеммам 1,2 точки электрической цепи в которых нужно измерить напряжение, и выполнить отсчет величины напряжения по отклонению стрелки.
Внимание! При выполнении работ по измерению приборами необходимо соблюдать Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования в электроустановках ниже 1000 вольт. А так же необходимо соблюдать Правила эксплуатации электроустановок (ПУЭ). Не соблюдение указанных правил может привести к серьезным травмам и последствиям от поражения электрическим током.
Погрешность измерений в большей степени зависит от класса точности прибора , которым выполняется измерение, и правильности отсчета оператором по шкале прибора и правильности нахождения цене деления.
Электронные устройства для выполнения основных функций
Электронные измерительные приборы, кроме устройств отсчета измеряемой величины, имеют электронные устройства для выполнения основных функций прибора. Электронные устройства позволяют придать приборам новые качественные характеристики. К примеру , увеличение входных сопротивлений на несколько порядков, возможность измерять малые токи и напряжения с высокой точностью, измерять сопротивление до десятков миллионов Ом. Электронными приборами можно измерять электрические токи высокой частоты, низкой частоты, постоянные токи и напряжения.
Приборы можно разделить на группы:
1. Аналоговые приборы.
2. Цифровые приборы.
3. Приборы для измерения характеристик сигналов.
4. Приборы для измерения характеристик элементов и характеристик радиоэлектронных схем.
5. Приборы получившие название «Измерительные генераторы» являющиеся источниками электрических сигналов с заданными параметрами.
В соответствии с ГОСТ « Приборы электронные и радиоизмерительные. Классификация. Наименование и обозначения» делятся на 20 подгрупп. Каждая подгруппа обозначается прописной буквой русского алфавита и арабскими цифрами в зависимости от вида прибора. Приборы образующие один вид обозначаются порядковыми цифрами, отделенными горизонтальной черточкой.
Особенность измерения напряжения в высокочастотной электрической цепи связанно с электрической емкостью и индуктивностью во входной измерительной цепи. При больших частотах даже небольшие емкости и индуктивности во входной цепи вносят значительные погрешности измерения. Для измерения параметров высокочастотных цепей необходимо, чтобы прибор имел высокое входное сопротивление и возможно минимальные входные величины емкости и индуктивности. Ламповые вольтметры конструктивно удовлетворяют таким требованиям.
В вольтметрах и амперметрах переменного тока используются выпрямители, выполненные на полупроводниковых диодах. Это связано с тем, что измерительный механизм в электронных приборах применяется, как правило, магнитоэлектрической системы обладающих высокой чувствительностью.
Вольтметры электронные во входных цепях имеют делители напряжения на активных резисторах , а амперметры - набор шунтов. Это позволяет переключателями менять пределы измерения и делать прибор универсальным в широких пределах его применения. Структурная схема универсального электронного вольтметра (В7-17).
Рис. 37 Структурная схема универсального вольтметра
1 - Преобразователь.
2 - Делитель напряжения на активных резисторах.
3 - Преобразователь активного сопротивления в постоянное напряжение.
4 - УПТ - усилитель постоянного тока.
5 - Измерительный механизм ( электрический прибор магнитоэлектрической системы).
комбинированный прибор вольтметр
Основные технические характеристики (для примера В7-17):
Диапазон измерения постоянного напряжения 30мВ -1000 В
Диапазон измерения переменного напряжения 200мВ -1000 В
Диапазон частот измеряемого напряжения 0-1000 МГц
Входное сопротивление прибора:
для постоянного напряжения 30 МОм
для низкочастотного напряжения 5 МОм
для высокочастотного напряжения 75 КОм
Входная емкость 1,5пф-3 пф
Диапазон измерения сопротивления 10 Ом - 1000 Мом
Приведенная погрешность измерения:
постоянное напряжение 2,5% - 4%
переменное напряжение 4% - 6%
сопротивление 2,5%
Универсальный вольтметр В7-17 предназначен для измерения постоянного, среднеквадратического значения гармонических напряжений и активного сопротивления.
Вольтметр относится к приборам у которого функциональная схема выполнена по схеме детектор-усилитель. В такой конструкции преобразователь 1 выполнен как выносной блок-детектор, который соединяется с прибором кабелем.
Есть другой тип электронных вольтметров по схеме усилитель-детектор. Такие приборы имеют более узкую полосу измеряемых частот, порядка 30 МГц. А вот нижний предел измерения ограничивается только уровнем собственных шумов усилителя.
11.03
Верхний предел измерения можно изменять с помощью делителя напряжения.
Для упрощения конструкции вольтметра по схеме усилитель-детектор в нем на входе встраивается делитель на два предела измерения 1:1 и 1: 1000. Для расширения пределов измерения можно использовать дополнительные делители напряжения в виде отдельных конструкций, и подключать к входу прибора. Для уменьшения влияния на измерительные цепи входное сопротивление этих приборов имеют высокое входное сопротивление - более миллиона Ом.
Рис. 38 Структурная схема вольтметра переменного тока типа усилитель-детектор
ВД - делитель напряжения.
УМ - усилитель мощности.
ДН - основной многоступенчатый делитель напряжения.
ШУ - широкополосный усилитель.
Д - детектор.
И - измерительный механизм, как правило электроизмерительный прибор с магнитоэлектрической системы.
Для получения высокого входного сопротивления во входной цепи милливольтметра используется полевой транзистор по схеме стокового повторителя.
К усилительным электронным устройствам милливольтметров предъявляются требования : постоянство во времени коэффициента усиления, низкий собственный шум усилительных устройств, использование детекторов средневыпрямленных и среднеквадратических значений переменного напряжения, применение глубокой отрицательной связи (ОС) для устранение тепловых проявлений и улучшения линейности преобразователей, использование дифференциальных усилителей.
Условные обозначения
Условное обозначение единицы измерения (или измеряемой величины) либо начальные буквы наименования прибора.
Род измеряемой величины |
Название прибора |
Условное обозначение |
|
Ток |
Амперметр Миллиамперметр Микроамперметр |
||
Напряжение |
Вольтметр Милливольтметр |
V mV |
|
Электрическая мощность |
Ваттметр Киловаттметр |
W kW |
|
Электрическая энергия |
Счетчик киловатт - часов |
||
Сдвиг фаз |
Фазометр |
||
Частота |
Частотометр |
Нz |
|
Электрическое сопротивление |
Омметр Мегомметр |
Условное обозначение системы прибора
Система прибора |
Условное обозначение |
|
Магнитоэлектрическая: с подвижной рамкой и механической противодействующей силой с подвижными рамками, без механической противодействующей силы (логометр) |
||
Электромагнитная: с механической противодействующей силой |
||
Электродинамическая (без экрана): с механической противодействующей силой |
Условные обозначения рода тока и числа фаз, класса точности прибора, испытательного напряжения изоляции, категории прибора по степени защищенности от внешних магнитных полей.
Условное обозначение |
Расшифровка условного обозначения |
|
- |
Прибор постоянного тока |
|
Прибор постоянного и переменного токов Прибор переменного тока Трёхфазный прибор |
||
1,5 |
Прибор класса точности 1,5 |
|
Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2 кВ |
||
Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи не соответствует нормам. Шкала перпендикулярна горизонтальной плоскости Прибор нормально работает, когда лежит в горизонтальной плоскости |
||
Прибор защищен от внешних магнитных полей |
||
Прибор защищен от электрических полей |
Заключение
Измерения и измерительные приборы - законы явлений природы, как выражения количественных отношений между факторами явлений, выводятся на основании измерений этих факторов. Приборы, приспособленные к таким измерениям, называются измерительными. Всякое измерение, какой бы ни было сложности, сводится к измерениям и измерительным приборам пространственности, времени, движения и давления, для чего могут быть избраны единицы мер условные, но постоянные или же так называемые абсолютные.
История наук, нуждающихся в измерениях, показывает, что точность методов измерений и измерительных приборов и построения соответственных измерений и измерительных приборов постоянно возрастают. Результатом этого роста является новая формулировка законов природы.
Как бы старательно ни делались измерения и измерительные приборы при повторении их, в обстоятельствах опыта, по-видимому одинаковых, всегда замечаются нетождественные результаты. Сделанные наблюдения требуют математической обработки, иногда весьма сложной; только после этого можно пользоваться найденными величинами для тех или других выводов.
Цель изучения измерительных комбинированных приборов состоит в том, чтобы будущий инженер получил необходимый минимум теоретических знаний о методах измерений, устройстве и принципе работы современных приборов и электронных устройств, используемых в современной электротехнике а так же приобрел практические знания и навыки работы с измерительной техникой.
Список используемой литературы
1.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи, изд. М., Гардарики 2007.
.Попов В.С. Электротехнические измерительные приборы, Госэнергоиздат, 1963.
.Илюнин К.К. Справочник по электроизмерительным приборам, изд. Л., Энергоатомиздат 1983.
.Шкурин Г.П., Справочник по электро- и электронноизмерительным приборам, М., 1972.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Технические характеристики цифрового прибора для измерения давления. Питание прибора, его структурная схема. Индикация ударов пульса. Функциональные узлы измерителя частоты пульса. Налаживание смонтированного устройства, проверка стабилизатора напряжения.
курсовая работа [888,1 K], добавлен 03.04.2014Необходимость измерения скорости и направления кровотока. Доплеровские методы и аппараты. Доплеровские системы с двухмерной визуализацией. Разработка электрической принципиальной схемы и конструкции ультразвукового датчика прибора для измерения кровотока.
дипломная работа [611,7 K], добавлен 07.05.2010Электрическая принципиальная схема измерительного устройства. Расчет полевого транзистора, емкостей конденсаторов на входе и выходе каскада и в цепи эмиттера. Определение эффективности прибора. Возможные неисправности, их причины и методы устранения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.06.2014Принцип работы и основные технические характеристики электромеханических измерительных приборов. Расчет и изготовление прибора для измерения параметров реле. Выбор типа регулирующего транзистора и его режима. Достоинства транзисторных стабилизаторов.
курсовая работа [610,9 K], добавлен 22.06.2010Разработка электрической принципиальной схемы прибора. Описание ее элементов. Расчет усилителя, конденсатора для сглаживания пульсаций, напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Выбор микросхемы стабилизатора напряжения и диодного выпрямителя.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 28.12.2014Общая характеристика цифровых схем, их преимущества по сравнению с аналоговыми. Проектирование цифрового измерительного прибор с функциями индукционного расходомера и вольтметра постоянного напряжения, разработка его функциональной и структурной схемы.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 13.02.2013Разработка технологического процесса изготовления печатного узла прибора для измерения частоты пульса. Обеспечение технологичности конструкции изделия. Проектирование технологических процессов, средств технологического оснащения. Организация процесса ТПП.
курсовая работа [88,7 K], добавлен 09.10.2011Принципы действия приборов для измерения электрического тока, напряжения и сопротивления; расчет параметров многопредельного амперметра магнитоэлектрической системы и четырехплечего уравновешенного моста постоянного тока; метрологические характеристики.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 18.06.2012Формализация постановка и решение задачи разработки проектируемого устройства. Технические характеристики прибора для индикации уровня жидкости. Расчет и метрологическое обоснование параметров. Структурная и принципиальная схема, описание устройства.
курсовая работа [169,9 K], добавлен 17.09.2014Структурная схема вольтметра, расчёт его основных параметров. Схемотехника основных узлов. Функционирование генератора счётных и управляющих импульсов, электронного переключателя. Блок питания. Схема электрическая принципиальная цифрового вольтметра.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.01.2015Эквивалентная схема измерения температуры с использованием термопреобразователя сопротивления. Анализ модели датчика температуры. Выбор источника опорного напряжения. Расчет коэффициента усиления и напряжения смещения дифференциального усилителя.
курсовая работа [883,7 K], добавлен 26.12.2013Понятие и назначение цифрового вольтметра, его принципиальная и электрическая схема, основные части и их взаимодействие, принцип работы. Функции генератора шумовых сигналов. Схема и погрешности электронно-счетных частотомеров в режиме измерения частоты.
контрольная работа [93,9 K], добавлен 01.05.2010Измерение постоянного тока, расчет сопротивления шунта, определение погрешности измерения. Теоретические сведения. Параметры магнитоэлектрического прибора. Конcтруирование магнитоэлектрического прибора. Проверка миллиамперметра.
лабораторная работа [9,0 K], добавлен 10.06.2007Расчёт сопротивления шунта и дополнительного резистора для изготовления амперметра и вольтметра. Схема, позволяющая с меньшей погрешностью выполнить измерения. Расчёт относительной и абсолютной погрешности косвенного измерения, меры по её уменьшению.
контрольная работа [93,2 K], добавлен 07.06.2014Структурная схема цифрового вольтметра, расчет основных параметров. Хараткеристика входного устройства для усиления напряжения, электронного переключателя, компаратора и интегратора. Схема индикации и временного селектора. Расчет погрешности вольтметра.
курсовая работа [511,5 K], добавлен 06.05.2011Электрическое сопротивление постоянному току. Методы измерения сопротивления. Метод преобразования сопротивления в интервал времени, в ток и в напряжение. Градуировка прибора, расчет блока питания и погрешностей. Выбор усилителя постоянного напряжения.
курсовая работа [157,6 K], добавлен 13.06.2016Описание работы системы измерения сопротивления посредством измерения падения напряжения на исследуемом резисторе. Принципиальная схема системы, описание ее работы. Предварительное распределение памяти. Алгоритм функционирования микропроцессорной системы.
курсовая работа [21,6 K], добавлен 07.06.2010Разработка электронного вольтметра переменного тока действующих значений, обеспечивающий измерение напряжения в заданном диапазоне. Выбор и обоснование схемы прибора. Расчет элементов и узлов прибора. Расчет усилителя. Описание спроектированного прибора.
курсовая работа [857,4 K], добавлен 27.02.2009Структурная схема технических средств канала измерения системы. Расчет статической характеристики измерительного канала, погрешностей дискретизации, числа каналов коммутатора, числа разрядов аналого-цифрового преобразователя. Опрос коммутатором каналов.
контрольная работа [247,6 K], добавлен 16.01.2014Методы измерения дневных и ночных приборов, требования к углу поля зрения и предельному значению разрешения прибора. Фокусирование прибора на заданную деятельность и обеспечение диапазона дальности. Проверка приборов с окуляром типа "микроскоп" и "лупа".
реферат [35,0 K], добавлен 29.09.2009