КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Аналоговые электронные вольтметры
Аналоговый электронный вольтметр — измерительный прибор, представляющий собой сочетание электронного преобразователя, выполненного на лампах, полупроводниковых элементах, интегральных микросхемах, и магнитоэлектрического измерителя. По назначению аналоговые электронные вольтметры различают: постоянного тока, переменного тока, импульсные тока, фазочувствительные, селективные, универсальные. Основное назначение аналоговых вольтметров — измерение напряжения в радиоэлектронных цепях. Электронные вольтметры постоянного тока по сравнению с магнитоэлектрическими вольтметрами имеют очень большое входное сопротивление (порядка 5—10 МОм) и высокую чувствительность. Значение входного сопротивления неизменно при переключении пределов измерения. Вольтметр состоит из входного устройства — высокоомного резистивного делителя напряжения; электронного преобразователя — усилителя постоянного тока; электромеханического преобразователя — магнитоэлектрического измерителя. Усилитель постоянного тока служит для повышения чувствительности вольтметра, является усилителем мощности, необходимым для приведения в действие магнитоэлектрического измерителя. Он должен обладать высокой линейностью амплитудной характеристики, постоянством коэффициента усиления, малым дрейфом нуля. Линейность амплитудной характеристики обеспечивается правильным выбором режимов работы ламп, транзисторов, микросхем усилителя. Отрицательная обратная связь в усилителях повышает стабильность коэффициента усиления и улучшает линейность амплитудной характеристики. Стабилизация питающих напряжений также способствует стабилизации коэффициента усиления. Для уменьшения дрейфа нуля, кроме стабилизации питающих напряжений, усилитель выполняется по мостовой балансной схеме. Расширение пределов измерения осуществляется с помощью делителя и сопротивления обратной связи. II АЭВ переменного тока строятся по 2м схемам: Вольтметры, построенные по схеме а), характеризуются широким частотным диапазоном 20 Гц — 700 МГц, но недостаточно высокой чувствительностью. Вольтметры, построенные по схеме б), характеризуются сравнительно узким частотным диапазоном 10 Гц — 10 МГц, определяемым полосой пропускания усилителя переменного тока, но более высокой чувствительностью. Универсальные аналоговые электронные вольтметры, предназначенные для измерений в цепях постоянного и переменного токов, реализуются так, как показано на рисунке:
Характеристики аналоговых электронных вольтметров переменного тока и характер их шкал в основном определяются схемой электронного преобразователя (детектора). Различают преобразователи пикового, средневыпрямленного, среднеквадратичного значений, осуществляющие преобразование переменного напряжения в постоянное, пропорциональное соответственно пиковому (максимальному), средневыпрямленному и среднеквадратичному значениям измеряемого напряжения. Вход преобразователей относительно постоянной составляющей измеряемого напряжения может быть либо открытым, либо закрытым (с разделительным конденсатором). По частотному диапазону аналоговые электронные вольтметры переменного тока делятся на низкочастотные, высокочастотные, сверхчастотные. Основные узлы аналоговых электронных вольтметров Входное устройство обеспечивает значения измеряемого напряжения, необходимые для дальнейшего преобразования. В зависимости от амплитудного и частотного диапазонов измеряемого напряжения входное устройство представляет собой либо высокоомный вход преобразователя, либо резистивный делитель, либо резистивно-конденсаторный делитель, либо конденсаторный делитель. В преобразователях амплитудного(пикового) значения показания микроамперметра пропорциональны пиковому значению измеряемого напряжения и (t),. На рисункеприводятся схемы преобразователей амплитудного значения соответственно с открытым и закрытым входами В преобразователе амплитудного значения с открытым входом диод включен последовательно с высокоомным резистором R и непосредственно связан с объектом измерения. Параметры преобразователя подобраны таким образом (R > Rпр, R = 50 - 100 МОм, С = 0,02 - 0,05 мкФ),
чтобы при первой положительной полуволне измеряемого напряжения и (t) = UM sin wt большим импульсом тока i через открытый диод Д с сопротивлением Rnp осуществлялся быстрый заряд конденсатора С до некоторого значения напряжения UC1 (рис. 5.6) и медленный разряд на резистор R + Rи с момента, когда и (t) < UC, и при отрицательной полуволне напряжения и (t). Постоянные времени заряда RnpC и разряда RC связаны условием RC>> RnpC (сопротивление Rи микроамперметра не учитывается из-за малого значения). При второй положительной полуволне и
U(t) = Um sin wt конденсатор С вновь подзарядится до напряжения UC2 > > Uc1- При значении постоянной разряда, много большем периода Т измеряемого напряжения, примерно через (3—4) Т конденсатор зарядится до амплитудного значения измеряемого напряжения Um, т. е. Uc~ Um. Показания магнитоэлектрического микроамперметра определяются средним разрядным током Iср = Iи = Uc/R = Um/R, пропорциональным амплитудному значению измеряемого напряжения.
Если измеряемое напряжение и (t), подаваемое на вход преобразователя пикового значения с открытым входом, содержит кроме переменной еще и постоянную составляющую, т. е. и (t) = Uo + = Um sin at, то показания микроамперметра будут пропорциональны сумме Uo + Um. Большое практическое применение имеет преобразователь пикового значения с закрытым входом,в котором диод Д включен параллельно высокоомному резистору R (такая схема используется в универсальных аналоговых электронных вольтметрах). При положительной полуволне измеряемого напряжения и (t) = Uu sin wt конденсатор С заряжается через диод Д сопротивлением Rnp приблизительно до амплитудного значения Um, а при отрицательной полуволне измеряемого напряжения диод Д будет заперт, поэтому заряженный конденсатор разряжается на резистор R, но так как постоянная времени разряда RC конденсатора велика по сравнению с периодом Т измеряемого напряжения, то конденсатор С не успевает разрядиться за период и напряжение на нем остается примерно равным Um. К резистору R приложено напряжение, равное разности измеряемого напряжения и (t) и напряжения на конденсаторе
Uc = Um т. е. Ur (t) = U(t) — Uс= Um sin(wt) – Um Напряжение Ur(t) на резисторе R повторяет форму измеряемого напряжения U(t), но смещено на амплитудное значение,т. е. пульсирует от 0 до —2Uм. Микроамперметр, включенный в цепь R, реагирует на среднее значение тока в цепи Iср = Iи = Uм /R. Так как напряжение Ur(t) пульсирует от 0 до —2Uм, то, чтобы уменьшить пульсации тока через прибор, в реальных схемах аналоговых электронных вольтметров напряжение Ur(t) подается на вход усилителя постоянного тока через сглаживающий фильтр низкой частоты, а микроамперметр уже включается на выходе УПТ. Если измеряемое напряжение U(t), поданное на преобразователь пикового значения с закрытым входом, содержит кроме переменной еще и постоянную составляющую, т. е. U(t) = Uo + Uм sin wt, то при действии напряжения U(t) конденсатор зарядится до значения Uc = UM + Uo напряжение на резисторе R будет Ur (t) = Uo + Uм sin wt — Uc = Uм sin wt — Uм. Постоянные составляющие измеряемого напряжения и напряжения на конденсаторе С друг друга взаимно компенсируют на резисторе R. Таким образом, микроамперметр в преобразователе пикового значения с закрытым входом реагирует только на переменную составляющую напряжения U(t). В преобразователях средневыпрямленного значения показания микроамперметра пропорциональны средневыпрямленному значению Uср.в измеряемого напряжения и (t), т. е. = kUсрв. Преобразователи выполняются на полупроводниковых диодах, работающих в цепях одно- и двухполупериодного выпрямления. Работа диодов осуществляется на линейном участке вольтамперной характеристики. Наиболее распространенные схемы — мостовые. Они работают следующим образом. Ток через микроамперметр протекает в одном и том же направлении в течение обоих полупериодов переменного напряжения (в положительный полупериод по цепи Д2— R — Д3, а в отрицательный полупериод — по цепи Д4 — R — Д1). При использовании линейного участка характеристики диода и при открытом входе показания микроамперметра пропорциональны средневыпрямленному значению измеряемого напряжения. Если же вход преобразователя закрытый, то показания микроамперметра пропорциональны только средневыпрямленному значению переменной составляющей измеряемого напряжения. В преобразователях среднеквадратичного значения показания микроамперметра пропорциональны квадрату среднеквадратичного значения измеряемого напряжения U (t). т. е. . Преобразователи выполняются на элементах с квадратичной вольтамперной характеристикой, при этом ток через микроамперметр пропорционален квадрату среднеквадратичного значения измеряемого напряжения, поданного на вход преобразователя. Т. е. При U(t) = Ua sin(wt) ток
Поскольку выходной прибор — магнитоэлектрический микроамперметр, он будет реагировать на среднее значение тока Аналогичное доказательство можно выполнить для измеряемого напряжения U(t) любой формы: где k — номер гармоники; Uмк, Uк — соответственно максимальное и среднеквадратичное значения измеряемого напряжения. Для увеличения протяженности квадратичного участка вольт-амперной характеристики используются преобразователи на диодных цепочках. Напряжение U создает на резисторах R4 и R5 соответственно напряжения смещения U1 и U2. Если входное напряжение U(t) не превышает значения U1 то ток i = i1 протекает через диод Д1. Если U1<.U(t) < U2(t) то ток протекает через диоды Д1 и Д2, в результате чего крутизна зависимости тока от напряжения увеличивается. Ток iи через прибор равен i1 + i2. Если U(t) > Uг, то ток протекает через диоды Д1 Д2, Д3 и ток через прибор равен крутизна зависимости увеличивается еще больше. Подбирая параметры цепи, можно осуществить кусочно-линейную аппроксимацию вольтамперной характеристики отдельных диодов и увеличить протяженность квадратичного участка преобразователя. Свойства аналоговых электронных вольтметров Свойства электронных вольтметров определяются схемой входа, полным входным сопротивлением, схемой преобразователя, характером шкалы, чувствительностью, зависимостью показаний прибора от формы и частоты измеряемого напряжения, пределом измерений, погрешностью. Входное сопротивление вольтметpa состоит из активной и реактивной составляющих. Активная составляющая входного сопротивления зависит от схемы входа, преобразователя, типа применяемого нелинейного элемента, используемого во входном конденсаторе диэлектрика, и может изменяться в широких пределах. Входная емкость электронного вольтметра образована емкостью входных элементов, токоподводящих проводников, межэлектродной емкостью входных нелинейных элементов. На высоких частотах учитывается также индуктивность токоподводящих проводников. С увеличением частоты входное сопротивление уменьшается, поскольку уменьшается сопротивление электрических потерь во входной емкости. Эквивалентная схема входной цепи вольтметра на высоких частотах, несимметричная относительно земли, представлена на рис. Для уменьшения частотной погрешности измерения собственная частота входной цепи вольтметра должна быть в 5—10 раз выше частоты измеряемого вольтметром напряжения. Поскольку входное сопротивление определяет мощность потребления вольтметра от объекта измерения, оно должно быть в 50—100 раз больше сопротивления участка цепи, к которому вольтметр подключается параллельно. Схема входной цепи вольтметра может быть упрощена, если диапазон частот измеряемого напряжения порядка 10—30 МГц и индуктивность не учитываются и входное сопротивление носит активно-емкостный характер; в диапазоне частот 1—10 МГц входное сопротивление определяется преимущественно емкостным сопротивлением = 1/(jw),поскольку но много меньше активного сопротивления; в диапазоне частот ниже 1 МГц — активным сопротивлением так как Для исключения погрешностей, вызванных влиянием паразитных емкостей, клеммы электронного вольтметра и объекта измерения, соединенные с корпусом, должны быть соединены вместе и заземлены. При измерениях напряжения на частотах выше 1 МГц необходимо пользоваться пробником, снижающим частотную погрешность, вызванную и при высоких частотах, а также позволяющим осуществлять измерение непосредственно объекта измерения. По пределам измерения напряжений вольтметр выбирают так, чтобы нижний предел обеспечивал достаточно высокую чувствительность, а верхний — позволял по возможности обходиться без применения внешних делителей напряжения. Шкалы большинства вольтметров независимо от типа преобразования градуируют в действующих значениях синусоидального сигнала, поэтому градуировка справедлива только при измерении сигналов синусоидальной формы, за исключением вольтметра со среднеквадратичным преобразователем. Электронные вольтметры часто градуируют и в относительных значениях (неперах и децибелах) с использованием соотношения 20 lg (U/Uo), где Uо — нулевой уровень по напряжению, равный 0,775 В на градуировочном сопротивлении в 600 Ом; U — значение измеряемого напряжения. По сравнению с электромеханическими вольтметрами аналоговые электронные вольтметры имеют следующие достоинства: широкий частотный диапазон измеряемого напряжения от единиц герц до сотен мегагерц; слабую зависимость показаний от частоты измеряемого напряжения в рабочем диапазоне частот; высокую чувствительность, практически постоянную в рабочем диапазоне частот, широкий динамический диапазон от десятых долей до сотен вольт (благодаря применению усилителей и делителей напряжений); ничтожно малую мощность потребления, так как имеют большое входное сопротивление (10—106 МОм), малую входную емкость (1—4 пФ)»но в то же время развивают мощность, достаточную для приведения в действие выходного магнитоэлектрического измерителя. К недостаткам аналоговых электронных вольтметров относят их сравнительно большую основную погрешность (1—4 %), обусловленную влиянием смены ламп, полупроводников элементов, интегральных микросхем на градуировку вольтметров, частотную погрешность и необходимость вспомогательных источников питания.
ЦИФРОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ Общие сведения Непрерывная величина х(t) — величина, которая может иметь в заданном интервале времени при бесконечно большом числе моментов времени бесконечно большое число значений. Любая непрерывная величина, ограниченная некоторыми предельными значениями, может быть дискретизирована во времени и квантована по уровню. Дискретизация — физическая операция преобразования непрерывной во времени величины в дискретную, при которой сохраняются ее мгновенные значения только в определенные моменты времени (моменты дискретизации). Шаг дискретизации — промежуток времени между двумя ближайшими моментами дискретизации. Шаг дискретизации может быть постоянным или переменным. При дискретизации теряется часть информации, однако каждое значение дискретной величины строго связано с определенным моментом времени. Дискретный сигнал в отличие от непрерывного может иметь только конечное число значений. Квантование — физическая операция преобразования непрерывной величины в квантованную, заменой ее мгновенных значений ближайшими фиксированными значениями, совокупность которых образована по определенному закону. Квант (ступень квантования) — разность х между двумя соседними значениями. При квантовании теряется часть информации, но получаемое в результате квантования значение величины известно с точностью, определяемой ступенью квантования. В результате равномерного квантования мгновенные значения непрерывной величины представляются конечным числом ступеней квантования. Цифровое кодирование — операция условного представления числового значения величины последовательностью цифр (сигналов), подчиняющихся определенному закону. Цифровые измерительные приборы автоматически преобразуют непрерывную измеряемую величину или ее аналог (физическую величину, пропорциональную измеряемой) в дискретную форму, подвергают цифровому кодированию и выдают результат измерения в виде чисел, появляющихся на отсчетном устройстве или фиксируемых цифропечатающим устройством. Цифровые измерительные приборы многопредельны, универсальны, предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного токов, частоты, фазы, сопротивления, отношения напряжений и других электрических, а также неэлектрических величин. Среди измерительных приборов особое место занимают цифровые вольтметры, позволяющие обеспечить автоматический выбор предела и полярности измеряемых напряжений; автоматическую коррекцию погрешностей; малые погрешности измерения (0,01— 0,001 %) при широком диапазоне измеряемых напряжений (от 0,1 мкВ до 1000 В), выдачу результатов измерения в цифровом виде, документальную регистрацию с помощью цифропечатающего устройства, ввод измерительной информации в ЭВМ и сложные информационно-измерительные системы. Основные недостатки цифровых вольтметров — сложность схем, высокая стоимость, меньшая надежность. Цифровой вольтметр в отличие от аналогового содержит аналого-цифровой преобразователь (кодирующее устройство) (АЦП), устройство цифрового отсчета. Цифровые вольтметры классифицируют по способу преобразования непрерывной величины в дискретную; структурной схеме АЦП; применяемым техническим средствам; способу компенсации. По способу преобразования различают цифровые вольтметры с поразрядным кодированием (взвешиванием), с время- и частотно-импульсными преобразованиями. В цифровых вольтметрах с поразрядным кодированием происходит последовательное сравнение значений измеряемой величины с рядом дискретных значений образцовой величины; в цифровых вольтметрах с время-импульсным преобразованием значения измеряемой величины Ux преобразуется во временной интервал t с последующим заполнением этого интервала импульсами N образцовой частоты (счетными импульсами); в цифровых вольтметрах с частотно-импульсным преобразованием (интегрирующих) происходит преобразование значения измеряемого напряжения. Ux в частоту f следования импульсов. По структурной схеме АЦП цифровые вольтметры делятся на вольтметры прямого преобразования и уравновешивающего преобразования. В вольтметрах прямого преобразования отсутствует обратная связь с выхода на вход и непрерывная измеряемая величина непосредственно преобразуется в дискретную. В вольтметрах уравновешивающего преобразования обязательно имеется обратная связь, т. е. входная величина в процессе преобразования уравновешивается выходной. По применяемым техническим средствам цифровые вольтметры делятся на электромеханические вольтметры (переключающие устройства измерительной цепи строятся на контактных элементах — электромагнитные реле, шаговые искатели, реверсивные электродвигатели) и электронные вольтметры (переключающие устройства измерительной цепи построены на бесконтактных электронных элементах — электронные ключи, триггеры и др.). Электромеханические цифровые вольтметры обладают большой точностью и малым быстродействием (1—2 измерения/с), а электронные цифровые вольтметры — меньшей точностью, но большим быстродействием (десятки тысяч измерений в секунду). По способу уравновешивания цифровые вольтметры делятся на вольтметры со следящим и развертывающим уравновешиванием. В вольтметрах со следящим уравновешиванием измеряемая величина Ux непрерывно сравнивается с компенсирующей величиной UK. В вольтметрах с развертывающим уравновешиванием операция сравнения величин измеряемой Ux и компенсирующей Uк происходит по определенной наперед заданной программе. Компенсирующее напряжение принудительно изменяется от нуля до максимального значения и прекращает это изменение в момент равенства напряжений, т. е. при Ux = Uк. Измерительная информация в цифровых вольтметрах может быть представлена в десятичном коде для визуального отсчета и выведена в двоичном коде на цифропечатающее устройство для регистрации. Каждый цифровой вольтметр имеет устройство цифрового отсчета, состоящее из дешифраторов и знаковых (цифровых) индикаторов. Дешифраторы являются преобразователями дискретных сигналов, т. е. позволяют получать на выходе нужную комбинацию сигналов при подаче определенной комбинации сигналов на входе. В цифровых вольтметрах дешифраторы преобразуют двоично-десятичный код в соответствующие напряжения, управляющие цифровыми индикаторами, обеспечивающими визуальную индикацию в десятичном коде (например, код 2—4—2—1, 8—4—2—1 в десятичный код от 0 до 9). Для выполнения этой задачи обычно используют диодные схемы И, как наиболее простые и достаточно быстродействующие. Знаковые индикаторы используют для представления результатов измерения в цифровой форме. Конструкция знаковых индикаторов может быть различна, например: индикаторы с лампами накаливания, выполненные в виде прозрачных пластин (светопровода) из оргстекла или люцита, на которых нанесены цифры и имеется боковая подсветка в торец лампочкой (число пластин соответствует числу индуцируемых знаков); индикаторы из газоразрядных счетных ламп (декатронов) и ламп типа ИН с анодами в виде сеток и катодами, выполненными в форме арабских цифр от 0 до 9 (число ламп должно соответствовать числу десятичных разрядов отсчетного устройства); люминесцентные мозаичные индикаторы, (обеспечивающие яркое и четкое изображение цифр, состоящие из отдельных элементов мозаики, светящихся при подключении напряжения к соответствующим элементам); мозаичные индикаторы со светоизлучающими диодами (обеспечивают высокую надежность и хорошую совместимость с транзисторными схемами); электронные индикаторы, выполненные на специальных электроннолучевых трубках; устройство в виде светового табло, содержащее набор либо из 10 ламп накаливания, либо из 10 неоновых ламп (в зависимости от значения измеряемой величины зажигается та или иная лампа и освещает соответствующую цифру). Для улучшения параметров цифровых измерительных приборов создаются комбинированные структуры с одновременным использованием различных методов преобразования, адаптивные (приспосабливающиеся к параметрам измеряемого сигнала) структуры с автоматической коррекцией, автоматической калибровкой, структуры с устранением избыточной информации, со статической обработкой информации, с термостатирующими устройствами и т. п.; используются элементы, узлы, обладающие улучшенными характеристиками. Основные параметры цифровых вольтметров. Точность преобразования определяется погрешностью квантования по уровню, характеризуемой числом разрядов в выходном коде. Погрешность цифровых вольтметров имеет две составляющие, из которых одна зависит от измеряемой величины (мультипликативная), а другая не зависит (аддитивная). Такое представление связано с дискретным принципом измерения непрерывной величины, так как в процессе квантования возникает абсолютная погрешность, обусловленная конечным числом уровней квантования.
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 863; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |