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) |
Лекция № 9. Измерение сопротивления, емкости и индуктивности
Содержание лекции: метод сравнения; измерение сопротивления, емкости, индуктивности. Цель лекции: изучить мостовые методы измерения сопротивления, емкости, индуктивности; уметь определять параметры, погрешности измерении. При методе сравнения измеряемую величину в каждом опыте сравнивают с мерой. Результат измерения (сравнения) оценивается по сравнивающему устройству индикатору (см. рисунок 9.1).
Рисунок 9.1 – Блок-схема реализации метода сравнения по нулевому принципу
На постоянном токе в качестве индикатора применяют гальванометр (высокочувствительный ИМ магнитоэлектрической системы). На переменном токе применяют фазочувствительные микроамперметры либо ЭО в упрощенном виде. Наиболее часто метод сравнения реализуется в схемах мостов постоянного тока, применяемых для измерения сопротивления. На рисунке 9.2 представлена схема одинарного моста постоянного тока, предназначенная для измерения больших сопротивлений (10Ом….1 МОм). Рисунок 9.2 – Схема одинарного моста
Из теории электрических цепей известно, что при каких-то значениях Rx, R2 – R4 мост будет сбалансирован, т.е. Iг = 0. Это возможно если или . (9.1) Для осуществления процедуры равенства элементы цепи должны быть регулируемыми. Сопротивление R2 (сравнения) выполняется в виде многодекадного магазина сопротивления. Наиболее часто используются декады с номинальными значениями одной позиции 103, 102, 101, 100, 10-1, 10-2, 10-3. Магазины сопротивлений разделяют на семь классов точности: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; и 1. Число, обозначающее класс точности магазина сопротивлений, указывает допустимое значение основной погрешности измерения при нормальных условиях. Относительная погрешность измерения сопротивления одинарным мостом может быть получена из (9.1) в виде: . (9.2) Для измерения малых сопротивлений (< 10Ом) применяются двойные мосты (см.рисунок 9.3). Из схемы видно, что сопротивления плеч отношения R1 и R3 выполнены в виде одинаковых штепсельных магазинов сопротивления. Два плеча сопротивления (магазины сопротивления R2 и R4) выполнены также в виде одинаковых декадных рычажных магазинов сопротивления. Причём рычажные переключатели связаны между собой. Рисунок 9.3 – Принципиальная схема двойного моста
Мосты переменного тока служат для измерения полного сопротивления, ёмкости, индуктивности, взаимной индуктивности, частоты и других параметров. Рассмотрим наиболее распространенную простейшую схему уравновешенного четырехплечевого моста (см. рисунок 9.4). Так как плечи моста в общем случае есть комплексные сопротивления, то равновесие моста может произойти при выполнении двух условий (9.3)
Наличие двух уравнений указывает на необходимость регулирования для достижения равновесия не менее двух параметров модуля Z и фазового угла φ. Уравнение (9.3) указывает на правильность подбора плеч при составлении мостовой схемы, при сравнении ёмкости с индуктивностью их надо располагать в противоположных плечах схемы, а ёмкости с ёмкостью или индуктивности с индуктивностью – в смежных. При изменении частоты питающего напряжения в общем случае равновесие моста может быть нарушено из-за реактивности сопротивлений и поэтому условия равновесия будут справедливы лишь для одной частоты питающего напряжения. В производственных условиях необходимо измерять параметры конденсаторов и индуктивностей. Рисунок 9.5 – Схема моста переменного тока для измерения ёмкости
При равновесии моста (см. рисунок 9.5), когда , получаем равенство: (9.4) где параметры измеряемой ёмкости; ёмкость образцового конденсатора; регулируемое сопротивление. Из (9.4) имеем два уравнения: , (9.5) , (9.6) . (9.7) Для того чтобы сделать раздельный отсчёт ( и ), надо обеспечить режим работы моста, при котором два регулируемых элемента действуют на каждый элемент цепи, входящие два уравнения равновесия. Погрешность измерения Сх = на частоте 1кГц не должна превосходить: . (9.8) Погрешность измерения , не должна быть больше, чем: . (9.9) Мост переменного тока для измерения индуктивности и её добротности выполняется по схеме (см. рисунок 9.6). Рисунок 9.6 – Схемы моста для измерения индуктивности
Если то получим уравнение баланса моста: . (9.10) Это уравнение расписывается на два: (9.11) (9.12) . (9.13) Чувствительность указателя равновесия должна быть такой, чтобы отмечать расстройку моста на величину, численно равную 0.5 допускаемой основной погрешности (класс моста). Соответственной должна быть и дискретность отсчётного устройства. При выполнении этих условий погрешность измерения определяется тремя составляющими – сопротивлениями измерительной схемы.
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1358; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |