![]() 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) |
Цифровые преобразователи и приборы
Цифровые вольтметры (ЦВ) широко распространены вследствие наличия у них высокой точности и высокого быстродействия, а также получения результата измерения непосредственно в виде числа и полного отсутствия субъективных погрешностей. В основу принципа работы этих приборов положены компенсационный метод измерения, при котором неизвестное напряжение сравнивается с известным — компенсирующим. Момент равенства этих напряжений выявляется сравнивающей схемой, а отсчетное устройство регистрирует значения компенсирующего напряжения для этого момента времени в цифровой форме. Таким образом, основным узлом любого цифрового вольтметра является устройство для преобразования измеряемого напряжения постоянного тока в соответствующие цифровые отсчеты. Способов выполнения подобной операции в настоящее время известно очень много. Из них чаще всего, применяют способы, основанные - на предварительном преобразовании измеряемого напряжения в последовательность i импульсов с длительностью Рис. 25. Структурная схема цифрового вольтметра, с время-импульсным преобразованием. Наибольшей простотой и надежностью отличаются первые два типа, поэтому рассмотрим, только их упрощенные схемы. Принцип построения и работы наиболее простого ЦВ с время-импульсным преобразованием Ux первый вход которого подано измеряемое напряжение Ux. В момент наступления равенства Ux=Un компаратор выдает короткий импульс (рис. 25, д), возвращающий триггер Тр в исходное состояние, позволяя получить на его выходе прямоугольный импульс (рис. 25, е) с длительностью Выходной импульс триггера Тр управляет вентилем В, пропускающим на счетчик СЧ короткие импульсы с выхода генератора образцовой частоты ГОЧ. Так как период t0 следования импульсов ГОЧ точно известен и постоянен, то за время
где Ent— целочисленная часть отношения В качестве ГОЧ обычно применяется кварцевый генератор, обеспечивающий высокую стабильность и достоверность длительности периода t0, поэтому основными источниками погрешностей подобного вольтметра будут погрешности, определяемые нелинейностью напряжения Un, порогом срабатывания компаратора К и нецелочисленностью отношения Рис. 26. Структурная схема преобразователя Ux - Fx с импульсной обратной связью. Достаточно высокой точностью и простотой построения характеризуются ЦВ, основанные на применения промежуточного преобразования напряжения Ux в соответственные значения частоты повторения импульсов Fx(t)=k2Ux(t). Существует много способов преобразования Ux Структурная схема одного из них показана на рис. 2б, а. Измеряемое напряжение интегрируется усилителем постоянного тока УПТ с емкостной отрицательной обратной связью и подается на первый вход схемы сравнения СС, ко второму входу которой подключено стабилизированное напряжение U0. В момент наступления равенства выходного напряжения интегратора Uи и U0 (рис. 26, б) схема СС включает преобразователь обратной связи ПОС, формирующий импульс обратной связи с постоянной вольт-секундной площадью Uoctoc, где Uос и tос — собственно амплитуда и длительность этого импульса (рис. 26, в), который подается затем через резистор R2 на вход УПТ. Таким образом, полный цикл работы схемы Тx= tи + tос, где tи и tос можно связать с Ux с помощью уравнений
отсюда получим
Из равенства (22) нетрудно получить и соотношение для Fx.
где Рис. 27. Структурная схема цифрового импульсного вольтметра.
Одним из преимуществ описанного преобразователя является то, что его работа не зависит от U0, емкости С, а определяется только отношением сопротивлений суммирующих резисторов R1R2 и стабильностью площади импульсов обратной связи при общей погрешности преобразования не хуже 0,1%. Непосредственное преобразование fx в соответствующие цифровые отсчеты выполняется с помощью цифровых частотомеров того или иного типа. Непосредственное применение рассмотренных преобразователей для измерения амплитуды Um импульсов - возможно только при наличии запоминающих устройств, что всегда приводит к увеличению общей погрешности преобразования, поэтому такой способ не получил большого распространения. Значительно чаще при построении цифровых импульсных вольтметров (ЦИВ) применяют преобразование амплитуды Um импульсов в пропорциональные интервалы времени Структурная схема одного из простейших ЦИВ этого типа показана на рис. 27,а. Входной импульс положительной полярности рис. 27,б через диод Д заряжает конденсатор С небольшой емкости. Так как постоянную времени заряда Uc(t)=Um-kt. (24) Напряжение Uc(t) поступает затем на первый вход компаратора К, ко второму входу которого подключен нулевой потенциал. Триггер Тр, ранее переведенный в единичное состояние выходным импульсом формирователя ФУ, по времени соответствующим заднему фронту измеряемого импульса (рис. 27,б), возвращается в исходное состояние выходным импульсом компаратора К (рис, 27,г). Таким образом, триггер Тр находится в единичном состоянии в течение времени t=Um/k, формируя временной интервал (рис. 27,д) с длительностью
Последующее преобразование временного интервала Вольтметр, построенный по этому принципу, позволяет измерять амплитуду периодически следующих импульсов, а также и амплитуду одиночных импульсов, если на счетчик не подавать импульсы сброса.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 573; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |