Студопедия

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)

Измеряемые параметры и характеристики изменяющихся во времени напряжений и токов

ЧАСТЬ 1У. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ

Лекции 15-19

 

 

 

Основными электрическими величинами, позволяющими наиболее полно характеризовать режимы работы различных электро- и радиоустройств, являются: ток, напряжение и мощность, значения которых могут изменяться в очень широких пределах, например, токов - от 10-14 до 106 ампер, напряжений - от долей микровольт до тысяч киловольт и мощностей — от долей микроватта до мегаватт. Кроме того, измеряемые токи, напряжения и мощности могут быть различных частотных диапазонов, начиная с нулевой частоты и кончая сверхвысокими частотами. Естественно, что для измерения этих величин в столь больших пределах их изменения и в широком диапазоне частот создать один универсальный прибор практически невозможно. Поэтому в измерительной технике применяется множество отдельных приборов для различных пределов измерения, причем принципы построения каждого из них могут существенно различаться в зависимости от частотного диапазона его применения.

Рис. 1 Эквивалентные схемы включения амперметров

Каждый измерительный прибор для исследуемой или контролируемой цепи является дополнительной нагрузкой, так как в этом случае и вольтметр и амперметр являются дополнительными потребителями энергии. Таким образом, даже при измерении постоянных токов всегда будет появляться некоторая систематическая погрешность измерения, определяемая конечными значениями проходного сопротивления амперметра или входного сопротивления вольтметра. Например, в схеме рис. 1,а, при заданных значениях внутреннего сопротивления генератора Ri и сопротивлении нагрузки Rн ток в цепи

(1)

Включение амперметра с сопротивлением Rа изменит ток до нового значения

(2)

Погрешность в этом случае определяется отношением Rа / (Ri +Rа).

При измерении переменного тока, например, в диапазоне звуковых частот эквивалентная схема замещения прибора усложняется необходимостью учета влияния реактивных составляющих Lа и Са полного сопротивления амперметра и паразитных емкостей С0. Эквивалентная схема прибора для этого диапазона частот будет иметь вид, показанный на рис. 1,б. Теперь на значение погрешности измерения будет влиять также ток утечки через емкость С0. К тому же емкости С0 и Са совместно с индуктивностью Lа образуют колебательный контур, следовательно, суммарная погрешность измерения будет определяться и частотой измеряемого тока.

Рис. 2. Эквивалентные схемы включения вольтметров:

а) в цепь постоянного тока; б) в цепь переменного тока

Еще более сложной эквивалентной схемой представлен амперметр на высоких частотах (рис. 1,в), где также необходимо учитывать распределенные емкости и индуктивности соединительных проводов, так как благодаря их наличию ток в приборе может сильно отличаться от тока в линии передачи.

Подобная картина получается и при измерении напряжении. Оценить погрешность измерения, например, при измерении в цепи постоянного тока, можно, рассматривая схему рис. 2,а. Действительное падение напряжения на нагрузке

(3)

Однако при измерении Ux с помощью вольтметра с входным сопротивлением Квх это напряжение примет значение

(4)

Таким образом, при измерении напряжений появляется дополнительная погрешность

(5)

На радиочастотах вопрос о погрешности измерения усугубляется влиянием индуктивностей подводящих проводников, образующих с входной емкостью Свх резонансный контур, искажающий распределение напряжений между отдельными элементами цепи.

По причинам, указанным ранее, измерение тока на частотах, превышающих примерно 200—250 МГц, практически не производится. Точно также и измерение напряжений с помощью даже специальных вольтметров ограничивается диапазоном дециметровых волн.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перспективные направления в развитии осциллографии | Структурные схемы приборов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 515; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.