стр.92-132 (1066272), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Необходимо помнить, что приборы средневыпрямленного значения подчас вообще непригодны для измерения сигналов сложной формы, поскольку не обеспечивают необходимого рабочего диапазона частот.
При измерениях на переменном токе с помощью электронных приборов следует иметь в виду, что основная их масса имеет «закрытый вход» для постоянной составляющей сигнала. Это позволяет производить измерения в схемах, где уровень сигнала значительно меньше, чем постоянные напряжения режима покоя схемы. Однако при измерении импульсных сигналов приборами с амплитудными преобразователями на это следует обратить особое внимание
На временных диаграммах, представленных на рис. 3.16, показано, как можно определить параметры однополярных прямоугольных импульсов, амплитуда Uр, длительность х и частота f= 1/T следования которых известны. Пусть шкала измерительного прибора отградуирована в средних квадратических значениях синусоиды. Тогда показание прибора с амплитудным преобразователем измеряемого напряжения должно быть Unp = Um / 1,41.
Рис. 3.16. Диаграммы к вольтметру c амплитудным преобразователем
Вследствие того, что прибор реагирует только на переменную составляющую сигнала, представленную на рис. 3.16 по отношению временной оси t' показания прибора будут: Unp = Um+/1,41
или Unp = Um-/1,41 в зависимости от полярности его подключения, где Um+ =UP(T-
)/Т — положительное амплитудное значение;
Um- =Up
/T — отрицательное амплитудное значение импульса.
Формулы перевода напряжений получены из условия равенства нулю постоянной составляющей, т.е. площади S1 и S2 относительно оси времени t' равны:
Измерение шумового напряжения
Наиболее точно среднее квадратическое значение шумового напряжения можно измерить вольтметром с квадратичным детектором. Градуировка такого вольтметра не зависит от формы напряжения, а следовательно, пригодна и в данном случае.
При измерении шумовых напряжений необходимо учитывать ряд специфических требований.
-
Шумовое напряжение может иметь большие выбросы, превышающие в 3-4 раза его среднее квадратическое значение. Поэтому протяженность квадратичного участка характеристики детектора должна быть большой, при этом не должно быть ограничения шумового напряжения в усилителях, включенных до детектора. Амплитудная характеристика входного усилителя должна быть линейной до уровня, вероятность превышения которого шумовым напряжением невелика.
-
Спектральная плотность шумового напряжения обычно занимает широкую полосу частот. Усилители, включенные до нелинейного устройства, не должны вносить линейных искажений.
-
При измерении показания вольтметра определяются реализацией исследуемого процесса за конечное время накопления, т.е. измеряется среднее квадратическое значение отдельных реализаций шумового напряжения. Пусть исследуемый шум — стационарный случайный процесс и его математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени. Показания вольтметра будут различны для разных реализаций, т.е. имеет место ошибка измерений, обусловленная конечностью времени накопления. Разброс показаний от одной реализации к другой тем меньше, чем больше время накопления. При этом ошибка измерений также уменьшается.
Измерения импульсных и высокочастотных напряжений
Импульсные напряжения измеряют с помощью импульсных вольтметров, построенных по схеме, показанной на рис. 3.6, а. В этой схеме возможно измерение амплитуды только положительных импульсов, для отрицательных необходимо обратное включение диода. Специальные импульсные вольтметры градуируют в амплитудных (пиковых) значениях.
При исследовании радиоимпульсов процессы в схеме вольтметра протекают так же, как и при измерении видеоимпульсов. Однако заряд конденсатора происходит только при положительных полупериодах несущей частоты, т.е. при положительной огибающей. Погрешность измерений в этом случае может возрасти.
В случае измерения импульсных напряжений необходимо иметь в виду, что спектр частот, занимаемый импульсами, бывает широким, особенно спектр радиоимпульсов малой длительности. Составляющие спектра могут находиться в области высоких частот, на которых появляются дополнительные погрешности.
При измерении напряжений высокой частоты появляется погрешность, обусловленная влиянием следующих факторов:
-
наличием входных емкостей детектора, емкостью и индуктивностью монтажа; наличие этих емкостей приводит к резонансным явлениям, при этом напряжение, приложенное к конденсатору и диоду, не равно измеряемому напряжению, как это имеет место на низких частотах;
-
инерционностью носителей заряда в активных элементах (например, транзисторах усилителей).
Для уменьшения погрешности первого вида необходимо частоту резонанса входной цепи расположить вне диапазона рабочих частот вольтметра и предельно уменьшить длину соединительных проводов. Для этого детектор выполняют в виде отдельного выносного блока, который можно непосредственно подключать в точках, где измеряется напряжение. Иногда измеряемое напряжение подается на вход вольтметра через отрезок длинной линии. Следует подчеркнуть, что резонансные процессы во входной цепи приводят к завышению значения измеряемого напряжения. Инерционность носителей заряда ведет к тому, что вольтметр показывает заниженное значение измеряемого напряжения, причем занижение тем больше, чем выше частота. Погрешности за счет резонанса и инерционности носителей заряда имеют противоположные знаки, и поэтому происходит их частичная компенсация.
3.7. Особенности измерения силы тока
Существует ряд методов измерения силы тока в электрических цепях: кроме прямых измерений, широко используют косвенные измерения.
Прямое измерение силы тока. В этом случае амперметр включают последовательно в разрыв электрической цепи, в которой проводится измерение силы тока (рис. 3.17, а). Включение в исследуемую цепь амперметра искажает результат измерения. В частности, наличие в схеме рис. 3.17, а амперметра с внутренним сопротивлением RA приведет к тому, что вместо силы тока Ix = U/R, который протекал в этой
Рис. 3.17. Схемы измерения силы тока: а — амперметром; б — с помощью вольтметра
цепи без амперметра, после его включения потечет ток:
(3.16)
Абсолютная погрешность измерения
I = Iх - I1 будет тем больше, чем выше внутреннее сопротивление амперметра RA.
Измерение силы тока косвенным методом с помощью электронных вольтметров. Поскольку между напряжением и током в электрической цепи имеется линейная связь (согласно закону Ома), то ток можно измерить косвенным методом с помощью схемы, показанной на рис. 3.17, б. При этом, измерив вольтметром напряжение на сопротивлении эталонного резистора Rэ, силу тока находим по формуле:
где Uэ — напряжение, измеренное вольтметром; Ix — ток, подлежащий определению; Rэ — активное эталонное сопротивление известного номинала.
Однако при измерении малых токов подобная методика может оказаться неприемлемой. В этом случае в измерительных приборах применяют схему входного усилительного каскада с достаточно малым входным сопротивлением.
Особенности измерений малых напряжений и силы токов. Рассмотренные способы измерения напряжения или силы тока малых уровней основаны, главным образом, на применении усилителей. Для усиления малых сигналов требуется иметь усилитель с большим коэффициентом усиления. Настоящий уровень развития электронной техники позволяет успешно решить эту задачу. Поэтому не коэффициент усиления, а внутренние шумы усилителя и источника исследуемого сигнала определяют предельно достижимый порог чувствительности при измерении малых сигналов.
Контрольные вопросы
-
Что называется амплитудным, средним, средневыпрямленным и средним квадратическим значениями напряжения или тока?
-
Какие коэффициенты устанавливают связь между амплитудным и средним квадратическим, средним квадратическим и средним значениями напряжения (тока)? Чему равны эти коэффициенты для гармонической формы сигнала?
-
Из-за чего может появиться методическая погрешность при измерении несинусоидального сигнала? Приведите примеры приборов, в которых наблюдается такая погрешность.
-
Перечислить основные системы электромеханических приборов и дайте сравнительные характеристики по параметрам.
-
Почему магнитоэлектрический механизм работоспособен только на постоянном токе?
-
Какие системы электромеханических приборов являются высокочастотными?
-
Каковы достоинства компенсационного метода измерения?
-
Приведите основные схемы построения электронных аналоговых вольтметров и их отличия.
-
Объясните работу амплитудного диодного преобразователя переменного тока в постоянный.
-
Почему амплитудный преобразователь наиболее высокочастотен?
-
Как функционирует преобразователь среднего квадратического значения, реализованный с помощью кусочно-линейной аппроксимации вольтамперной характеристики?
-
Какой принцип реализован в кодоимпульсных цифровых вольтметрах?
-
На каком принципе строят вольтметры времяимпульсного типа?
-
Какова техника измерения напряжений?
-
Как измеряют шумовые и импульсные напряжения?
-
В чем состоят особенности измерения силы тока?















