Выпускаются также миниатюрные приборы: размер 20×20 мм, класс точности 4.0 и 80×80 мм, класс точности 1.0.
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Приборы представляют собой соединение выпрямительного преобразователя на полупроводниковых диодах и высокочувствительного магнитоэлектрического измерительного механизма (см. п.1).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
выпрямительных |
приборах |
|||
|
|
Д1 |
|
Iсс |
|
Rпр |
используются одно- и двухполупериодные |
||||||||
|
|
|
|
|
A |
схемы выпрямления. При использовании |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
схемы однополупериодного |
выпрямления |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рис. 3.5) через измерительный механизм |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Д2 |
|
|
R |
|
проходит |
только |
одна |
полуволна |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переменного тока, а обратная пропускается |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Рис. 3.5. Электрическая схема |
через диод Д2 |
и резистор R, |
включенные |
||||||||||||
|
однополупериодного |
параллельно |
основному диоду Д1 и |
||||||||||||
выпрямительного амперметра |
|||||||||||||||
прибору. Цепь диода Д2 |
и резистора R=Rпр |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
используют в амперметрах для выравнивания обоих полуволн тока в общей цепи, а также для защиты диода Д1 от пробоя при обратной полуволне напряжения.
Т.к. постоянная времени прибора значительно больше периода пульсирующего тока, протекающего через измерительный механизм, то измеряется среднее значение тока за полуволну
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iср i t dt |
||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
||
или при синусоидальном токе |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iср Im sin td t. |
|||||||
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
|
Im |
|
|
0 |
|
2 |
|
|
Отсюда Iср |
|
Im sin td t |
cos t |
|
|
Im 0.637 Im . |
|||||
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|||
Подставим значение тока в обобщенное уравнение шкалы (формула 3.2), получим
|
|
SI Iср SI |
I |
, |
|
|
|
|
|||
|
|
|
k ф |
||
где k ф |
I |
- коэффициент формы переменного тока, I – действующее значение |
|||
Iср |
|||||
|
|
|
|
||
переменного тока.
Из уравнения шкалы следует, что показания выпрямительных приборов зависят от формы измеряемого напряжения или тока, однако, т.к. шкалы приборов градуируются в действующих значениях, то их показания правильны только для синусоидальных напряжений или токов.
61
В выпрямительных вольтметрах обычно применяют двухполупериодные схемы, увеличивающие чувствительность прибора в два раза.
Основные достоинства выпрямительных приборов – высокая чувствительность, малое потребление мощности от измеряемой цепи, возможность работы на повышенных частотах. Применяются как щитовые, так и переносные приборы. Примером переносного выпрямительного прибора может служить прибор типа Ц 4311, имеющий на постоянном токе класс точности 0.5, на переменном токе – 1.0. Прибор снабжен контактным защитным устройством. Частотный диапазон от 45 до 8000 Гц. Зависимость показаний приборов от частоты связана со значительной проходной емкостью полупроводниковых диодов, уменьшающей выпрямительный эффект с ростом частоты, т.е. с ростом частоты измеряемого тока или напряжения показания должны уменьшаться. Для расширения частотного диапазона применяют корректирующие частотно-зависимые цепочки индуктивного или емкостного характера, которые вызывают рост показаний на частотах выше указанного диапазона.
ЭЛЕКТРОННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ
В электронных вольтметрах конструктивно объединены электрические преобразователи (делители напряжений, усилители, детекторы и др.) с магнитоэлектрическим измерительным механизмом. Такая структура прибора позволяет производить измерения в широком диапазоне напряжений и частот.
Электронные вольтметры постоянного тока выполняются по схеме, представленной на рис. 3.6.
Ux |
|
|
1 |
2 |
3 |
Рис. 3.6. Структурная схема аналогового вольтметра постоянного тока
Измеряемое напряжение Ux подается на входное устройство 1, представляющее собой многопредель-ный высокоомный делитель напряжения на резисторах. С этого делителя напряжение поступает на вход усилителя постоянного тока 2 и далее на измерительный механизм 3. Входное сопротивление вольтметра обычно составляет несколько десятков МОм. Это позволяет производить измерения в высокоомных цепях без шунтирования объектов измерения. Диапазон измеряемых напряжений постоянного тока от десятков милливольт до нескольких киловольт. Для измерения малых напряжений используют микровольтметры с преобразованием постоянного тока в переменный. В таких усилителях усиление сигнала происходит на переменном токе, что позволяет достичь больших значений коэффициента усиления, снизить порог чувствительности до нескольких микровольт. Рабочий
62
диапазон электронных микровольтметров с преобразованием постоянного тока в переменный лежит в пределах от 1 10-8 до 1 В.
Электронные вольтметры переменного тока выполняются по схеме, изображенной на рис. 3.7.
Ux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 3.7. Структурная схема аналогового вольтметра переменного тока
С высокоомного делителя напряжения 1 сигнал подается на усилитель переменного напряжения 2, затем при помощи детектора 3 преобразуется в постоянное, которое измеряется магнитоэлектрическим измерительным прибором 4. Детекторы могут быть выполнены по различным схемам и подразделяются на детекторы средневыпрямленного, амплитудного и среднеквадратического значений. Это деление показывает, какому из значений измеряемого напряжения соответствует напряжение на выходе детектора.
Детекторы средневыпрямленного значения представляют собой выпрямители на полупроводниковых диодах – такие же, как в выпрямительных приборах (см. п.2). Амплитудные детекторы, как правило, состоят из диода и конденсатора, который заряжается до амплитудного значения измеряемого напряжения.
Детекторы среднеквадратического значения используют квадратический участок вольт-амперной характеристики диода, в результате чего среднее значение напряжения на выходе детектора оказывается пропорциональным действующему значению измеряемого напряжения.
Т.о. в зависимости от применяемой схемы выпрямителя, электронные вольтметры делятся на вольтметры средневыпрямленного, амплитудного, среднеквадратического значений напряжения.
У электронных вольтметров с широким частотным диапазоном измеряемых напряжений детектор может быть помещен на входе перед делителем или между делителем и усилителем.
Каждая из приведенных схем обладает своими преимуществами. Схемы вольтметров с детектором на входе обладают широким частотным диапазоном (от 10 до 1000 МГц), но не измеряют напряжение меньше нескольких десятых долей вольта, т.к. детектор без предварительного усиления может выпрямить только достаточно большое напряжение.
63
Вольтметры, выполненные по схеме рис. 3.6, позволяют усиливать сигналы соизмеримые с уровнем собственных шумов усилителя и измерять напряжения в единицы микровольт. Однако эти вольтметры имеют меньший частотный диапазон (обычно до 1 МГц).
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ АМПЕРМЕТРЫ И ВОЛЬТМЕТРЫ
Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катушке, с подвижным ферромагнитным сердечником, втягивающимся в катушку с током. Энергия магнитного поля катушки, через которую протекает постоянный ток I
LI2
Wэм 2 .
Подставляя значение энергии Wэм в обобщенное уравнение шкалы (формула 3.2) для электромеханических механизмов, получим
1 dL I 2 . 2D d
Если по катушке протекает переменный ток i(t), то, за счет инерционности механизма, происходит усреднение по времени, т.е. можно записать уравнение шкалы в виде
|
|
1 |
|
|
dL 1 |
T |
t dt. |
||||||
|
|
|
i 2 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2D d T |
|||||||||||||
|
|
0 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
По определению, действующее значение тока |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
1 |
|
T |
t dt , |
|||||||
|
I |
|
i2 |
||||||||||
|
|
|
T |
||||||||||
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
т.е. уравнение примет вид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
dL |
I 2 . |
|
(3.6) |
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
2D d |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Из формулы 3.6 следует, что угол поворота подвижной части механизма пропорционален действующему значению тока, т.е. не зависит от направления тока. Поэтому электромагнитные приборы пригодны для измерений постоянных и переменных токов и напряжений. Из уравнения шкалы (3.6) видно также, что шкалы этих приборов нелинейны, а частичная линеаризация производится с помощью выбора специальной формы подвижного ферромагнитного сердечника.
Амперметры. В электромагнитных амперметрах катушка измерительного механизма включается непосредственно в разрыв цепи измеряемого тока.
Щитовые амперметры выпускаются с одним пределом измерений, переносные (лабораторные) могут иметь несколько пределов измерений. При этом выбор предела производят путем переключения секций обмотки катушки, включая их последовательно или параллельно.
64
Шунты в этих амперметрах не применяются, т.к. катушка имеет очень малое собственное сопротивление.
При измерении больших переменных токов используют измерительные трансформаторы тока (§ 3.2).
При использовании амперметров в цепях постоянного тока появляется погрешность от гистерезиса намагничивания сердечника. Для уменьшения этой погрешности сердечники изготавливают из магнитомягких материалов, например, пермаллоя.
При изменении частоты измеряемого тока в амперметрах возникает частотная погрешность, вследствие действия вихревых токов в сердечнике и других металлических частях механизма, пронизываемых магнитным потоком катушки.
Промышленностью выпускаются амперметры с предельными значениями токов от долей ампера до 200 А.
Для косвенного включения амперметров через трансформаторы тока
наиболее часто применяют амперметры на 5 А. |
|
|
|
|
Вольтметры. |
Если учесть, что ток через |
обмотку |
катушки |
прибора |
I U Zпр , где U |
– приложенное напряжение, |
а Zпр – |
модуль |
полного |
сопротивления, то из формулы (3.6) получим уравнение шкалы для электромагнитных вольтметров
|
1 dL |
1 |
U 2 . |
|||
|
|
|
|
|
||
2D d |
|
Z2 |
||||
|
|
|
||||
Т.о. электромагнитные вольтметры измеряют действующее значение напряжения, но их показания существенно зависят от частоты, т.к. катушка вольтметра имеет большую индуктивность, чем амперметр, для создания необходимого вращающего момента. Расширение пределов измерения осуществляется с помощью набора добавочных резисторов (§ 3.2), которые одновременно увеличивают входные сопротивления вольтметров.
Кобщим достоинствам электромагнитных приборов относят:
-простота конструкции;
-надежность;
-способность выдерживать большие перегрузки;
-пригодность применения в цепях постоянного и переменного
токов;
-низкая стоимость.
Недостатки:
-большое собственное потребление энергии (единицы ватт);
-малая точность;
-малая чувствительность;
-сильное влияние внешних магнитных полей, т.к. мало поле катушки с током, как у соленоида без сердечника.
65