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) |
Основные параметры цифровых вольтметров
Точность преобразования определяется погрешностью квантования по уровню, характеризуемой числом разрядов в выходном коде. Погрешность цифровых вольтметров имеет две составляющие, из которых одна зависит от измеряемой величины (мультипликативная), а другая не зависит (аддитивная). Такое представление связано с дискретным принципом измерения непрерывной величины, т.к. в процессе квантования возникает абсолютная погрешность ΔU=±(γотнUx+m знаков) или ΔU=±(γотнUкз+ m знаков), где γотн – относительная погрешность измерения; Ux – значение измеряемого напряжения; Uкз – конечное значение на выбранном пределе измерения; m знаков – значение, определяемое единицей младшего разряда цифрового отсчётного устройства. Основная допускаемая относительная погрешность представляется и в другом виде: γотн =±(a + bUкз/Uх), где a и b – постоянные числа, характеризующие класс точности прибора. Первый член погрешности не зависит от показаний прибора, а второй увеличивается при уменьшении Uх по гиперболическому закону. Время преобразования – время, затрачиваемое на выполнение одного преобразования аналоговой величины в цифровой код. Пределы измерения входной величины – диапазоны преобразований входной величины, которые полностью определяются числом разрядов и «весом» наименьшего разряда. Чувствительность (разрешающая способность) – наименьшее различимое преобразователем изменение значения входной величины. Наиболее распространенные формы входных величин – напряжение или ток, временной интервал. Системы кодирования – двоичная, двоично-десятичная и др. Структурная схема ЦИП. Рассмотрим структурные схемы ЦИП на примере цифрового вольтметра (ЦВ) с ранее приведенными преобразованиями непрерывной величины в код. Времяимпульсные ЦВ выпускают в двух вариантах: с линейной разверткой и с двухтактным интегрированием. В первом варианте преобразование напряжения постоянного тока U в пропорциональный интервал времени D t осуществляется путем сравнения U с линейно изменяющимся напряжением, а во втором варианте преобразование U → D t осуществляется путем двухтактного интегрирования. Структурная схема времяимпульсного ЦВ и временные диаграммы, поясняющие её работу, приведены на рис. 11.1,а,б. В данном ЦВ используется АЦП с промежуточным преобразованием измеряемого напряжения в пропорциональный интервал времени D t. Работа схемы протекает следующим образом:
Линейно изменяющееся во времени напряжение с генератора ГЛИН поступает на входы 1,2 обоих устройств сравнения. В момент времени, когда на входе УС1 напряжение U ГЛИН=0, на его выходе возникает импульс U УС1 фиксирующий нулевой уровень входного сигнала. Этот импульс вызывает появление положительного напряжения на выходе триггера U Т длительностью Первый вариант ЦВ применяется для построения простых и менее точных ЦВ. Отличительной особенностью интегрирующих ЦВ является высокая помехозащищенность и высокая чувствительность. Рассмотрим принцип работы времяимпульсного вольтметра с двойным интегрированием (рис. 11.2, а, б). В отличие от ЦВ первого варианта здесь в течении цикла измерения Т формируют 2 временных интервала Т 1 и Т 2.
В первом интервале выполняется интегрирование измеряемого напряжения, а во втором – некоторого образцового напряжения. Длительность цикла измерения Т = Т 1 + Т 2 устанавливают кратной периоду воздействующей на входе помехи, что приводит к повышению помехоустойчивости вольтметра. В начале цикла измерения при t = t 0 устройство управления схемы вырабатывает калиброванный импульс Интегрирование образцового напряжения продолжается до тех пор, пока выходное напряжение интегратора снова не станет равным нулю (при этом Т 2= t 2 – t 1). За время Т 2 на выходе интегратора формируется спадающее напряжение На счетчике, а значит и на ЦОУ, записывают число импульсов NU СЧ, пропорциональное измеряемому напряжению
С учетом этого выражения получаем Можно записать
Достоинствами ЦВ с двухтактным интегрированием являются: высшая помехозащищенность, более высокий класс точности. В кодоимпульсных цифровых вольтметрах используется метод сравнения с мерой. Структурная схема такого ЦВ приводится на рис. 11.3,а. Напряжение постоянного тока Сравнение напряжения Одновременно к соответствующему выходу делителя ПД подключают устройство сравнения. Если
Если На рис. 11.3,б. показан процесс кодирования аналогового напряжения с амплитудой 63 В, из которого видно, что код, соответствующий этому будет 01100011. ЦВ такого типа имеет хорошие технические характеристики, однако в настоящее время более распространены приборы с двойным интегрированием (времяимпульсные – второй вариант).
Дата добавления: 2014-01-14; Просмотров: 1497; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |