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)

Измерение средневыпрямленных значений напряжений




Квалитет

Квалитет является мерой точности. С увеличением квалитета точность понижается (допуск увеличивается).

  • Допуск по квалитету обозначается буквами IT с указанием номера квалитета, например IT8 — допуск по 8-му квалитету.
    • Квалитеты с 01 до 4-го используются для изготовления калибров и контркалибров.
    • Квалитеты от 5-го до 12-го применяют для изготовления деталей, образующих сопряжения (ГЦС).
    • Квалитеты от 13-го до 18-го используют для параметров деталей, не образующих сопряжений и не оказывающих определяющего влияния.
  • Основная закономерность построения допусков размеров (допуск обозначается IT = International tolerance),
    • IT, мкм = K * i,
    • где K — квалитет (число единиц допуска), i — единица допуска, мкм.
  • На диаметры от 1 до 500 мм единица допуска функционально связана с номинальным размером , мкм.
  • Соответствующие значения допуска регламентируются стандартом на допуски и посадки (Limits and Fits) ISO 286-1:1988 [2], а также ГОСТ 25346-89. [3].

Значение допусков для размеров основного отверстия до 500 мм:

Размер, мм Допуск, мкм при квалитете
                                     
До 3 0,3 0,5 0,8 1,2                              
3—6 0,4 0,6   1,5 2,5                            
6—10 0,4 0,6   1,5 2,5                            
10—18 0,5 0,8 1,2                                
18—30 0,6   1,5 2,5                              
30—50 0,6   1,5 2,5                              
50—80 0,8 1,5                                  
80—120   1,5 2,5                                
120—180 1,2   3,5                                
180—250     4,5                                
250—315 2,5                                    
315—400                                      
400—500                                      

 

Вольтметр переменного тока средневыпрямленного значения:

Аттенюатор регулирует диапазоны измерений. Усилитель имеет Rвх и Kусил. Чтобы откалибровать прибор нужно подать образцовых сигнал на вход и отрегулировать.

Детектор средневыпрямленных значений – устройство, преобразующее переменное напряжение постоянных ток, пропорциональный средневыпрямленному значению напряжения.

Показания такого прибора:

Такие вольтметры градуируются.

На шкале откладываются среднеквадратические значения для синусоидального сигнала. Проблема при выпрямлении:

У реального диода даже при U<0 все равно пропускается небольшая часть тока, поэтому выходной сигнал имеет небольшую отрицательную составляющую. При работе с маленькими напряжениями эта составляющая является весьма значительной.

Способы улучшения: использовать диодные мосты с отрицательной обратной связью, использовать усилитель с обратной связью.

 

Вольтметры переменного тока строятся по схеме «усилитель-детектор». Частотный диапазон такого детектора ограничен, т.к. есть паразитные емкости у диодов. На усилитель подается достаточно сильное напряжение.

Чтобы улучшить характеристики детектора средневыпрямленных значений используется операционный усилитель, охваченный обратной связью.

А так схема является весьма простой, используется для гармонических сигналов с большим напряжением. Используется в мультиметрах (и в аналоговых, и в цифровых).


14. Измерение среднеквадратических значений напряжений сигналов произвольной формы.
Согласно определению среднеквадратичного значения напряжения соответствующий вольтметр должен выполнить следующие операции: возвести напряжения в квадрат, усреднить его и извлечь квадратный корень. Первую операцию осуществляет преобразователь. Вторую - фильтр нижних частот или магнитоэлектрический измерительный механизм, третья операция выполняется обычно при калибровке вольтметра.
Обычно применяется диодная функциональная схема:

Схема усилитель-детектор (как и в вопросе 13), но детекторы разные, т.к. в любой момент времени мы должны возводить мгновенное значение в квадрат. 1ый вариант: использование электродинамических, электромеханических приборов (редко, т.к. чувствительность низкая). 2ой вариант: использовать диоды со среднеквадратичными характеристиками (см. выше)

 

Это позволяет получить квадратичное значение тока.

Достоинства схемы:

- большой диапазон входного сигнала

Недостатки схемы: квадратичная шкала прибора, слабые частотные характеристики, т.к. много элементов с паразитными емкостями, нестабильность свойств диода (погрешности), для работы только с малыми сигналами.
15. Измерение амплитудных значений напряжений импульсных и ВЧ сигналов.

Вольтметры амплитудного значения применяются для определения максимального значения напряжения за опред время. Схема детектор-усилитель:

Используют для высокочастотных сигналов - должна быть широкая рабочая полоса. Детектор ставится на входе, чтобы обеспечить максимальную широкополосность за счет уменьшения чувствительности.


τзаряда = C(Ri+Rg+)

τразряда = C(Ri+R-), R->>R+ (R- при закрытом диоде, R+ при открытом)

Разряжаться будет на С и на УПТ. - погрешность измерения амплитуды. Раньше использовали вакуумные диоды, чтобы было больше . Эта схема используется редко, т.к. показывает напряжение на входе с учетом постоянной составляющей (если она есть). Поэтому чаще используется вольтметр с закрытым входом:

 

В схеме с закр. входом Uc не попадает на вход.

. Иногда длительность импульсов << Um. Этот вольтметр показывает амплитудное значение входного сигнала без постоянной составляющей. Амплитудные вольтметры используются для измерения гармонических сигналов. Чтобы использовать такой детектор на высоких частотах и СВЧ: детектор вставляется в детекторную головку.

Надо построить головку, где Свх - малое, а Rвх – большое. Делают минимальные Lпр1 и Lпр2, поэтому их подключают как можно ближе.

Резонансная частота должна быть как можно выше. Вход имеет высокую частотную зависимость.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 1168; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


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



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) 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: 0.012 сек.