3.1.4. Основные принципы построения схем аналоговых электронных вольтметров
Аналоговые электронные вольтметры выполняются в основном по двум схемам: детектор-усилитель постоянного напряжения (рис. 3.2) и усилитель переменного напряжения-детектор (рис. 3.3).
Рис. 3.2. Вольтметр «детектор-усилитель постоянного напряжения»
Вольтметры первого типа предназначаются для измерения переменного и постоянногонапряжений от десятых долей вольта до нескольких сотен вольт в широком диапазоне частот – от десятков герц до 1000 МГц.
Рис. 3.3. Вольтметр «усилитель переменного напряжения–детектор»
Вольтметры второго типа используются для измерения малых напряжений переменного тока – от единиц микровольт до единиц вольт. Их частотный диапазон обычно не превышает десятков мегагерц.
Входное устройство(ВУ)обеспечивает расширение пределов измеряемых напряжений в сторону больших значений. Пределы измерения расширяются с помощью резисторных делителей напряжения (рис. 3.4,а). При напряжениях, достигающих нескольких киловольт, применяются внешние емкостные делители (рис. 3.4,б). Там же показаны формулы для вычисления коэффициентов деления напряжения.
Рис. 3.4. Делители напряжения
Кроме того, входное устройство обеспечивает требуемое входное сопротивление и малое значение входной емкости. Входное сопротивление электронного вольтметра велико. Активная составляющая лежит в пределах от 0,1 до 100 Мом, входная емкость 1–30 пФ.
Усилители переменного напряжения,используемые в электронных вольтметрах, должны иметь заданный и высокостабильный коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот и температур, малые нелинейные искажения и быть нечувствительными к колебаниям напряжения питания.
Усилители постоянного напряженияработают обычно в режиме усилителя мощности и, по существу, являются усилителями постоянного тока.
Детекторыслужат для преобразования измеряемого переменного напряжения в постоянное или пульсирующее, которое измеряется магнитоэлектрическим приборомМЭ, реагирующим на постоянную составляющую (среднее значение) этого напряжения.
В зависимости от закона преобразования среднее значение напряжения на выходе детектора может быть пропорционально амплитудному (пиковому) , среднему выпрямленномуили действующемузначениям входного напряжения. В соответствии с этим электронные вольтметры классифицируются на амплитудные (пиковые), средневыпрямленных значений (линейные) и действующих значений.
Шкала вольтметра с детектором действующих значений проградуирована в действующих значениях напряжения и справедлива при любой форме измеряемого напряжения, что является основным преимуществом данного вольтметра перед другими.
Градуировка большинства вольтметров (за исключением импульсных и в некоторых случаях амплитудных) производится в действующих значениях синусоидального напряжения, поэтому все эти приборы дают одинаковые показания, соответствующие действующему значению только при измерениях синусоидального напряжения.
Для того чтобы правильно оценивать показания приборов при измерениях несинусоидальных периодических напряжений, необходимо знать тип детекторов и градуировку шкал.
Различают детекторы (вольтметры) с "открытым" и "закрытым" для постоянной составляющей напряжения входами. В последнем случае после входной потенциальной клеммы включается разделительный конденсатор (рис. 3.5), который не пропускает постоянную составляющую сигнала.
Г Рис. 3.5. Организация закрытого входа
.
Рис. 3.6. Сигнал с постоянной (а) и без постоянной (б) составляющей напряжения
В вольтметрах переменного напряжения применяют преимущественно детекторы с закрытым входом, реагирующие только на переменную составляющую напряжения.
В табл. 3.2 приведены формулы, позволяющие вычислить или пересчитать показания вольтметров, имеющих различные детекторы, открытый или закрытый входы, различную градуировку шкал.
Таблица 3.2
- Метрология, стандартизация, сертификация
- Часть 2
- Введение
- Лабораторная работа№ 1 изучение осциллографа
- Содержание работы:
- 1.1. Теоретическая часть
- 1.1.1. Назначение осциллографа
- 1.1.2. Принцип действия осциллографа
- 1.1.3. Структурная схема осциллографа
- 1.1.4. Принцип работы осциллографа
- 1.1.5. Синхронизация генератора развертки
- 1.1.6. Синусоидальная развертка
- 1.1.7. Измерение параметров сигналов
- 1.1.8. Калибратор
- 1.2. Порядок выполнения работы
- 1.2.1. Предварительная подготовка осциллографа
- Предварительная подготовка осциллографа
- 1.2.2. Калибровка осциллографа
- 1.2.3. Измерение параметров синусоидального сигнала
- 1.2.4. Измерение параметров импульсного сигнала
- 1.2.5. Получение фигур Лиссажу
- 1.2.6. Обработка результатов измерений
- Вопросы для самопроверки
- Лабораторная работа№ 2 изучение генераторов импульсов прямоугольной формы
- Содержание работы:
- 2.1. Теоретическая часть
- 2.1.1. Метрологические характеристики одиночного импульса
- 2.1.2. Классификация генераторов импульсов
- 2.1.3. Параметры импульсов прямоугольной формы
- 2.1.4. Структурная схема генератора импульсов
- 2.1.5. Конструкция генератора г5-56
- 2.2. Порядок выполнения работы
- 2.2.1. Режимы внутреннего запуска генератора,генерации последовательности одиночных импульсов,внутренней синхронизации осциллографа
- Варианты заданий
- 2.2.2. Режимы внутреннего запуска генератора, генерации последовательности одиночных импульсов, внешней синхронизации осциллографа
- Вопросы для самопроверки
- 3.1.2. Простейшие сигналы автоматики, телемеханики и связи
- Простейшие сигналы
- 3.1.3. Параметры переменного напряжения
- 3.1.4. Основные принципы построения схем аналоговых электронных вольтметров
- Формулы для вычисления показаний вольтметров
- 3.1.5. Назначение и характеристики используемых приборов
- 3.2. Порядок выполнения работы
- 3.2.1. Предварительная подготовка
- 3.2.2. Измерение напряжения синусоидальной формы
- Варианты заданий
- 3.2.3. Измерение напряжения импульсной формы
- 3.2.4. Обработка результатов измерений
- Вопросы для самопроверки
- Лабораторная работа№ 4 измерение частоты и интервалов времени цифровыми частотомерами
- Содержание работы:
- 4.1. Теоретическая часть
- 4.1.1. Общие сведения об измерениях частоты
- 4.1.2. Метод дискретного счета
- 4.1.3. Режим измерения частоты
- 4.1.4. Режим измерения периода
- 4.1.5. Режим измерения отношения частот двух сигналов
- 4.1.6. Режим измерения интервалов времени
- 4.1.7. Оценка погрешностей измерения
- 4.1.8. Электронно-счетный частотомер ч3-33
- 4.2. Порядок выполнения работы
- 4.2.1. Проверка работоспособности частотомера
- Показания прибора при калибровке
- 4.2.2. Измерение частотно-временных параметров сигналов
- Измерение частоты сигнала синусоидального генератора
- Измерение периода сигнала синусоидального генератора
- Измерение частоты сигнала генератора импульсов
- Измерение периода сигнала генератора импульсов
- Измерение параметров импульсной последовательности
- Измерение отношения двух частот
- 4.2.3. Обработка результатов измерений
- Вопросы для самопроверки
- Заключение
- Библиографический список
- Содержание
- Метрология, стандартизация, сертификация