Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2014 в 23:19, реферат
Измерение тока и напряжения являются основными при исследовании различных устройств и при контроле их работы. Однако, в радиотехнике преобладающее значение имеет измерение напряжения, а к измерению токов прибегают в довольно редких случаях. Это обусловлено тем, что для описания работы различных радиотехнических устройств используют преимущественно напряжение, а не токи, и экспериментально приходиться измерять эти напряжения.
Введение…………………………………………………………………………..…..2
1 Основные технические данные цифрового вольтметра Щ-304…………………4
2 Устройство и работа цифрового вольтметра Щ-304……………………...……..6
3 Проведение поверки………..………………………………………………..……..7
4 Требования к образцовым и вспомогательным средствам измерений……...….9
Заключение………………………………………………………………………….10
Список использованных источников………………………....…………….…......12
Содержание
Введение…………………………………………………………
1 Основные технические данные цифрового вольтметра Щ-304…………………4
2 Устройство и работа цифрового вольтметра Щ-304……………………...……..6
3 Проведение поверки………..………………………………………………
4 Требования к образцовым и вспомогательным средствам измерений……...….9
Заключение……………………………………………………
Список использованных источников………………………....…………….…
Введение
Измерение тока и напряжения являются основными при исследовании различных устройств и при контроле их работы. Однако, в радиотехнике преобладающее значение имеет измерение напряжения, а к измерению токов прибегают в довольно редких случаях. Это обусловлено тем, что для описания работы различных радиотехнических устройств используют преимущественно напряжение, а не токи, и экспериментально приходиться измерять эти напряжения. Измерение напряжений в электронных схемах отличаются от подобных измерений в электрических цепях, что объясняется специфическими особенностями электрических сигналов, используемых в электронике и радиотехнике:
Измеряют напряжение в электронных и радиотехнических устройствах преимущественно электронными вольтметрами.
Классифицировать электронные вольтметры можно по различным признакам:
При рассмотрении электронных вольтметров, прежде всего, будем делить всю совокупность этих приборов на две большие группы: аналоговые и цифровые. Цифровые вольтметры широко распространены в технике измерения напряжений постоянного и переменного тока. это объясняется многими их достоинствами: высокой точностью, широким диапазоном измерений при высокой чувствительности, отсчетом в цифровой форме, автоматическими выборами пределов и полярности, относительной простотой осуществления документальной регистрации показаний, возможностью получения результатов наблюдений в форме удобной для ввода в ЭВМ, возможностью выхода на интерфейсную шину и включения в состав измерительно-вычислительного комплекса.
Основные недостатки цифровых вольтметров: сложность схемы, более высокая стоимость и меньшая надежность, чем у аналоговых, большие габариты. Однако, достижения в области микроэлектроники способствуют устранению или уменьшению этих недостатков.
При измерении напряжения постоянного тока определяют его значение. Целью измерения напряжения переменного тока является, как правило, нахождение значения какого-либо его параметра. Напряжение переменного тока характеризуют четырьмя основными параметрами: пиковым, средним, средневыпрямленных и среднеквадратическим значениями.
Пиковое значение Um (амплитудное – для синусоидальных сигналов) – наибольшее мгновенное значение напряжение за время измерения (или за период, при разнополярных, несимметричных кривых напряжения различают положительное и отрицательное пиковые значения).
Среднее значение за время измерения (или за период) это – постоянная составляющая напряжения:
Средневыпрямленное значение – это среднее значение модуля напряжения:
Среднеквадратическое значение напряжения:
Каждому закону изменения напряжения соответствует определенные количественные соотношения между , и U. Эти соотношения оценивают коэффициентами амплитуды и формы . Так для гармонического сигнала =1.41; =1.11. Следовательно:
1. Основные технические данные цифрового вольтметра Щ-304
Таблица №1
Верхний предел диапазона измерений |
Входное сопротивление Rвх, M | |
1 mv |
| |
10 mv |
| |
100 mv |
| |
1 V |
| |
10 V |
| |
100 V |
| |
500 V |
|
Примечание. Uk – верхний предел;
Ux – показания прибора.
Прибор сохраняет результат измерений до ввода новой информации.
нулей на пределе 1mV - 0,5 часа в течении первых двух часов после установления рабочего режима и 1 час при последующей работе без выключения, на пределе 10 mV –8 часов, на остальных пределах – 24 часа.
2. Устройство и работа цифрового вольтметра Щ-304
Структурная схема прибора приведена на рисунке ниже .
блок аналоговых блок логических операций
операций
Прибор состоит из гальванически изолированных друг от друга блока логических операций (цифрового блока). Связь между ними осуществляется через импульсные трансформаторы.
Измеряемое напряжение через масштабный преобразователь поступает на преобразователь U/t. Для преобразования постоянного напряжения во временной интервал используется метод двойного интегрирования, при котором заряд интегрирующей емкости производится от измеряемого напряжения за время t0 - t1 , а заряд от источника опорного напряжения за время t1 – t2 .
С преобразователя U/t импульс t2 , момент окончания разряда, поступает на синхронизатор цифрового блока, где заполняется импульсами высокой частоты. Число импульсов подсчитывается, и результат выдается на цифровое табло прибора.
3. Проведение поверки
Поверка – это установление пригодности СИТ, на которые распространяется Государственный Метрологический надзор к применению на основании контроля их метрологических характеристик. Проводить поверку необходимо в нормальных условиях (температура t=20C, атмосферное давление 760мм.рт.ст., влажность = 85%).
Регулировкой выходного напряжения источника устанавливают текущее значение Ux , при котором на одну единицу младшего разряда.
Затем уменьшают напряжение источника до значения Ux2 , при котором начнут появляться показания , и определяют
За погрешность принимают наибольшую из и .
Поверяемый прибор признают годным , если :
Пределы допустимой основной погрешности, определены по формуле таблицы №1, и контролируемые точки приведены в таблице №2
таблица №2
Верхний предел диапазона измерений |
Контролируемые точки (значения от предела) | ||||||
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
1,997 | ||
Предел допускаемой основной погрешности, од , % | |||||||
1mV |
1,10 |
0,43 |
0,30 |
0,243 |
0,20 |
0,183 | |
10mV |
0,55 |
0,21 |
0,15 |
0,121 |
0,10 |
0,091 | |
100mV |
0,24 |
0,11 |
0,08 |
0,060 |
0,06 |
0,057 | |
1V |
0,23 |
0,10 |
0,07 |
0,059 |
0,05 |
0,047 | |
10V |
0,24 |
0,11 |
0,08 |
0,069 |
0,06 |
0,057 | |
100V |
0,24 |
0,11 |
0,08 |
0,069 |
0,06 |
0,057 | |
500V |
0,55 |
0,21 |
0,15 |
0,121 |
0,10 |
0,091 |
Информация о работе Основные технические данные цифрового вольтметра Щ-304