Основные технические данные цифрового вольтметра Щ-304

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2014 в 23:19, реферат

Краткое описание

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.

Содержание

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

Прикрепленные файлы: 1 файл

Поверка Вольтметра Цифрового Щ-304 1-5.docx

— 134.20 Кб (Скачать документ)

 

Примечание. Прибор Щ-304 поверяется на пределе 1V в соответствии таблицей №2, на остальных пределах поверка производится на точках 0.1Uk , 0.5Uk , и Uk , а также дополнительно в точках 0.3 Uk и 0.7 Uk , если в этих на пределе 1V получена близкая к допускаемому значению погрешность. 

 

 

 

Схема соединений для определения основной погрешности

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Требования к образцовым и вспомогательным средствам измерений

 

 

При определении значений метрологических характеристик ЦВ требования к допустимым погрешностям образцовых СИ и характеристикам вспомогательных устройств должны устанавливаться такими, чтобы при измерении обеспечивалось требуемая погрешность определения измеряемой характеристики.

Требования к точности измерений при контроле метрологической характеристики следует установить в зависимости от заданных параметров качества контроля  указанных в МИ 187-79, МИ188-79.

Ступень регулирования напряжения образцового источника сигнала, подаваемого на вход поверяемого ЦВ, не должно превышать:

  1. 0.25q поверяемого ЦВ, если его случайная составляющая погрешности пренебрежительно мала;
  2. меньше из двух значений 0.25q или 0.33 q поверяемого ЦВ, если нормировано среднее квадратическое  отклонение случайной составляющей инструментальной погрешности.

 

Необходимо учитывать суммарное воздействие случайной составляющей погрешности образцовых СИ. Это воздействие на должно превышать:

  1. 0.33 q  поверяемого ЦВ, если нормирован предел q допускаемых значений среднеквадратичного отклонения случайной составляющей инструментальной погрешности;
  2. 0.25 q поверяемого ЦВ, если случайная составляющая его пренебрежительно мала и не нормируется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

 

  1. Вольтметры, выпускаемые промышленностью, содержат преобразователи разных типов: пиковые, квадратичные, средневыпрямленного  значений, и, как правило, они градуируются в значениях различных параметров напряжения. Необходимо знать, в каких значениях градуирована шкала вольтметра, и для какого напряжения. Чтобы найти значения параметров напряжения не соответствующих типу преобразователя, необходимо располагать значениями коэффициентов амплитуды и формы.
  2. Измеряя параметры несинусоидального напряжения вольтметром с закрытым входом следует учитывать, что на преобразователь поступает напряжение без постоянной составляющей. Форма этого напряжения отличается от формы входного.
  3. При измерении на ВЧ начинают проявляться резонансные свойства входной цепи вольтметра. Если частота подводимого напряжения приближается к резонансной частоте входной цепи, то напряжение возрастает и превышает подводимое.
  4. При работе вольтметра на инфранизкой частоте  появляются погрешности обусловленные инерционностью отдельных узлов, длительностью происходящих в них переходных процессов и изменениями информационного параметра входного сигнала за время, необходимое для его преобразования. При измерении ВЧ напряжения возникают дополнительные погрешности, если от момента переключения входного сигнала до момента запуска ЦВ проходит время меньше, чем необходимо затухания переходных процессов. Поэтому, зная дополнительные характеристики ЦВ и спектральный состав входного сигнала, можно рассчитать значения дополнительных погрешностей измерений.

 

 

 

Необходимость периодического контроля метрологических параметров вольтметров

 

 

Поверка средств измерений имеет большое значение, выходящее далеко за рамки данной лаборатории , института, предприятия. Поверка средств измерений является по существу одним из звеньев многоуровневого процесса передачи размера единицы эталона до рабочего средства измерений. Именно связь с эталоном является необходимым условием повсеместного единства мер, единства измерений. При эксплуатации и хранении средств измерений проводится периодическая поверка. Для вольтметров, согласно МИ 1202-86 (Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки) установлен поверочный интервал 2 года.

 

 

 

Автоматизация поверки

 

 

Быстрый рост числа выпускаемых и находящихся в эксплуатации средств измерений в частности ЦИУ приводит к тому, что традиционные методы измерений  и прежде всего поверки рассчитанные на применение ручного труда становятся тормозом для дальнейшего повышения эффективности производства ЦИУ. Сравнительно высокая трудоемкость поверки ЦИУ, возможность строгой формализации ее процесса привели к тому, что автоматизация испытаний ЦИУ развивается в первую по пути автоматизации их поверки.

Цифровые вольтметры более всего подвергаются автоматизации т.к., информация представлена в цифровом виде (имеется выход) имеется автоматический выбор диапазона измерений (или дистанционный). Промышленностью налажен выпуск программируемых калибраторов напряжений. Поэтому ЭВМ по заданному алгоритму поверки устанавливает на входе поверяемого вольтметра, с помощью калибратора напряжений, напряжение в поверяемой точке. После чего ЭВМ считывает информацию с ЦВ, и вычисляет систематическую составляющую инструментальной погрешности поверяемого ЦВ и сравнивает с пределом допустимого значения систематической составляющей погрешности, или измеряет с предельным значением методической погрешности и сравнивает с пределом допустимых значений погрешности ЦВ. После просмотра всех контролируемых точек печатает протоколы поверки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

 

  1. Мирский Г.Я. Электронные измерения. Москва «Радио и связь» 1986г.
  2. Вострокнутов Н.Н. Испытания и поверка цифровых измерительных устройств. Москва 1977г.
  3. Хромой Б.П. Электро радио измерения. Москва «Радио и связь», 1985г.
  4. Справочник по радиоизмерительным приборам под редакцией Насонова В.С. Москва, Сов. Радио 1976г.
  5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на вольтметр цифровой Щ-304.
  6. Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине «поверка средств радиоэлектронных измерений». Москва, 1984г.

 

 

 


Информация о работе Основные технические данные цифрового вольтметра Щ-304