Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Структурные схемы аналоговых вольтметров.




Структурные схемы аналоговых вольтметров показаны на рис.3.5. В настоящее время аналоговые электронные вольтметры постоянного тока (рис. 3.5, а) находят ограниченное применение, так как они по своим техническим свойствам сильно уступают цифровым вольтметрам

 Изображенная на рис. 3.5, б структурная схема используется в вольтметрах пере­менного тока для измерения напряжений значительного уровня.

 

Рис. 3.5 Структурные схемы аналоговых электронных вольтметров:

а) — постоянного тока; б) — напряжений большого уровня; в) — милливольтметра.

(УПТ — усилитель постоянного тока;

 >       — усилитель переменного тока;

МЭС — магнитоэлектрическая система)

Чтобы обеспечить необходимую точность вольтметра к уси­лителям постоянного тока, применяемым в электронных вольт­метрах, предъявляют жесткие требования в отношении линейности амплитудной характеристики, постоянства коэффициента усиле­ния, температурного и временного дрейфа нуля.

 Электронные вольтметры переменного тока для измерения малых напряжений выполняют по схеме, показанной на рис. 3.5, в. Дан­ная схема применяется в милливольтметрах, поскольку обладает большей чувствительностью.

При создании аналоговых вольтметров важную функцию не­сут преобразователи переменного напряжения в постоянное (детекторы). Детекторы классифицируют по функции преобразования входного напряжения в выходное:

 амплитудные (пиковые),

Среднего квадратического,

Средневыпрямленного значений.

Вольтметры с амплитудными детекторами являются самыми высо­кочастотными;

 вольтметры с детекторами среднего квадратическо­го значения измеряют напряжение любой формы;

 вольтметры средневыпрямленного значения измеряют только гармонические сигналы, но являются самыми простыми и надежными.

Амплитудный детектор — устройство, напряжение на вы­ходе которого, соответствует максимальному (амплитудному) значению измеряемого напряжения.

Чтобы нагрузка детектора эффективно отфильтровывала постоянную составляющую и по­давляла высокочастотные гармоники, необходимо выполнение неравенства: Rc « Rн или:

WСф) « Rн

 где: Сф — емкость фильтра; RH — со­противление нагрузки

 детектора,  w(w = 2pf) - круговая частота .

 Еще одно условие хорошей ра­боты детектора: сопротивление резистора нагрузки RH должно быть значительно больше сопротивления диода в его прямой про­водимости.

 На рис. 3.6 показаны принципиальная и эквивалент­ная схемы и временные диаграммы амплитудного детектора с параллельным включением диода (детектор с закрытым входом). Рассмотрим работу детектора (рис. 3.6, а) при подаче на его вход гармонического напряжения

Ux = Umsinvt.

На интервалах времени, когда на вход детектора поступает положительная полуволна, конденсатор С заряжается через диод D, сопротивление Rо которого в открытом состоянии мало. Посто­янная времени заряда tЗАР = RоС невелика и заряд конденсатора до максимального значения Um происходит быстро. На интервале действия отрицательной полуволны диод D закрыт и конденсатор Смедленно разряжается на сопротивлении нагрузки RH, так как оно выбирается достаточно большим.

 Итак, постоянная разряда tРАЗ = RНС оказывается значительно больше периода Т = 2p/v вход­ного напряжения. В результате конденсатор остается заряженным до напряжения Uc= Um=UВЫХ.

Эквивалентная схема амплитудно­го детектора и временные диаграммы, поясняющие его работу, представлены на рис. 3.6, б, в.

Рис. 3.6. Амплитудный детектор с параллельным диодом:

 а) — принципиальная схема; б)— эквивалентная схема;

 в) — временные диаграммы

Изменение напряжения на сопротивлении нагрузки RН опре­деляется разностью амплитуды входного напряжения UХ и напря­жения на конденсаторе UС т.е. UR = Ux - Uc.

 Таким образом, выходное напряжение UR будет пульсирующим с удвоенной ам­плитудой измеряемого напряжения, как показано на рис. 3.6, в. Это подтверждают простые математические выкладки:

при sinvt = 1              напряжение UR - 0;        

при sinvt = 0                      - UR = - Um

при sinvt = -1                     - UR = -2Um .

 

Для выделения постоянной составляющей сигнала Um = - Uc на выходе детектора ставится емкостной фильтр, подавляющий остальные гармоники.

Достоинством аналоговых вольтметров с амплитуд­ным детектором является независимость показаний прибора от формы сигнала.

Обычно шкала амплитудных вольтметров гра­дуируется в средних квадратических значениях синусоидального напряжения.

Детектор среднего квадратического значения — преобра­зователь переменного напряжения в постоянное, пропорциональ­ное корню квадратному из среднего квадрата мгновенного значе­ния напряжения. Значит, измерение действующего напряжения связано с выполнением трех последовательных операций:

 возведе­ние в квадрат мгновенного значения сигнала,

усреднение и извле­чение корня из результата усреднения (усреднение обычно осуществляегся при градуировке шкалы вольтметра).

Возведение в квадрат осуществляют полупроводниковой ячейкой, используя параболический участок его характеристики, близкий по форме к квадратичной линии; иногда этот участок создают искусственно.

На рис. 3.7, а представлена диодная ячейка D1R, в которой постоянное напряжение Е1 приложено к диоду D1, таким образом, что он оказывается закрытым до тех пор, пока измеряемое напря­жениеUx(t) на резисторе R1 не превысит величины E1. Следует иметь в виду, что начальный квадратичный участок вольтамперной характеристики полупро­водникового диода имеет, как правило, малую протя­женность (рис. 3.7, б), по­этому эту часть удлиняют искусственно. Линеариза­ция вольтамперной харак­теристики легко иллюстрируется методом кусочно-линейной аппроксимации. Для этого в схеме детектора используют несколько ди­одных ячеек (рис. 3.7в) аналогичных показанной на рис. 3.7, а. Линейный уча­сток обобщенной вольтамперной характеристики при этом увеличивается.

 

Рис. 3.7. Детектор среднего каадратического значения:

а — диодная ячейка; б — идеализированная характеристика;

в — схема квадратичного детектора

 

 

В схеме, представленной на рис, 3.7, в, первоначально диоды D1 D2, D3 закрыты соответствующими напряжениями смещения Е1, £"-,, и при малом входном напряжении ux(t) ток через мил­лиамперметр равен 0

Когда входное напряжение ujt) > Eh откро­ется диод -£>, и параллельно резистору Rn подключится делитель напряжения Ri9 R\r В результате кругизна вольтамперной характе­ристики на участке от Е\ до Е2 возрастает; суммарный ток проте­кающий через миллиамперметр, станет равным /^ = /0 + /|. Когда выполнится условие ujf) > Е2. откроется диод D2 и ток миллиам­перметра будет равен ?£ - i0 + i}+ i2. При ux(t) > Еъ, откроется диод £>з и суммарный ток, протекающий через миллиамперметр, будет равен /V = /о + h + /2 + /3. В результате форма суммарной вольтам-перной характеристики приблизится к квадратичной кривой. По­казание измерительного прибора будет пропорциональным среднему квадратическому значению входного напряжения и оно не зависит от его формы.

пикает целый ряд трудностей, в том числе и с обеспечением ши­рокого частотного диапазона. Тем не менее эти приборы являются самыми востребованными, так как они позволяют из­мерять напряжение любой сложной формы.

Детектор среднееыпряммешюго значения — устройство, преобразующее переменное напряжение в постоянный ток, про­порциональный средневыпрямленному значению напряжения. Струкпура выходного тока измерительного прибора с детектором средневыпрямленного значения аналогична ранее рассмотренному узлу выпрямительной системы. Аналоговый электронный вольтметр средневыпрямленного значения имеет более высокую чувствитель­ность и меньшее потребление мощности от измерительной цепи (за счет дополнительного усиления), чем прибор со схемой выпрямле­ния без усилителя.

Интегральные амплитудные детекторы. Диодные (как и тран­зисторные) амплитудные детекторы при малых напряжениях вносят в измеряемый сигнал значительные нелинейные искажения. Поэтому в измерительных устройствах применяют амплитудные детекторы на интегральных микросхемах — операционных усилителях — ОУ (рис. 3.9).

Поскольку детектор                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2

выполнен по инверти­рующей схеме (возмож­но и неинвертирующее включение), то при пода­че положительных полу­волн напряжение щ на выходе ОУ будет отрица­тельным. При этом диод

Рис. 3.9. Амплитудный детектор на ОУ

VDX открыт, а диод VD-, закрыт. Выход ОУ через малое прямое сопротивление диода VDX подключен ко входу, что создаст глубо­кую отрицательную обратную связь. В результате напряжение па выходе ОУ равно напряжению на его входе и близко к нулю. Вы­ходное напряжение детектора тоже равно нулю. При подаче отри­цательной полуволны напряжение щ на выходе ОУ будет положительным, поэтому диод VD[ закрыт, a VD2 —- открыт. При этом напряжение па выходах ОУ и детектора ишк = и2= - иъкК2{.

При несинусоидалыюй форме сигнала возможна методичс-ская погрешность измерения. Это рассмотрено ниже,__________

Пример 3.2. На вольтметры с различными полупроводниковыми преобразователями подают поочередно два сигнала разной формы и оди­наковой амплитуды Um = 100 В. Первый сигнал — гармонический; соот­ветственно /Сфс= 1311: Кал = U41. Поэтому среднее квадратическос значение сигнала (Ус= 70,7 В, средневыпрямленное (Усрве = 63,7 В. Вто­рой сигнал — меандр; среднее квадратическое и средневыпрямленное значения здесь равны между собой: UM = ЦрЛМ = 100 В, так как коэффи­циенты формы и амплитуды в этом случае Кйм = /Q,M = 1.

Решение. Ответить на следующие вопросы.

A. Одинаковы, или нет, будут показания вольтметров при подаче сигналов отмеченной формы?

Б. Каковы погрешности измерения, вызванные несинусоидально-стью формы сигнала?

B, Какую достоверную информацию можно получить при несину­соидальной форме сигнала по показаниям приборов.

Инструментальные погрешности всех приборов считают несущест­венными.

Ответы.

I. Измерения производятся вольтметром с преобразователем сред­него квадратинеского значения.

А. Так как прибор измеряет среднее квадратическое значение напря­жений любой формы, то показания соответственно будут: - при гармоническом сигнале Ur= 70,7 В; -для меандра (Ум ~ 100 В. Б, Методических погрешностей нет.

114

П. Измерения проводятся вольтметром с преобразователем средне-выпрямленного значения, отградуированном при синусоидальном токе о средних квадратических значениях,

A, Показания прибора пропорциональны средневыпрямлепному значению любой формы, умноженному на коэффициент К$с = 1,11, т.е. £/пр = Кф сUcpB. Показания вольтметра для синусоидального сигна­ла: Unf)X = 1,11 ■ 63,7 = 70,7 В — что соответствует среднему квадратиче-скому значению синусоидального напряжения.

Показания прибора для «меандра)) будут f/npM = 1,11 ■ 100 - 111 В, что превышает уронень среднего квадрэтического значения.

Дм= III -100= 11 В.

Относительная погрешность 5М - (11/100)-100% = 11 %.

B. По показаниям прибора с преобразователем среднего значения при несинусоидальной форме сигнала определяют только среднее или средневыпрямленное значение, т.е. для меандра UcpBM = 111/1,11 -100 В.

III. Измерения производятся приборам с преобразователем амплитуд­ного значения.

A. Показания прибора будут пропорциональны амплитудному значе­нию сигнала любой формы, деленному на градуировочный коэффици­ент. Если градуировка осуществлялась при синусоидальном токе в средних квадратических значениях, то показания прибора соответствен­но: Un? = Um/K^c= £/„,/1,41. Следовательно, показания прибора будут одинаковы для обеих форм сигнала: Un? = 100/1,41 - 70,7 В.

При этом для синусоиды это среднее квадратическое значение, а для меандра — меньше среднего квадратического.

Б. Погрешность измерения для меандра: Л = 70,7 - 100 - —29,3 В. Относительная погрешность 29,3 %.

B. По показаниям прибора можно определить амплитудное значение для любой формы сигнала. В данном случае, для меандра имеем ампли­тудное значение: UmH= 70,7 ■ 1,41 = 100 В,

Цифровые вольтметры

Принцип работы цифровых измерительных приборов осно­ван на дискретном и цифровом представлении непрерывных измеряемых физических величин.

Упрощенная структурная схема цифрового вольтметра (рис. 3.10) состоит из входного устройства, АЦП, цифрового отсчетного устройства ЦОУ и управляющего устройства.

 Рис. 3.10. Упрощенная структурная схема цифрового вольтметра

 

Входное устройство содержит делитель напряжения; в вольтметрах переменного тока оно включает в себя также преоб­разователь переменного тока в постоянный.

Аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал в цифровой, представляемый цифровом кодом. Процесс аналого-цифрового преобразования составляет сущность любого цифрового прибора, в том числе и вольтметра. Использование в АЦГТ цифровых вольтметров двоично-десятичного кода облегчает обратное преобразование кода в десятичное число, отражаемое цифровым отсчетиым устройством. Цифровое отсчетное устрой­ство регистрирует измеряемую величину. Управляющее устрой­ство объединяет все узлы вольтметра.

По типу АЦП цифровые вольтметры делят на две основные группы:

кодоимпульсные (с поразрядным уравновешиванием);

 • времяимпульсные.

Аналого-цифровой преобразователь вольтметров преобразу­ют сигнал постоянного тока в цифровой код, поэтому цифровые вольтметры также считают приборами постоянного тока. Для из­мерения напряжения переменного тока на входе вольтметра ста­вится преобразователь в постоянное напряжение, чаще всего средневыпрямленного значения.

Основные технические характеристики среднестатистического цифрового вольтметра постоянного тока:

• диапазон измерения: 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В, 1000 В;

• входное сопротивление — высокое, обычно более 100 МОм;

• порог чувствительности (другие названия — квант или единица дискретности) на диапазоне 100 мВ может быть 1 мВ, 10 мкВ; 100мкВ

• количество знаков (длина цифровой шкалы) —- отношение максимальной измеряемой величины на этом диапазоне к минимальной; например: диапазону измерения 100 мВ при уровне кван­тования 10 мкВ соответствует (100-10"6)/(10-10" 9) = Ю4 знаков;

• помехозащищенность.

Точность цифровых вольтметров. Распределение погрешно­сти по диапазону измерения определяется пределом допускаемой относительной основной погрешности (2.28), характеризующей класс точности СИ:

(3.9)

Где:  и — измеряемое напряжение; UK — конечное значение диапа­зона измерений.

Быстродействие. Современные схемы АЦГТ, применяемые в цифровых вольтметрах, могут обеспечить очень большое быст­родействие, однако из соображений точной регистрации полу­ченного результата у цифровых вольтметров оно уменьшается примерно до 20-50 измерений в 1 с.

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 585.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...