Cтраница 1
Нулевые методы измерения, используемые в автоматических приборах, обеспечивают незначительное влияние изменения напряжения и частоты силового источника питания на показания прибора. Однако, если не принять специальных мер по экранировке измерительной схемы и нулевого индикатора, может оказаться, что при колебаниях напряжения будет происходить смещение нуля и изменение показаний. Это явление наблюдается у приборов, нулевой индикатор которых засорен внутренними и внешними помехами, создаваемыми электромагнитными полями двигателей, трансформаторов и другими источниками электромагнитных полей. Колебание частоты наиболее существенно может сказаться в приборах с дифференциально-трансформаторными схемами, индукционные катушки которых при неполном уравновешивании особенно чувствительны к этим колебаниям. Обычно колебания напряжения на 10 % и частоты на 5 % не вызывают заметных изменений показаний автоматических приборов. [1]
При нулевых методах измерения воздействие, производимое измеряемой величиной, сопоставляется ( компенсируется) в измерительном устройстве с противоположным по направлению воздействием другого, уже известного параметра, таким образом, что результативное воздействие сводится к нулю. В этом случае применяется так называемый нуль-прибор, или нулевой прибор, или нулевой индикатор, назначение которого указывать на отсутствие какого-либо воздействия ( эффекта), а не измерять его величину. Эти нулевые приборы могут быть изготовлены с гораздо более высокой точностью, чем обычные стрелочные измерительные приборы. [2]
Применяется при нулевых методах измерения - мостовых, компенсац. [3]
![]() |
Определение добротности по резонансной. [4] |
На частотах выше 30 Мгц применяются нулевые методы измерения с использованием мостовых и подобных им схем. С успехом применяются на этих частотах мосты типа RC и дифференциальные мосты. [5]
![]() |
Структурные схемы методов измерений. [6] |
Из всех методов сравнения с мерой дифференциальный и нулевой методы измерения являются наиболее распространенными. [7]
Общим принципом действия фотоэлектрических фотометров, основанных на нулевых методах измерения, является сопоставление двух потоков Ft и F2; величина одного из них известна, другого - подлежит измерению. [8]
Мостовые следящие системы позволяют реализовать с помощью самоуравновешивающихся мостов нулевые методы измерения, как наиболее точные. [9]
Ниже рассматриваются скелетные схемы фотоэлектрических фотометров, основанных на нулевых методах измерения. [10]
Для измерения малых значений тока и напряжения применяются гальванометры, получившие преимущественное применение при нулевых методах измерений, когда нужно обнаружить отсутствие тока в той или иной части измерительной схемы. [11]
Фотоколориметры, схемы которых изображены на рис. 271, 272, 273, 274, основаны на нулевых методах измерения. [13]
В некоторых случаях возможны и обратные ситуации, когда погрешность измерения оказывается меньше погрешности отдельных, входящих в схему приборов. Так, в нулевых методах измерения погрешность измерения может быть значительно меньше погрешности прибора, используемого в качестве нуль-индикатора. [14]
Гальванометры магнитоэлектрической системы представляют собой прибор высокой чувствительности по току и напряжению с неградуированной шкалой. Их применяют преимущественно при нулевых методах измерения в качестве приборов, позволяющих с большой точностью фиксировать отсутствие тока в цепи. Гальванометры после соответствующей градуировки могут быть использованы для измерений весьма малых токов, напряжений и количества электричества. [15]