Cтраница 3
Зависимость коэффициента выпрямления диодов от температуры, приложенного напряжения и частоты протекающего тока, а также влияние формы кривой измеряемого тока приводит к значительным погрешностям выпрямительных амперметров и вольтметров. Снижение погрешностей обычно производится путем включения дополнительных элементов в цепи приборов. [31]
![]() |
Схемы выпрямительных амперметров для токов. а малых, б больших. [32] |
Во втором - конденсатор обеспечивает уменьшение сопротивления в цепи выпрямителей, в результате ток в них увеличивается и компенсирует уменьшение коэффициента выпрямления. Точность выпрямительных амперметров зависит также от изменения параметров выпрямителей с течением времени. [33]
![]() |
Схемы выпрямительных амперметров для токов. а малых, б больших. [34] |
Обычно выпускаемые промышленностью выпрямительные амперметры градуируются в действующих значениях для синусоидальной формы кривой. [35]
Выпрямительные приборы в основном применяются при измерении синусоидальных токов и напряжений на повышенных частотах. Диапазон рабочих частот выпрямительных амперметров зависит от внутренней емкости используемых элементов и наличия частотной компенсации. Приборы с меднозакисными выпрямителями используются на частотах до 2 кгц, а при наличии частотной компенсации - до 10 кгц. На более высоких частотах - до 100 Мгц - применяются плоскостные германиевые и кремниевые диоды, а на частотах до ( 1 - т - З) Ггц - выпрямительные приборы с точечными контактами, но в этом случае приборы выполняют роль индикаторов. Предел измерений выпрямительных амперметров составляют от 0 2 ма до нескольких десятков ампер при соответствующем шунтировании. [36]
Выпрямительные приборы в основном применяются при измерении синусоидальных токов и напряжений на повышенных частотах. Диапазон рабочих частот выпрямительных амперметров зависит от внутренней емкости используемых диодов и наличия частотной компенсации. На более высоких частотах - до 100 МГц - применяются плоскостные германиевые и кремниевые диоды, а на частотах до ( 1 - 3) ГГц - с точечными контактами, но в этом случае приборы выполняют роль индикаторов. Пределы измерений выпрямительными амперметрами составляют от нескольких миллиампер до нескольких десятков ампер при соответствующем шунтировании. [37]
![]() |
Измерительные клещи. [38] |
На рис. 126 показан внешний вид низковольтных измерительных клещей. Наша промышленность изготовляет такие многопредельные измерительные клещи типа Ц-30, рассчитанные на токи 15, 30, 75, 300 и 600 А и предназначенные для измерений в цепях с напряжением, не превышающим 600 В. В качестве измерителя в них использован выпрямительный амперметр с многопредельным шунтом и рычажным переключателем пределов измерений. [39]
![]() |
Осциллограммы напряжений и токов. [40] |
Такая схема амперметра не нарушает режим работы цепи и предохраняет выпрямитель В от пробоя. Чувствительность таких приборов выше, и, в отличие от приборов с однополупериодным выпрямлением, они позволяют правильно измерять токи, содержащие постоянную составляющую. В сочетании с шунтами схема двухполупериодного выпрямления образует различные измерительные цепи выпрямительных амперметров. [41]
![]() |
Измерение тока высокой частоты. [42] |
Измеряемый ток высокой частоты сначала преобразовывают в постоянный, который измеряют магнитоэлектрическим индикатором - микро - или миллиамперметром. Преобразование осуществляют либо за счет теплового действия тока, либо путем его выпрямления. Поэтому высокочастотные амперметры представляют собой совокупность преобразователя и индикатора ( рис. 1.1 в) и называются термоамперметрами или выпрямительными амперметрами соответственно. [43]
Выпрямительные приборы в основном применяются при измерении синусоидальных токов и напряжений на повышенных частотах. Диапазон рабочих частот выпрямительных амперметров зависит от внутренней емкости используемых диодов и наличия частотной компенсации. На более высоких частотах - до 100 МГц - применяются плоскостные германиевые и кремниевые диоды, а на частотах до ( 1 - 3) ГГц - с точечными контактами, но в этом случае приборы выполняют роль индикаторов. Пределы измерений выпрямительными амперметрами составляют от нескольких миллиампер до нескольких десятков ампер при соответствующем шунтировании. [44]
![]() |
Схемы выпрямительных амперметров. а - на малый ток. б - на боль-1. [45] |