Cтраница 2
Измерительная схема цифровых омметров для измерения абсо-лютных значений сопротивлений показана на рис. 9.12. Это четы-рехплечий мост, в котором измеряемое сопротивление включено в первое плечо моста. [16]
![]() |
Измерительная схема цифрового омметра, 230. [17] |
Измерительная схема цифровых омметров для измерения абсо лютных значений сопротивлений показана на рис. 9.12. Это четы-рехплечий мост, в котором измеряемое сопротивление включено в первое плечо моста. [18]
На рис. 9.13 показан цифровой омметр типа Щ34, предназначенный для измерения сопротивления постоянному току в диапазоне 10 - 3 - 109 Ом. Весь диапазон разбит на восемь поддиапазонов. [19]
На рис. 9.13 показан цифровой омметр типа Щ34, предназначенный для измерения сопротивления постоянному току в диапазоне 10 3 - 109 Ом. Весь диапазон разбит на восемь поддиапазонов. [20]
![]() |
Структурная схема цифрового измерителя сопротивления и емкости. [21] |
Например, в таком цифровом омметре измеряемое сопротивление R включается ( рис. 8 - 35) параллельно конденсатору с постоянной и известной емкостью С. [22]
![]() |
Структурная схема цифрового измерителя сопротивления и емкости. [23] |
Например, в таком цифровом омметре измеряемое сопротивление R включается ( рис. 8 - 35) параллельно конденсатору с постоянной и известной емкостью С. [24]
![]() |
Схемы электронного мега-омметра ( а и тераомметра ( б. [25] |
В настоящее время все большее распространение получают цифровые омметры, представляющие собой вольтметры постоянного тока с большим входным сопротивлением. Обычно применяется схема параллельного включения ( рис. 13.26), отсчет производится в единицах сопротивления. Примером такого прибора может служить цифровой омметр типа Е6 - 5, обеспечивающий измерение сопротивлений от 1 ом до 9999 ком с погрешностью ( 0 3 - 4 - 1) % 1 единица счета. [26]
![]() |
Схемы Т - образных двойных мостов.| Схема цифрового моста. [27] |
Цифровые мосты отличаются простотой и универсальностью по сравнению с цифровыми омметрами, содержащими преобразователи сопротивления в промежуточные величины - напряжение, интервал времени, частоту. Различают цифровые мосты с диапазоном измерения сопротивления от нуля до некоторого максимального значения и с узким диапазоном для измерения сравнительно небольших отклонений измеряемого сопротивления от номинального значения. Мосты узкого диапазона используют для измерения неэлектрических величин, а также для определения отклонения в процентах от номинального значения. [28]
По принципу развертывающего уравновешивания с программирующими переключателями построено также большое число цифровых омметров, представляющих собой чаще всего мостовые схемы с уравновешиванием по заданной программе. Измеряемые сопротивления включаются в одно из плеч моста, питающегося от источника стабильного напряжения. Сигнал разбаланса моста поступает на блок сравнения, который управляет работой переключателей магазина сопротивлений или проводимостей, опрашиваемых программирующим переключателем. [29]
Из этих цифр легко понять, что нельзя отбирать с помощью точного цифрового омметра для работы в прецизионной схеме углеродистые резисторы, которые окажутся в пределах 1 % от нужного номинального значения, а следует взять 1 % - ный резистор или лучше, рассчитанный как на долговременную стабильность, так и на начальную точность. [30]