Cтраница 1
Большинство электроизмерительных приборов, применяемых в технике, позволяет измерять различные величины ( токи, напряжения, мощности, сопротивления и др.) путем непосредственного отсчета по шкале. [1]
Большинство электроизмерительных приборов с непосредственным отсчетом, с выпрямителем или без него, позволяют измерять эффективное значение только сигналов синусоидальной формы. Во многих случаях, например при смешении токов, при прохождении звуковых сигналов в измерительных цепях, содержащих катушки с сердечниками ( дроссели), возникают искажения первоначально синусоидальной формы сигнала. При этом изменяется коэффициент формы и деления шкалы более не соответствуют измеряемым значениям. [2]
Большинство электроизмерительных приборов непосредственной оценки состоит из двух основных частей: измерительной цепи и измерительного механизма. [3]
У большинства электроизмерительных приборов противодействующий момент создается спиральными пружинами, растяжками и подвесами, которые в ряде случаев играют роль и токоподводов. Растяжки и подвесы служат и для крепления подвижной части прибора. Эти детали объединяются в группу упругих элементов электроизмерительных приборов. Ввиду исключительной ответственности этих деталей правильный выбор материала и технология их изготовления приобретают особо вгжиое значение. [4]
Для большинства электроизмерительных приборов вариация показаний не должна превышать основной погрешности ( см. гл. [5]
У большинства электроизмерительных приборов подвижная часть крепится на оси. Керны оси для уменьшения трения опираются на подпятники ( рис. 3 - 8) из камня ( агат, рубин) или бронзы. Керны и подпятники хорошо полируются. [6]
Обозначение большинства электроизмерительных приборов состоит из буквы, характеризующей их принцип действия ( систему); и цифр, определяющих вид и тип прибора. [7]
Таким образом, большинство электроизмерительных приборов непосредственной оценки состоит из двух основных частей: измерительной цепи ( схемы) и измерительного механизма. [8]
Для характеристики точности большинства электроизмерительных приборов пользуются приведенной погрешность ю, которая представляет собой особый вид относительной погрешности и принципиально не меняет понятие последней. [9]
В настоящее время гарантийный срок работы большинства электроизмерительных приборов равен 1 5 года. Довести этот срок до 3 лет и более является важнейшей задачей приборостроительной промышленности. Недооценка в прошлом проблемы надежности и безотказности действия электроизмерительных приборов объясняется простотой устройства по количеству входящих в прибор элементов и малым количеством приборов, участвующих в проведении того или иного эксперимента. Теперь же, когда число приборов, участвующих в эксперименте, резко возросло, когда сами эксперименты стали дорогими и подчас неповторимыми, проблема надежности и безотказности приобрела особо важное значение. [10]
Согласно ГОСТ 1845 - 59 вариация показаний для большинства электроизмерительных приборов не должна превышать класса точности. [11]
В соответствии с существующим стандартом временем успокоения для большинства электроизмерительных приборов считается промежуток времени с момента скачкообразного изменения измеряемой величины до момента, когда стрелка или любой другой указатель не удаляется от своего окончательного положения ( ас) более чем на 1 % от длины шкалы. [12]
Поэтому, на первый взгляд, было бы вполне достаточно одного электромагнита, включенного последовательно с аккумуляторной батареей и реостатом, а для того чтобы создать силу, действующую в противоположном направлении по отношению к силе магнитного поля, можно было бы использовать пружину, что и делается в большинстве электроизмерительных приборов. Однако на самом деле все обстоит гораздо сложнее. А напряжение аккумуляторной батареи изменяется со временем в значительных пределах, в частности, оно зависит от числа оборотов двигателя. [13]
Современные электроизмерительные приборы изготовляют на токи, не превышающие десятков и сотен ампер, и напряжения порядка сотен вольт. Изоляция большинства электроизмерительных приборов рассчитывается на напряжение не выше нескольких тысяч вольт. Между тем, на современном уровне техники приходится практически измерять переменные токи порядка тысяч и десятков тысяч ампер, напряжения в сотни тысяч вольт, мощности, достигающие значений 500 Мет и более. [14]
Устройство для создания.| Неравномерная шкала. [15] |