Cтраница 1
![]() |
Структурная схема умножителя частоты с использованием ФАПЧ.| Схема умножителя частоты. [1] |
Цифровые ваттметры обладают лучшей точностью по сравнению с аналоговыми измерителями мощности. [2]
Высокочувствительные лабораторные цифровые ваттметры для широкого диапазона частот необходимы при исследовании свойств материалов и различных изделий из них, для определения потерь. [3]
В цифровых ваттметрах применяют различные типы преобразователей мощности, в том числе и терморезисторные. [4]
![]() |
Упрощенная структурная схема цифрового ваттметра. [5] |
В цифровом ваттметре благодаря применению микропроцессора осуществляются автоматический выбор пределов измерений, автоматическая установка нуля и самокалибровка; кроме тогоч предусматривается выход информации на канал общего пользования при его включении в состав измерительной системы. [6]
![]() |
Структурная схема ваттметра МЗ-56. [7] |
Структурная схема цифрового ваттметра МЗ-56 приведена на рис. 3.68. Усилитель постоянного тока УПТ усиливает выходное напряжение термоэлектрического преобразователя до значения, обеспечивающего устойчивую работу АЦП. Напряжение, пропорциональное измеряемой мощности, преобразуется с помощью время-импульсного преобразователя в интервал времени, который заполняется импульсами опорной частоты. Число импульсов, пропорциональное измеряемой мощности, отображается на цифровом индикаторе или может вводиться в устройство обработки измерительной информации. [8]
В [132] описан цифровой ваттметр, основой которого служит АЦП двойного интегрирования, позволяющий получать произведение значений тока и напряжения. От АЦП, применяемого в интегрирующих цифровых вольтметрах, работающих по методу двойного интегрирования ( § 5.9), этот АЦП отличается наличием второго интегратора ( для тока) и второй схемы выборки и запоминания. Принцип его действия заключается в следующем. [9]
Упрощенная структурная схема цифрового ваттметра приведена на рис. 9.9. Основным элементом схемы является микропроцессор. Усилитель постоянного тока ( УПТ) усиливает выходное напряжение термоэлектрического приемного преобразователя до значения, обеспечивающего устойчивую работу блока АЦП. Напряжение, пропорциональное измеряемой мощности, преобразуется с помощью времяим-пульсного преобразователя ( на схеме не показан) в интервал времени, который заполняется импульсами опорной частоты. Число импульсов, пропорциональное измеряемой мощности, отображается на цифровом отсчетном устройстве ( ЦОУ) или может вводиться в специализированное устройство обработки измерительной информации. [10]
На рис. 6.2 изображена структурная схема цифрового ваттметра, в которой мгновенные значения напряжения u ( t) и тока i ( f) преобразуются в числовые эквиваленты. [11]
Конструкция подогревного пьезорезонатора, предложенного Э. А. Кудряшовым и использованного им в высокоточных квадраторах цифровых ваттметров и вольтметров, показана на рис. 6 - 11, в. В центре дискового резонатора F-среза диаметром 5 мм и толщиной 75 мкм напылены на нижней и верхней стороне золотые электроды возбуждения / и 2, а по периферии напылены электроды нагревателей 3 и 4 из нихрома. [12]
Погрешность меры первых двух ваттметров определяется нестабильностью тока и погрешностью его измерения или градуировочной характеристики шкалы регулятора тока. В цифровом ваттметре погрешность меры зависит от точности установки и стабильности длительности и амплитуды импульсов. Погрешность преобразования головки при согласованном выходе источника сигнала СВЧ по требованиям ГОСТ не должна превышать погрешности, соответствующей классу. [13]
Мощность измеряется при помощи синхронного цифрового ваттметра. [14]
Завод Виброприбор ( г. Кишинев) выпускает такие преобразователи мощности на основе эффекта Холла для осциллографирования мгновенных значений мощности. На основе эффекта Холла во Львовском политехническом институте разработан цифровой ваттметр с двухтактным интегрированием и цифровым делительным устройством. [15]