Cтраница 1
Входное сопротивление измерителя для микроамперметров не превышает 15 ком, для миллиамперметров - не более 50 ом. [1]
Входное сопротивление измерителей постоянного тока и токов низких частот обычно очень мало и практически чисто активное. [2]
Однако входное сопротивление измерителей напряжения никогда не бывает очень высоким, особенно в приборах, имеющих на входе трансформаторы и предназначенных для измерения уровней напряжений. [3]
![]() |
Схема для измерений характеристик сопротивления конденсаторов в зависимости от частоты. [4] |
Для обеспечения достаточной точности измерений необходимо, чтобы входное сопротивление измерителя помех и эталонное сопротивление R были велики по сравнению с внутренним сопротивлением генератора высокой частоты и сопротивлением конденсатора. [5]
Погрешность измерения мощности в согласованной нагрузке, вызванная отличием входного сопротивления измерителя мощности от волнового сопротивления тракта, свойственна всем приборам, предназначенным для измерения мощности в согласованной нагрузке. [6]
Основными причинами погрешности калориметрического измерителя мощности являются ( кроме погрешностей из-за несоответствия входного сопротивления измерителя мощности волновому сопротивлению тракта) наличие утечек тепла, погрешности измерения перепада температуры воды, измерения скорости течения воды и погрешность, с которой известна теплоемкость воды. [7]
Это сопротивление определяется объемной и поверхностной проводимостью кристалла, сопротивлением изоляции соединительного-провода, входным сопротивлением измерителя. В электронной схеме его величина зависит от поверхностной проводимости между вводами сетки и катода усилительной лампы. [8]
Значительное влияние на точность измерений в схемах на рис. 4 - 3 оказывает значение входного сопротивления измерителя напряжения. В большинстве случаев требуется, чтобы входное сопротивление измерителя было больше предполагаемого значения модуля исследуемого сопротивления не менее чем в 20 - 30 раз. [9]
![]() |
Измеритель нелинейных искажений. а - структурная схема. б - схема режекторного фильтра. [10] |
Согласующее устройство СУ предназначено для обеспечения симметричного или несимметричного входа и согласования выходного сопротивления объекта с входным сопротивлением измерителя. [11]
При частотах свыше 1 Мгц возможности расширения пределов измерений за счет ДН с отдельными коммутируемыми резисторами существенно ограничиваются, так как входные сопротивления измерителей напряжений обусловливаются не только емкостями и сопротивлениями, но и индуктивностями компонентов и монтажа. В силу этого осуществление ДН по высокому классу точности становится затруднительным, и нередко приходится встречаться с по-нятием о дополнительной частотной погрешности делителей напряжения. Дополнительная погрешность оценивается примерно так же, как и дополнительная частотная погрешность магазинов затуханий. Этим объясняется замена при высоких частотах ДН с коммутируемыми резисторами на ДН, состоящими из звеньев затухания, или емкостными ДН. Применение последних связано даже иногда с увеличением входной емкости. [12]
Вычислим, отличается ли мощность, выделяемая на сопротивлении, равном волновому сопротивлению тракта - Z0, от мощности Z на входном сопротивлении измерителя. [13]
Этот способ основан на измерении напряжения в точке между эталонным и измеряемым сопротивлениями. Входным сопротивлением измерителя пренебрегаем при измерении сопротивлений около 10 МОм. Шкала сопротивлений нелинейна, а номинальное сопротивление ( так же, как К) лежит посредине шкалы. [14]
Этот способ основан на измерении напряжения в точке между эталонным и измеряемым сопротивлениями. Входным сопротивлением измерителя пренебрегаем при измерении сопротивлений около 10 МОм. Шкала сопротивлений нелинейна, а номинальное сопротивление ( так же, как RJ лежит посредине шкалы. [15]