Cтраница 1
Схема цифрового вольтметра приведена на рис. 12.12. Здесь вы видите компаратор напряжений, логический элемент И, счетчик, дешифратор, семисегментный индикатор и ЦАП. Для обеспечения работы этой схемы нужно иметь несколько источников питания. В ОУ 741 используется источник напряжения со средней точкой ( 10 В) или два отдельных источника напряжения 10В разных знаков. Питание ТТЛ ИС 7408, 7493 и 7447 осуществляется от источника напряжения 5 В; такое же напряжение подается на семисегментный светодиодный индикатор. Для того чтобы пронаблюдать работу цифрового вольтметра, нам нужен также источник постоянного напряжения, регулируемого в пределах 0 - 10 В, которое можно использовать в качестве аналогового входного сигнала. [1]
![]() |
Функциональная схема АЦП напряжения с / время-импульсным преобразованием во временной илтераал на СИС серии 240. [2] |
На основе схемы цифрового вольтметра развертывающего уравновеши - ЕЗНИЯ с преобразованием мгновенного значения напряжения в интервал времени Львовским заводом электроизмерительных приборов выпускается и ифровой вольтметр Ф4830 класса 0 1 / 0.06, быстродействие 50 из м / с при разовых измерениях мгновенных значений и 10 изм / с в режиме цифрового осреднения, масса 6 кг. [3]
![]() |
Функциональная схема АЦП напряжения с / сремя-импульсным преобразованием во временной интервал на СИС серии 240. [4] |
На основе схемы цифрового вольтметра развертывающего уравновешивания с преобразованием мгновенного значения напряжения в интервал времени Львовским заводом электроизмерительных приборов выпускается цифровой вольтметр Ф4830 класса 0 1 / 0 06, быстродействие 50 изм / с при разовых измерениях мгновенных значений и 10 изм / с в режиме цифрового осреднения, масса 6 кг. [5]
Известно несколько разновидностей схем цифровых вольтметров развертывающего уравновешивания с время-импульсным преобразованием. Одна из таких схем представлена на рис. 10.4, г. При включении прибора начинает непрерывно работать генератор квантующих импульсов ГИ, импульсы которого поступают на входы управляющего счетчика СУ и ключа К. [6]
Однако следует отметить, что схема цифрового вольтметра рассматриваемого типа обеспечивает правильность измерений напряжений только строго синусоидальной формы ввиду того, что измеритель реагирует на среднее значение измеряемого напряжения, а шкала проградуирована в действующих значениях синусоидального напряжения. [7]
![]() |
Схема цифрового вольтметра с несколькими источниками опорного напряжения. [8] |
На рис. 3.41, а приведена схема цифрового вольтметра с одним источником опорного напряжения. [9]
На рис. 15.18, а изображена схема простейшего время-импульсного цифрового вольтметра. В таких вольтметрах измеряемое напряжение преобразуется в интервал времени, который измеряется цифровым методом. [10]
Напряжение с выхода интегратора поступает на синхронный фильтр, а с него - на измерительный блок, который построен по схеме цифрового вольтметра постоянного тока с двойным интегрированием. [11]
На рис. 9.65 представлена схема, в которой использованы преимущества двухста-дийного интегрирования. Почти вся схема цифрового вольтметра, за исключением внешних компонентов для интегратора и генератора тактовых импульсов, точного источника опорного напряжения и устройства отображения, выполнена на однокристальной КМОП БИС. Схема ICL7107 при работе использует цикл автоматического обнуления и даже, более того, формирует все 7-сегментные мультиплексируемые выходные сигналы для непосредственного запуска 4-цифрового дисплея на све-тодиодах. [12]
Автоматическое корнеизвлекающее устройство может быть реализовано на основе типовых цифровых вольтметров. Нуль-орган для устройства не отличается от схем цифрового вольтметра. [13]
![]() |
Схема автоматического моста переменного тока. [14] |
Автоматические мосты постоянного тока изготовляются в виде цифровых приборов. Сопротивления в плечах моста в процессе его уравновешивания переключаются электронными ключами, управляемыми от индикатора разбаланса мо - - ста. После уравновешивания совокупность состояний электронных ключей соответствует значению измеряемого сопротивления в определенном коде, который при необходимости с помощью дешифратора преобразуется в десятичный. Структурная схема подобных цифровых омметров подобна схеме цифрового вольтметра, содержащего поразрядный преобразователь напряжения а код. При этом блок коммутации напряжений преобразовывается в блок коммутации сопротивлений моста, а выходное напряжение представляет собой напряжение разбаланса моста. Это позволяет изготовлять комбинированные приборы, пригодные для измерения постоянных напряжений и сопротивлений. [15]