Cтраница 3
Частота импульсов генератора выбирается, исходя из динамических показателей шагового привода. Импульсное питание мостовой схемы упрощает управление ШД и повышает в сотни раз чувствительность измерения за счет того, что увеличивается амплитуда импульсов по сравнению с постоянным напряжением при одинаковой мощности, потребляемой сопротивлениями моста. Нестабильность частоты импульсов напряжения не влияет на точность измерения сопротивления. В такой системе отработка рассогласования производится с постоянной и максимальной скоростью независимо от величины разбаланса моста. [31]
Проверка правильности монтажа и номиналов замонтированных сопротивлений производится по методу моста постоянного тока путем сравнения испытуемой цепи с эталонным сопротивлением. Измерение сопротивления изоляции между отдельными разобщенными цепями осуществляется методом равномерного моста. Проверка правильности монтажа трансформаторов выполняется методом измерения напряжений на и. Точность измерений сопротивлений составляет 0 25 % допуска измеряемой величины. [32]
Однако они позволяют работать только на одной или трех фиксированных частотах и имеют не очень высокий класс точности. Значительно лучшие характеристики имеет мост Р5083, предназначенный для автоматического измерения при синусоидальном напряжении переменного тока в диапазоне регулируемых частот от 0 1 до 50 кГц активного сопротивления, емкости, индуктивности в виде эквивалентной двухэлементной последовательной и ( или) параллельной схемы замещения. Диапазон измеряемых сопротивлений от 1 10 - 2 до 1 108 Ом. Применение этого моста позволяет на порядок увеличить точность измерения сопротивления растворов электролитов по сравнению с приведенными выше мостами. [33]
![]() |
Манганиновый манометр сопротивления.| Схема тензометриче-ского преобразователя. [34] |
Пьезокоэффициент для разных образцов манганина непостоянен, поэтому - манганиновые манометры сопротивления после изготовления необходимо калибровать. По литературным данным, линейная зависимость сопротивления манганина от давления проверена до 3000 МПа. Точность измерения давления манганиновым манометром зависит главным образом от точности измерения сопротивления катушки, качества калибровки и точности определения калибровочных давлений. [35]
![]() |
Манганиновый манометр сопротивления.| Схема тензометриче-ского преобразователя. [36] |
Пьезокоэффициент для разных образцов манганина непостоянен, поэтому манганиновые манометры сопротивления после изготовления необходимо калибровать. По литературным данным, линейная зависимость сопротивления манганина от давления проверена до 3000 МПа. Точность измерения давления манганиновым манометром зависит главным образом от точности измерения сопротивления катушки, качества калибровки и точности определения калибровочных давлений. [37]
Полупроводниковые термометры сопротивления, как показывает практика их применения, могут быть использованы для измерения температуры от 1 3 до 400 К. В практике технологического контроля они по сравнению с металлическими находят меньшее применение, так как требуют индивидуальной градуировки. Для точных измерений сопротивления термометров в лабораторных условиях применяют потенциометры и мосты. Тип и класс точности указанных средств измерения выбирают в зависимости от требований к точности измерения сопротивления термометра, а вместе с тем и температуры. [38]
Принцип действия термоанемометра состоит в следующем. Таким образом, измеряя тем или иным способом электрическое сопротивление нагреваемой нити, можно судить о величине скорости обтекающего ее потока. При этом в термоанемометрах используются в основном два вида электрических измерительных схем. В первой из них измеряется напряжение на нити, по которой пропускается известный постоянный ток. На точность измерения сопротивления нити таким способом существенно влияет точность стабилизации тока. В другой схеме нить является одним из плеч моста сопротивлений Уитстона. Другие плечи моста подбираются таким образом, чтобы при определенном заданном сопротивлении нагреваемой нити ток в диагонали моста отсутствовал. При изменении скорости потока происходит разбалансировка моста и в его диагонали появляется ток, значение которого измеряется. [39]
Метод измерения сопротивлений путем точной балансировки моста и вычисления величин измеряемых сопротивлений по формуле ( 39) называется методом сбалансированного моста. Этот метод весьма точен, так как он относится к нулевым методам измерения. Однако для точной балансировки моста необходимо затратить сравнительно много времени, и поэтому этот метод без специальных устройств, позволяющих автоматически балансировать мост, мало пригоден для проведения массовых измерений. Он получил практическое распространение в лабораторной и заводской практике в тех случаях, когда требуется проводить ограниченное число измерений с высокой точностью. Этот метод применяется, например, в универсальном мосте УМ-2, предназначенном для измерения сопротивлений от 0 1 ом до 1 Мом, индуктивностей от 10 мкгн до 100 гн и емкостей от 10 мкмкф до 100 мкф. Он имеет три органа балансировки и обеспечивает точность измерений сопротивлений 2 % 0 02 ом, индуктивностей 2 % 20 мкгн и емкостей 2 % 20 мкмкф. [40]
Одним из наиболее чувствительных к изменению концентрации и структуры раствора свойств является электропроводность. Такие генераторы обеспечивают питание переменным током частотой от 1 до 10 кгц. Оказанный диапазон частот является оптимальным. Для проведения соответствующих исследований используется стеклянная электролитическая ячейка с гладкими платиновыми электродами. Она термостатируется с точностью 0.02 С. Отметим, что электролитическая ячейка должна обладать большой постоянной для обеспечения точности измерения сопротивления растворов электролитов. В принципе введение в пересыщенный раствор электродов не проходит бесследно. Любая посторонняя поверхность в той или иной мере влияет на состояние пересыщенного раствора. [41]
Поэтому необходима их частая проверка и калибровка. Кроме того, изготовление терморезисторов, обладающих идентичными характеристиками ( в отличие от стандартных платиновых термометров), представляет значительные трудности. Чтобы получить большую точность ( 10 - 4 - 10 - 5 К), нужно повысить точность измерения сопротивления. Однако время, необходимое для такого измерения, увеличивается, так как повышается постоянная времени измерительных датчиков. [42]