Cтраница 3
Ключом К могут быть установлены три режима работы: 1) прибор работает как квадратичный вольтметр ( без фильтра) с пределами измерений от 0 1 мВ до 10 В ( - 80 - f - 20 дБ) при основной погрешности 5 % в диапазоне частот 30 - 20000 Гц; 2) прибор работает с фильтром Ф [ для измерения псофометрических напряжений в канале ТЧ; 3) прибор работает с фильтром Ф2 для измерения псо-фометр. [31]
Для отсчета выходной мощности применяются либо усилители с болометрическим измерителем мощности на выходе, либо усилители с квадратичным вольтметром. В ряде случаев, чтобы избежать необходимости градуировать выходной индикатор, в тракт усилителя включается 3-дб ослабитель, который позволяет осуществлять отсчет первоначальной и удвоенной мощности на выходе в одной и той же точке шкалы. [32]
Эффективное значение скорости вибрации, а также ее спектральное разложение достаточно просто измеряются с помощью индукционного сейсмического вибродатчика, избирательного фильтра высокой добротности и квадратичного вольтметра. [33]
Измерительный преобразователь прибора для измерения среднеквадратического значения или среднеквадратического отклонения стационарного эргодического случайного процесса X ( t) по одной его реализации имеет более высокие характеристики по сравнению с преобразователем квадратичного вольтметра гармонических сигналов, что накладывает отпечаток на схемные решения. К основным отличиям относятся большая протяженность квадратичного участка характеристики детектора, широко-полосность и высокая чувствительность усилителя, а также такая амплитудная характеристика последнего, при которой сигналы с большим коэффициентом пиковости ( коэффициентом амплитуды) передаются без ограничения. Но главная особенность преобразователя - усреднитель, обеспечивающий хорошее сглаживание флуктуирующего напряжения: фильтр нижних частот с очень большой по сравнению с интервалом корреляции постоянной времени. [34]
Ламповые вольтметры делятся на вольтметры постоянного тока, вольтметры переменного тока, вольтметры универсальные, импульсные вольтметры, предназначенные для измерения апли-тудного значения кривой переменного напряжения, вольтметры действующего значения ( квадратичные вольтметры), позволяющие измерять напряжение независимо от формы его кривой, и другие типы вольтметров. Наибольшее распространение получили ламповые вольтметры переменного тока и универсальные. [35]
Упрощенная принципиальная схема ИНИ. [36] |
К таким приборам относятся ИНИ-И и ИНИ-12 ( С6 - 1), состоящие из следующих основных узлов: входного устройства, предварительного усилителя, запирающего фильтра, согласующего усилителя, лампового квадратичного вольтметра и блока питания. [37]
Блок-схемы для получения низкочастотных характеристик радиолинии связи и измерения помехоустойчивости. [38] |
К - передатчик испытуемой линии; 6-эквивалент антенны и делитель; 7 - аттенюатор; 8 - входное устройство; 9 - генератор стандартного сигнала; 10 - измерительный приемник; / / - генератор помех; 12 - приемник испытуемой линии; IS - квадратичный вольтметр; 14 - конвертер для осциллографа; 1 5 - осциллограф; 16 - телефоны; П - генератор шума с усилителем; 18 - динамик; 19 - искусственное ухо. [39]
Еще раз подчеркнем важное обстоятельство: градуировка вольтметра с квадратичным детектором в СКЗ не зависит от формы напряжения, с помощью которого проводилась градуировка. Следовательно, квадратичный вольтметр, проградуированный в СКЗ синусоидального напряжения, при измерении напряжения сложной формы дает СКЗ этого напряжения. Именно поэтому вольтметры СКЗ обеспечивают наиболее высокую точность при измерении СКЗ переменных напряжений, имеющих большое число гармоник. [40]
Из изложенного следует важный вывод: градуировка вольтметра с квадратичным детектором в действующих ( эффективных) значениях не зависит от формы измеряемого напряжения. Поэтому показания квадратичного вольтметра, проградуированного в действующих значениях синусоидального напряжения, при измерении напряжения сложной формы соответствуют действующему значению этого напряжения. [41]
Пиковые детекторы, а - с открытым входом. б - с закрытым входом. [42] |
Важно подчеркнуть, что градуиро-вочная характеристика шкалы вольтметра с квадратичным детектором в среднеквадрати-ческих значениях не зависит от формы напряжения, посредством которого производилась операция градуировки. Поэтому показания квадратичного вольтметра, про-градуированного в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, при измерении напряжения сложной формы соответствуют среднеквадратическому назначению этого напряжения. [43]
Измерение средней мощности и дисперсии производится с помощью электронных вольтметров, содержащих квадратичный детектор. Эти вольтметры должны обладать рядом особенностей по сравнению с квадратичными вольтметрами. Прежде всего большой протяженностью квадратичного участка характеристики детектора, поскольку шумовые напряжения обладают большим коэффициентом пиковости Um / U. Если квадратичный участок оказывается недостаточно большим, на входе применяют калиброванный аттенюатор. Вольтметры, предназначенные для измерения шумового напряжения, должны обладать высокой чувствительностью. Применяется широкополосное додетекторное усиление. Между детектором и магнитоэлектрическим прибором включается усреднитель с большим временем усреднения. [44]
Принципиальная схема прибора состоит из двух главных блоков: полосового фильтра и квадратичного вольтметра. Однако если брать средние уровни по большому отрезку времени и в широкой полосе частот, то уровни, соответствующие различным состояниям, будут плохо отличимы. Чтобы сделать это отличие ощутимее, уменьшают время усреднения или ограничиваются диапазоном частот, где разница в спектрах состояний наибольшая. Среднеквадратичный уровень ( или амплитуда) такой составляющей характеризует качество изготовления и сборки определенного узла машины или механизма. Такие приборы часто предлагается использовать для разбраковки готовых изделий. [45]