Cтраница 1
Цифровой вольтметр-амперметр типа Ф229.| Цифровой вольтметр типа Ф219. [1] |
Цифровые вольтметры переменного тока, как правило, представляют сочетание преобразователя переменного напряжения в постоянное с ЦВ постоянного тока. В зависимости от вида преобразователя переменного напряжения в постоянное такие ЦВ реагируют либо на действующее значение измеряемого напряжения, либо на его средневыпрямленное значение. В последнем случае по аналогии с выпрямительными приборами они градуируются в действующих значениях синусоидального напряжения. [2]
Измерительная схема цифрового омметра, 230. [3] |
Цифровой вольтметр переменного тока типа Ф219 ( рис. 9.11) предназначен для измерения средневыпрям-ленных значений переменных напряжений. Измеряемое напряжение поступает на входное устройство, выпрямляется и подается на АЦП двухтактного интегрирования. [4]
Большинство серийных цифровых вольтметров переменного тока строятся с применением преобразователей переменного тока в постоянный ( детекторов) средневыпрямленного и действующего значения. И как было отмечено ранее, свойства этих приборов будут во многом определяться детекторами. [5]
Структурные схемы цифровых вольтметров переменного тока отличаются наличием преобразователя переменного напряжения в постоянное, включаемого после входного устройства. Кроме выпрямителя с фильтром преобразователь может содержать операционный усилитель, охваченный отрицательной обратной связью вместе с выпрямителем в целях повышения линейности и стабильности. [6]
Наиболее точными являются цифровые вольтметры переменного тока. Погрешность вольтметров составляет 0 5 - 1 % в диапазоне частот до 1 МГц. С уменьшением частоты их точность существенно возрастает. [7]
Однако низкое быстродействие цифровых вольтметров переменного тока не позволяет широко использовать их при производстве интегральных элементов, где необходимо контролировать и измерять десятки тысяч параметров в секунду. [8]
Для точного измерения напряжения можно применять потенциометры переменного тока или цифровые вольтметры переменного тока, которые распространены более широко, чем цифровые миллиамперметры. [9]
Эквивалентная схема индуктивного делителя напряжения. [10] |
Индуктивные делители напряжения ( ИДИ) находят в настоящее время широкое применение в устройствах и системах метрологического обеспечения средств электроизмерительной техники и автоматики, в том числе как преобразовательные элементы средств поверки цифровых вольтметров переменного тока, калибраторов напряжения и других устройств. [11]
Все это создает предпосылки к перспективному использованию их в качестве преобразователей напряжения ( тока) в различных электрических цепях и устройствах, в частности при создании точных делителей, работающих в импульсном режиме, в автоматических трансформаторных мостах и в системах поверки цифровых вольтметров переменного тока с программным управлением коэффициентом деления. [12]
При измерениях напряжения переменного тока в диапазоне частот от 10 Гц до 1 ГГц лет десять назад высокоточными рабочими приборами считались аналоговые вольтметры с погрешностью в несколько процентов, а в настоящее время имеются рабочие приборы с погрешностью измерений в несколько долей процента. Для цифровых вольтметров переменного тока в указанном диапазоне частот некоторые приборы имеют погрешность сотые и даже тысячные доли процента. [13]
В последние годы значительно возрос спрос на широкодиапазонные вольтметры переменного тока. Однако низкое быстродействие цифровых вольтметров переменного тока не позволяет широко использовать их при производстве интегральных элементов, где необходимо контролировать и измерять десятки тысяч параметров з секунду. [14]
Перечень MX измерительных каналов формируется в соответствии с нормативными документами. Он примерно такой же, как и для цифрового вольтметра переменного тока. Отличие состоит прежде всего в том, что форма измеряемых сигналов изменяется в очень широких пределах. Второе отличие - весьма жесткие требования к фазочастотным характеристикам, так как разность между фазовыми сдвигами от каждого измерительного канала должна быть минимальна, порядка 0 1 во всем диапазоне рабочих частот. Это связано с тем, что фаза измеряемых напряжений в АИК является важным информативным параметром. [15]