Цифровые вольтметры постоянного тока с комбинированным



Преобразованием

 

Комбинированные цифровые вольтметры сочетают в себе два метода преобразования частотно-импульсного и поразрядного кодирования. Они обеспечивают относительно высокую точность измерения, необходимую скорость, хорошее ослабление шумов, наводок, накладываемых на входной измеряемый сигнал.

Погрешность измерения входного напряжения вольтметром с комбинированным преобразователем составляет ± 0,01 %, при погрешности цифро-аналогового преобразователя ± 0,002 % и преобразователя напряжение-частота ± 0,3 %. Сложность преобразования снижает быстродействие.

 

Цифровые вольтметров переменного тока

 

Цифровые вольтметры переменного тока строят в основном по принципу преобразования переменного напряжения в постоянное напряжение U-=j(U~), которое затем измеряется вольтметром постоянного тока; частоту следования импульсов f , измеряемую счетчиком импульсов, f=j(U~).

При создании преобразователей переменного тока в постоянный необходимо обеспечить высокую степень линейности амплитудной характеристики U-=j(U~) при большом динамическом диапазоне, постоянство характеристик в широком диапазоне частот, малые пульсации преобразованного напряжения и т.д.

Измерение переменного напряжения связано с необходимостью учета формы кривой сигнала и схемы преобразователя. Выходное напряжение может быть пропорционально среднему или амплитудному значению измеряемого напряжения (в зависимости от схемы преобразователя). В то время как информацию о значениях измеряемой величины удобно выводить на устройство цифрового отсчета в действующих значениях синусоидального напряжения.

Наибольшее распространение в универсальных цифровых вольтметрах в режиме измерения переменного напряжения (см. рис. 10) получили двухполупериодные выпрямительные преобразователи среднего значения с фильтром и усилителем, охваченным глубокой отрицательной обратной связью.

Большое значение имеют методы измерения среднеквадратичного значения переменного тока, результаты измерения которых не зависят от формы кривой измеряемого напряжения. В этом отношении интерес представляют цифровые вольтметры среднеквадратичного значения с автоматической обработкой результата измерения ряда мгновенных значений напряжений; принципом компанирования переменного измеряемого напряжения с известным опорным напряжением постоянного тока: принцип компанирования переменного измеряемого напряжением с опорным переменным напряжением (равным опорному напряжения постоянного тока), сформированным из измеряемого. Использование микропроцессоров позволяет расширить их функции.

Погрешность цифровых вольтметров переменного тока значительно больше погрешности цифровых вольтметров постоянного тока и зависит от частотного диапазона (частотный диапазон бывает чаще всего от десятков герц до десятков килогерц, вне этих пределов погрешность вольтметра возрастает). Верхний предел частоты измеряемого напряжения в цифровых вольтметрах не превосходит 100 МГц.

 

Цифровой измеритель сопротивления и емкости

Цифровые омметры строятся либо как цифровые вольтметры постоянного тока с автоматически перестраиваемой цепочкой образцовых резисторов, последовательно с которыми включается измеряемый резистор Rx, либо как автоматический мост постоянного тока. Большим быстродействием обладают цифровые измерители сопротивления и емкости (электронно-счетные омметры фарадометры), работающие на принципе измерения интервала времени, равного постоянной времени цепи разряда конденсатора через резистор (рис. 11, а). При измерении Rx образцовым элементом является конденсатор емкостью C0; при измерении Cx - резистор сопротивлением R0. Перед началом измерения конденсатор емкостью Cx с помощью ключа S подключается к источнику стабилизированного напряжения Е (положение 1) и полностью заряжается по истечении некоторого времени. Момент начала измерения t1 задается устройством управления. Оно посылает импульс (рис.11, б), сбрасывающий электронный счетчик и переводящий ключ S в положение 2 - разряд. Разряд конденсатора Cx через резистор R0 происходит по экспоненциальному закону, описываемому при  выражением:

 

,                          (13)

 

где t=R0Cx - постоянная времени цепи разряда ; е = 2,718.

 

 

 

 


С моментом t1 совпадает начало работы формирователя строб-импульса, отпирающего временной селектор, и на вход счетчика при этом начинают поступать счетные импульсы образцовой частоты. Момент t1 является началом измерения интервала времени. Напряжение u c(t) подается на один вход устройства сравнения, на второй вход которого подается постоянное напряжение U R = E R2/(R1+R2), снимаемое с делителя R1 - R2. Сопротивления прецизионного делителя выбирают таким образом, чтобы R2/(R1+R2) = 1/e. Тогда

 

U R=E/e.                                                  (14)

 

Через интервал времени t после начала разряда напряжение сделается равным E/e, т.е. u c=UR=E/e. В момент времени t2 равенства напряжений UR=u c устройство сравнения выдает импульс, который прекращает работу формирователя строб-импульса. Временной селектор закроется. Счет импульсов за интервал времени t прекратиться. Счетчик подсчитает m импульсов, следовавших с периодом T0 за время t :

 

m = t / T0 = t f0

 

Так как, t = R0 Cx, то при фиксированных значениях частоты счетных импульсов f0 =1/T0 и R0

 

Cx = m / (R0 f0) = kc m

 

Для удобства отсчета значений емкости принимается kc = 10-n Ф/имп, где n = 1; 6; 12. Например, при R0 = 1 МОм и f0= 1 МГц, kc=10-12 Ф/имп, емкость Cx=m и выражается в пикафарадах.

При измерении сопротивления

 

Rx = m / (C0 f0) = kR m.                           (15)

 

Для удобства отсчета значений сопротивлений параметры f0 и C0 выбираются такими, чтобы kR= 10q Ом/имп, где q = 0; 1; 2; 3. Например, при    C0 = 1000 пФ, f0 = 1 МГц, q = 3, Rx = m и выражается в килоомах. При   Rx = 1 МОм количество импульсов m будет равно 1000.

Для уменьшения погрешности дискретности (равной соответственно  или ) нужно увеличивать частоту следования счетных импульсов f0 и постоянную времени цепи разряда конденсатора (т.е. соответственно C0 или R0).

Достоинство описанного метода - высокая точность измерений и цифровой отсчет. Недостаток - отсутствие возможности измерения параметров линейных компонентов на рабочей частоте.


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 197; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!