РефератыЦифровые устройстваЭлЭлектронные вольтметры

Электронные вольтметры

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВО ЛЬТМЕТРЫ


Определение и классификация.
Электронным вольтмет­ром называется прибор, показания которого вызываются током электронных приборов, т. е. энергией источника пи­тания вольтметра. Измеряемое напряжение управляет то­ком электронных приборов, благодаря чему входное сопро­тивление электронных вольтметров достигает весьма боль­ших значений и они допускают значительные перегрузки.


Электронные вольтметры делятся на аналоговые
и дис­кретные.
В аналоговых вольтметрах измеряемое напряже­ние преобразуется в пропорциональное значение постоян­ного тока, измеряемое магнитоэлектрическим микроампер­метром, шкала которого градуируется в единицах напряже­ния (вольты, милливольты, микровольты). В дискретных вольтметрах измеряемое напряжение подвергается ряду преобразований, в результате которых аналоговая измеряе­мая величина преобразуется в дискретный сигнал, значение которого отображается на индикаторном устройстве в виде светящихся цифр. Аналоговые и дискретные вольтметры ча­сто называют стрелочными
и цифровыми
соответственно.


По роду тока электронные вольтметры делятся на вольт­метры постоянного напряжения, переменного напряжения, Универсальные и импульсные. Кроме того, имеются вольт­метры с частотно-избирательными свойствами — селектив­ные.


При разработке электронных вольтметров учитываются следующие основные технические требования: высокая чувствительность; широкие пределы измеряемого напряжения; широкий диапазон рабочих частот; большое входное сопро­тивление и малая входная емкость; малая погрешность; известная зависимость показаний от формы кривой измеря­емого напряжения. Перечисленные требования нельзя удов­летворить в одном приборе, поэтому выпускаются вольт­метры с разными структурными схемами.


Вольтметры переменного напряжения.
Электронный вольтметр переменного напряжения состоит из преобразова­теля переменного напряжения в постоянное, усилителя и магнитоэлектрического индикатора. Часто на входе вольт­метра устанавливается калиброванный делитель напряже­ния. с помощью которого увеличивается верхний предел измеряемого напряжения. В зависимости от вида преобразования показание вольтметра может быть про­порционально амплитудно­му (пиковому), средневыпрямленному или среднеквадратическому значению измеряемого напряжения.





Рис.1. Структурная схема ана­логового электронного вольтметра с амплитудным преобразователем


Однако следует иметь в виду, что шкалу любого электронного вольтметра градуируют в среднеквадратических (действующих) значениях напряже­ния синусоидальной формы. Исключение составляют им­пульсные вольтметры, шкалу которых градуируют в ам­плитудных значениях.


Вольтметр амплитудного (пикового) значения
(рис.1) состоит из амплитудного преобразователя АПр,
усилителя постоянного тока УПТ
и магнитоэлектрического индика­тора, градуированного в вольтах. На входе вольтметра иногда предусматривается делитель напряжения ДН.
Ам­плитудный преобразователь выполняют по схеме с откры­тым или закрытым входом.


Амплитудный преобразователь с открытым входом (рис.2, а)
представляет собой последовательное соеди­нение вакуумного диода Д
с параллельно соединенными ре­зистором Л? и конденсатором С.
Если к зажимам 1—2
при­ложено напряжение u = Um
sinwt от источника с внутрен­ним сопротивлением ri
,
то конденсатор через диод заря­жается до некоторого значения Uc
,
которое приложено к электродам диода так, что он большую часть периода закрыт, т. е. работает в режиме отсечки (рис. 2, б). В те­чение каждого периода диод открывается на некоторый промежуток времени 't1
- 't2
тогда и
>
U
c
и конденсатор подзаряжается импульсом тока iД
до напряжения Uc
• постоянная времени заряда tз
= (Ri
+RД
) С,
где R
Д

сопротивление открытого диода. Затем диод закрывается и конденсатор разряжается через резистор R
в течение ин­тервала t2
- 't1
постоянная времени разряда tp
= RC.


Постоянные времени должны отвечать следующим усло­виям: tз
< 1/f
в
и tp
> I/f
н
где f
в
и f
н
— границы частотного диапазона вольтметра. Очевидно, что tз
<<
tp
и R
>> Ri
+RД.
В широкодиапазонных вольтметрах неравенство: tз
< 1/f
в
выполнить не удается, и потому на высоких ча­стотах процесс установления длится в течение нескольких периодов измеряемого напряжения.







а) б)


Рис.2. Амплитудный преобразователь с открытым входом


Результатом амплитудного преобразования является среднее значение слабопульсирующего напряжения Uc,
которое в отличие от Um
называют пиковым значением Uпик
.


Uпик
= Um
cos q


Где q - угол отсечки диода.


Напряжение Uпик
поступает на вход усилителя постоян­ного тока, входное сопротивление которого большое, а выходное — малое. УПТ
служит для согласования выходного сопротивления преобразователя с сопротивлением индика­тора и для повышения чувствительности вольтметра.


Амплитудный преобразователь с закрытым входов (рис. 3) представляет собой последовательное соединение конденсатора постоянной емкости С
с параллельно соеди­ненными диодом Д
и резистором R.
Процесс преобразова­ния переменного напряжения в постоянное Uпик
аналогичен рассмотренному выше, с тем отличием, что на зажимах 3—4
име­ются значительные пульсации напряжения, для сглаживания которых предусмотрен фильтр.





Рис. 3. Принципиальная схема амплитудного преобра­зователя с закрытым входом


Процессы преобразования пульсирующего напряжения преобразователем с открытым и закрытым входом различны и зависят от полярности подключения к входным зажи­мам /—2
постоянной составляющей пульсирующего напря­жения. Если на вход амплитудного преобразователя с от­крытым входом включено пульсирующее напряжение так,



Рис. 4. Диаграммы напряжении в амплитудных преоб­разователях: а—с открытым входом; б —
с закрытым входом


что «+» постоянной составляющей приложен к аноду| диода, то выходное напряжение Uпик
»Umax
=U0
+Um+
,
где Uo

постоянная составляющая, а Um+
— амплитуда положительного полупериода переменной составляющей (рис.4, а).
Если к аноду диода приложен «—» постоянной составляющей, то диод закрыт все время и преобразования нет. Если к аноду амплитудного преобразователя с закры­тым входом приложено пульсирующее напряжение, то кон­денсатор С
заряжен постоянной составляющей U

0
преобразователь реагирует только на переменную составляющую. если к аноду диода приложен «+», то выходное напряже­ние Uпик
» Um+
,
a если «—», то Uпик
» Um-
(рис. 4, б). Это полезное свойство вольтметров с закрытым входом из­мерять отдельно значения напряжения положительного или отрицательного полупериодов широко используется для определения симметричности амплитудной модуляции, на­личия ограничения сигналов и т.д. Амплитудные (пиковые вольтметры характеризуются невысокой чувствительностью (порог чувствительности »0.1В) и широкой полосой частот (до 1 ГГц).


Вольтметр средневыпрямленного значения
(рис.6) состоит из входного делителя напряжения ДЯ, широкопо­лосного транзисторного усилителя ШУ,
выпрямительного преобразователя Пр
и магнитоэлектрического индикатора.



Рис.5. Структурная схема универсаль­ного вольтметра


Входное сопротивление делителя напряжения высокое, и если усилитель имеет низкое входное сопротивление, то между ними ставится узел согласования — преобразователь сопротивлений (с высоким входным и низким выходным сопротивлениями). Выходное напряжение усилителя посту­пает на выпрямительный преобразователь,
и

через микроамперметр протекает постоянная со­ставляющая выпрямленно­го тока, пропорциональная средневыпрямленному зна­чению измеряемого напряжения.





Рис.6. Структурная схема вольтметра высокой чувствительности


Шкалу индикатора градуируют в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения.


Вольтметры, построенные по такой структурной схеме, характеризуются высокой чувствительностью (микро- и милливольты) и сравнительно узкой полосой частот изме­ряемых напряжений (1; 5; 10МГц). Обе эти характеристики определяются усилителем переменного напряжения.


Вольтметр среднеквадратического (действующего) зна­чения
строится по структурной схеме рис.6. Применя­ются преобразователи с квадратичной характеристикой, обеспечивающей измерение среднеквадратического значе­ния напряжения любой формы. К таким преобразователям относятся, в первую очередь, термоэлектрические и оптронные. На базе термоэлектрических преобразователей (см. рис-. 3-15, г)
создан преобразователь среднеквадратического значения [б], работающий на двух идентичных элементах ТПр1
и ТПр2
(рис. 7) и дифференциальном усилителе ДУ
(микросхеме). Нагреватель первого термопреобразова­теля подключен к выходу широкополосного усилителя, т. е. в цепь измеряемого напряжения Ux,
а нагреватель вто­рого — к выходу дифференциального усилителя ДУ,
т. е. в цепь отрицательной обратной связи. ТермоЭДС первого преобразователя Ет
1
=aт
U2
x
второго — Ет
2
=aт
U2
вых
, где Ux и (Uвых —среднеквадратические значения измеряе­мого и выходного напряжений соответственно.



Рис.7. Схема термоэлектрического пре­образователя среднеквадратического зна­чения напряжения


Термопары включены встречно. Применяют диф­ференциальный усилитель с большим коэффициентом усиления. Выходное напря­жение среднеквадратического преобразователя связано ли­нейной зависимостью со среднеквадратическим значением измеряемого напряжения.


Основная погрешность преобразования обусловлена не ­идентичностью параметров термопреобразователей, увели­чивающейся с их старением, и составляет 2,5—6 %.


Вольтметры постоянного напряжения.
Рассмотренный выше (рис.5) универсальный вольтметр позволяет из­мерять постоянное напряжение от десятых долей вольта и выше. Для измерения меньших значений (от 0,5 мкВ) применяют высокочувствительные электронные вольтметры с преобразованием постоянного напряжения в переменное, которое после значительного усиления вновь преобразуется в постоянное и измеряется магнитоэлектрическим микро­амперметром.


Цифровые электронные вольтметры.
Принцип работы вольтметров дискретного действия состоит в преобразова­нии измеряемого постоянного или медленно меняющегося напряжения в электрический код, который отображается на табло в цифровой форме. В соответствии с этим обобщен­ная структурная схема цифрового вольтметра состоит из входного устройства ВхУ,
аналого-цифрового преобразователя АЦП
и цифрового индикатора Ц И.





Рис.8 Обобщенная структурная схема цифрового вольтметра.


Цифровые вольтметры с время-импульсным преобразова­нием.
Принцип работы заключается в преобразовании из­меряемого напряжения Ux
в пропорциональный интервал времени ДГ, измеряемый числом N
заполняющих его им­пульсов со стабильной частотой следования.


Вольтметр (рис. 3-30, а)
работает циклами, длительность которых Т
устанавливается с помощью управляющего уст­ройства УУ и обычно равна или кратна периоду питающей сети. Для единичного измерения Ux
предусмотрен ручной запуск.


Погрешность измерения возникает вследствие нелиней­ности изменения линейнопадающего напряжения, неста­бильности порога срабатывания сравнивающих устройств.



Рис. 3-30. Цифровой вольтметр с время-импульс­ным преобразованием


и возможности потери счетного импульса, т. е. погрешности дискретности. Основная погрешность составляет обычно 0,1 %. Помехоустойчивость вольтметров с время-импульс­ным преобразованием низкая, так как любая помеха вызы­вает изменение момента срабатывания сравнивающего уст­ройства. Главным достоинством этих вольтметров является их сравнительная простота.


Цифровой вольтметр с частотным преобразованием.
Принцип действия заключается в преобразовании измеряе­мого напряжения в пропорциональную ему частоту следова­ния импульсов, измеряемую цифровым частотомером.


Цифровой вольтметр с двойным интегрированием.
Прин­цип его работы подобен принципу времямпульсного пре­образования, с тем отличием, что здесь образуются два вре­менных интервала в течение цикла измерения, длительность которого устанавливается кратной периоду помехи. Таким образом определяется среднее значение измеряемого напря­жения, а помеха подавляется. Эти вольтметры являются более точными и помехоустойчивыми по сравнению с рас­смотренными выше, однако время измерения у них больше.


Вольтметр следящего уравновешивания
работает не цик­лами, а непрерывно реагируя на изменение измеряемого напряжения: сумма образцовых напряжений принимает большее или меньшее значение в зависимости от значения измеряемого напряжения. Когда достигается равенство Ux
=åUобр.
код преобразуется в показание, а состояние прибора остается неизменным до тех пор, пока не изменится значение Ux
.Преимущество вольтмет­ров следящего уравновешивания заключается в уменьше­нии статической и динамической погрешности и в повыше­нии быстродействие.

Сохранить в соц. сетях:
Обсуждение:
comments powered by Disqus

Название реферата: Электронные вольтметры

Слов:1538
Символов:14592
Размер:28.50 Кб.