Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по метрологии_2.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.11.2018
Размер:
409.6 Кб
Скачать

Общие вопросы теории устройств элизм приборов(основные звенья и узлы, их назначение, особенности).

С целью изучения и обобщения теории средств измерений вводится понятие о звене и структурной схеме. В средстве изменений сигнал, несущий информацию о значении изм величины, обычно претерпевает ряд преобразований с целью получения нужного выходного сигнала. Каждое преобразование сигнала можно представить себе происходящим как бы в отдельном узле-«звене». Соединение звеньев в определённую цепь преобразований- структурная схема.

Разбивка средства изм на звенья может быть произведена по различным признакам. При анализе разбивают на интересующие ф-ции преобразования.

В зависимости от соед звеньев различают два вида структурных схем:

1.Прямое преобразование

Х→П1→Х1→П2→…Хn-1→Пn→Хn

П1,П2,…-звенья; Х,Х1…-информативные параметры сигналов.

Входной сигнал Х проходит ряд преобразований. Хn получается в форме, доступной для восприятия пользователем.

Пример: амперметр- измеряемый ток вначале с помощью шунта преобразуется в падение напряжения на шунте, затем в малый ток, который измеряется изм механизмом, т. е. преобразуется в отклонение указателя.

2. Уравновешенное преобразование(компенсационный или схема с ООС).

Цепь прямого преобразования

→ → Х →СУ → ∆Х → П1 → П2 → … → Пn → Хn →↓

↑ ← Хм' ←ПОСм ←Хм-1' … ← Х2' ←ПОС2 ← Х1'←ПОС1 ←

Цепь обратного преобразования

На входе цепи пр преобразования в узле СУ происходит сравнение входного сигнала Х и выходного сигнала цепи обратного преобразования Хм' и при этом на выходе СУ получается разностный сигнал ∆Х=Х- Хм'.

При подаче на вход сигнала Х выходной сигнал Хn, а следовательно , и Хм' будут возрастать пока Хм' не станет равен Х. При этом по значению Хn можно судить об изм вел Х.

10

Общие вопросы теории электроизмерительных приборов(основные моменты измерительного механизма, режим работы подвижной части, обобщенное уравнение шкалы приборов).

Режим работы подвижной части измерительного механизма.

Мвр ά=(1/D)*dWэл/dά

Мпр

Мусп→0, Мтр→0.

С физической позиции различают такие режимы:

1) периодический режим равновесия

2) апериодический.

Самым распространенным режимом является «критический » режим, для которого характерно min время установления.

Степень несосовпадения этих двух кривых(вкл. и выкл.) косвенно х-т

добротность прибора.

Основные технические х-ки:

  1. функциональное назначение прибора

  2. род эл. цепи, исп. для данного прибора-,~...

  3. диапазоны(пределы) изм.

  4. постоянная и чувствительность прибора

Сх→физ.вел./ед.отсчета; Sx→1/Cx=dά/dx

При этом может быть указан порог чувствительности.

5. точносные х-ки- инстр. погрешность и соотношение осн. и доп. погрешностей в опред усл

6. потребляемая мощность от изм цепи

7. оценка влияния факторов неэл происхождения

8. оценка влияния факторов эл происхождения

9. срок службы или надежность

11

Основные характеристики электроизмерительных приборов (постоянная, чувствительность, погрешности, классы точности и др.)

В паспорте на прибор указываются:

  1. функциональное назначение прибора;

  2. род электрической цепи для данного прибора (постоянная, переменная, 3-х фазная симметричная, 3-х фазная несимметричная );

  3. диапазон измерений (пределы);

  4. -постоянная прибора:

-чувствительность:

SX1/CX

При этом также может быть указан порог чувствительности.

  1. точносные характеристики:

-инструментальная погрешность(класс точности);

-соотношение основной и дополнительной погрешностей в определенных условиях;

  1. потребляемая мощность из измерительной цепи;

уровень потребл. мощности определяется входным сопротивлением по постоянному и переменному току, что определяет методическую погрешность измерения.

  1. Оценка влияния факторов электрического происхождения

  2. Оценка влияния факторов неэлектрического происхождения (окружающей среды)

  3. Срок службы или надежность прибора

12