Входит ли данный курс в перечень программы по переподготовки ФСТЭК? |
Измерение тока и напряжения
Омметры
Показывающие приборы, служащие для непосредственного измерения электрического сопротивления, называются омметрами. В качестве измерительного механизма в таких приборах обычно используются магнитоэлектрические системы. Диапазон измеряемых величин определяется конструкцией и электрической схемой омметра, и в зависимости от этого появляются приставки "кило", "мега", "тера".
По принципу действия омметры подразделяются на две группы: омметры, показания которых зависят от напряжения источника питания, и омметры, показания которых не зависят от него. Кроме того, для измерения больших сопротивлений применяются электронные омметры.
Омметры первой группы содержат однорамочный магнитоэлектрический механизм (миллиамперметр), а второй группы – логометр магнитоэлектрической системы, подвижная часть которого обычно содержит две рамки (катушки).
Однорамочные омметры.
На рисунке 6.4 рис. 6.4 приведены схемы омметров с последовательным и параллельным соединением подвижной катушки (рамки) магнитоэлектрического измерительного механизма М измеряемым сопротивлением RX.
Омметры с последовательным включением RX обычно измеряют большие сопротивления (килоомы, мегаомы), а параллельным – малые (от долей ома до килоом).
Использование аккумуляторных или гальванических батарей позволяет изготавливать омметры в виде переносных приборов. Точность таких приборов 1,5 – 2,5 %.
Двухрамочные омметры.
В качестве измерительного механизма в таких омметрах используется логометр.
Схемы омметров с логометрами показаны на рисунке 6.5 рис. 6.5.
(r1 и r2 – сопротивления рамок логомера; R1 и R2 – постоянно включенные резисторы; I1 и I2 – токи в рамках логометра, отношение которых зависит от измеряемого сопротивления RX)
При последовательном соединении RX с рамкой логометра измеряют большие сопротивления (108 - 1010 Ом); такую схему имеют мегаомметры, предназначенные для измерения сопротивления изоляции. В приборах такого типа в качестве источника используется генератор постоянного тока с ручным приводом, обеспечивающим измерительную схему необходимым напряжением (100, 500, 1000, 2000 и 2500 В).
При измерении малых сопротивлений измеряемое сопротивление включают параллельно логометру. Для расширения диапазона измерения омметра в одном приборе объединяют обе схемы и с помощью специального переключателя в зависимости от значения измеряемого сопротивления соединяют его либо последовательно, либо параллельно с рамкой логометра.
Электронные тераомметры.
Для измерения очень больших сопротивлений (от 108 Ом и больше) применяют электронные тераомметры. Измеряемое сопротивление после подключения его к зажимам прибора последовательно соединяется с образцовым резистором R0 и образует вместе с ним делитель напряжения. К этому делителю подводится определенное, постоянное по величине напряжение U. Падение напряжения U0 на резисторе R0 измеряется электронным вольтметром, шкала измерительного механизма градуируется в омах. Это возможно потому, что ток, протекающий через RX и R0, зависит от RX (при U=const ).
Точность измерения сопротивления тераомметром зависит от точности изготовления и стабильности работы образцового резистора, от стабильности питающего напряжения U и от точности электронного вольтметра.
Переносные тераомметры изготавливают многопредельными, имеющими набор образцовых сопротивлений (десятки и сотни мегомов): для каждого предела измерения с помощью специального переключателя в цепь делителя вводится определенное значение образцового сопротивления. Погрешность измерения тераомметров колеблется в пределах 1,5 - 15 % в зависимости от значения измеряемого сопротивления.
Контрольные вопросы
- На каком принципе основана работа электронных вольтметров?
- Чем определяется входное сопротивление электронного вольтметра?
- Как изменяется входное сопротивление электронного вольтметра при изменении частоты измеряемого напряжения?
- Что такое омметры и на какие группы они подразделяются?
- Расскажите про группы омметров.