Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Электронные омметры

Читайте также:
  1. Принцип Паули. Многоэлектронные атомы.
  2. Растровые электронные микроскопы
  3. Укажите электронные эффекты пиридинового атома азота. 1 страница
  4. Укажите электронные эффекты пиридинового атома азота. 2 страница
  5. Укажите электронные эффекты пиридинового атома азота. 3 страница
  6. Укажите электронные эффекты пиридинового атома азота. 4 страница
  7. Цифровые электронные вольтметры

При построении электронных омметров используются два метода измерения: метод стабилизированного тока в цепи делителя и метод преобразования измеряемого сопротивления в пропорциональное ему напряжение.

Схема измерения сопротивления по методу стабилизированного тока приведена на рис. 4.29, а.

а б

Рис. 4.29. Измерение сопротивления по методу стабилизированного тока

 

Делитель напряжения, составленный из известного образцового R обр и измеряемого Rx сопротивлений, питается от источника опорного напряжения U оп. Падение напряжения на образцовом резисторе усиливается усилителем У с большим входным сопротивлением. Выходное напряжение усилителя U вых зависит от значения сопротивления Rx. В качестве индикатора обычно применяется микроамперметр магнитоэлектрической системы, шкала которого градуируется в единицах сопротивления. Если усилитель имеет коэффициент усиления К и входное сопротивление R вх >> R обр, то измеряемое сопротивление определяется выражением

.

Этот вариант схемы омметра применяется для измерения достаточно больших сопротивлений, когда Rx > R обр.

Для измерения малых сопротивлений (Rx < R обр) используется схема, представленная на рис. 4.29, б. Измеряемое сопротивление здесь определяется выражением

.

 

Вторая схема реализована в ряде промышленных миллиомметров, обеспечивающих измерение активных сопротивлений в диапазоне 10-4…102 Ом с погрешностью 1,5…2,0 %.

Измерение средних и больших (до 1018 Ом) сопротивлений осуществляется с использованием преобразования измеряемого сопротивления в пропорциональное ему напряжение. В основу метода положен принцип работы операционного усилителя (ОУ) постоянного тока с отрицательной обратной связью (рис. 4.30).

а б

Рис. 4.30. Схемы омметров на основе операционных усилителей

 

Для схемы, представленной на рис. 4.30, а, измеряемое сопротивление Rx определяется выражением

,

где U вых – выходное напряжение усилителя; R обр – образцовый резистор.

При постоянных значениях U оп и R обр напряжение U вых будет зависеть только от Rx и, следовательно, шкала микроамперметра может быть отградуирована в единицах сопротивления. Указанная схема применяется в основном для измерения больших сопротивлений в приборах, называемых тераомметрами.

Поменяв местами Rx и R обр, получим схему (рис. 4.30, б), пригодную для измерения малых сопротивлений (от единиц Ом). Измеряемое сопротивление в такой схеме определяется выражением

.

Применение в одном приборе обеих схем позволяет создать измерители сопротивления с диапазоном измерения от единиц ом до нескольких десятков мегом с погрешностью не более 10 %.


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 259 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Электрические измерения и приборы) Измерение тока и напряжения или Вольтметры и амперметры | Электромеханические приборы | Приборы магнитоэлектрической системы | Приборы электромагнитной системы | Компенсаторы постоянного тока | Электронные аналоговые вольтметры | Цифровые электронные вольтметры | Цифровой вольтметр с ГЛИН | Цифровой вольтметр двойного интегрирования | Метод вольтметра-амперметра |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Электромеханические омметры| Компенсационный метод измерения сопротивлений

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)