Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 11: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 218: | Linia 218: | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M11_Slajd28.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M11_Slajd28.png]] | ||
|valign="top"|Zauważmy, że zarówno mostek Maxwella jak i Wiena wymaga dla prawidłowej pracy bardzo starannego doboru elementów. Nie do uniknięcia jest przy tym wpływ takich zjawisk jak zmiany wartości parametrów elementów wzorcowych pod wpływem teperatury czy procesów starzeniowych oraz pojemności pasożytniczych i resztkowych indukcyjności. Alternatywą dla tych klasycznych mostków były mostki transformatorowe, w których warunek równowagi był spełniany poprzez regulacje nastaw przekładni zwojowych w transformatorze. | |valign="top"|Zauważmy, że zarówno mostek Maxwella jak i Wiena wymaga dla prawidłowej pracy bardzo starannego doboru elementów. Nie do uniknięcia jest przy tym wpływ takich zjawisk jak zmiany wartości parametrów elementów wzorcowych pod wpływem teperatury czy procesów starzeniowych oraz pojemności pasożytniczych i resztkowych indukcyjności. Alternatywą dla tych klasycznych mostków były mostki transformatorowe, w których warunek równowagi był spełniany poprzez regulacje nastaw przekładni zwojowych w transformatorze. | ||
Nadal jednak pozostawał problemem trudności zautomatyzowania procesu równoważenia. | Nadal jednak pozostawał problemem trudności zautomatyzowania procesu równoważenia. | ||
Warunkiem automatyzacji jest zastąpienie regulowanych elementów wzorcowych przez sterowane źródła napięciowe, przy czym zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, niezbędna jest możliwość regulacji dwu składowych przesuniętych w fazie o pi/2. | |||
Idee układu pomiarowego przedstawiono na rys. 2. Prąd przepływający przez mierzoną impedancję Zx przepływa również przez rezystancję R. Wzmacniacz pracuje w układzie przetwornika I/U. Punkt L jest punktem masy pozornej. Impedancja jest wyznaczana poprzez pomiar napięcia w punkcie H i pomiar spadku napięcia na rezystancji R. | |||
|} | |} | ||
Linia 224: | Linia 227: | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M11_Slajd29.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M11_Slajd29.png]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Przetwornik I/U jest w praktyce detektorem zera i jeżeli mostek nie jest w równowadze na jego wyjściu pojawia się napięcie. Detektory fazowe wydzielają składowe 00 i 900, które po scałkowaniu są mieszane ze składowymi napięcia zasilającego badany element. W efekcie na wyjściu układu ustala się takie napięcie, że prądy przepływające przez Zx i R są równe co do modułu i fazy. Pomiar składowych napięć U1 i U2 jest realizowany po przetworzeniu ich do postaci cyfrowej. | ||
Z punktu widzenia użytkownika zasada działania przyrządu nie jest tak istotna jak umiejętność wykonania pomiaru i prawidłowa interpretacja wyników. Przy korzystaniu z mostków RLC jest to szczególnie ważne z uwagi na możliwość wykonywania pomiarów przy założeniu różnych schematów zastępczych badanych elementów. | |||
|} | |} |
Wersja z 17:38, 29 wrz 2006
wersja beta
Moduł 11 - Pomiary wielkości elektrycznych
![]() |
![]() |
Multimetry cyfrowe
![]() |
![]() |
![]() |
Pomiary parametrów elementów RLC
![]() |
Innym klasycznym przykładem układu mostkowego jest mostek Maxwella służący do wyznaczania indukcyjności i rezystancji cewek. |
Pomiary mocy i energii
![]() |
Plik:UETP M11 Slajd31.png |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plik:UETP M11 Slajd39.png |
Plik:UETP M11 Slajd40.png |