Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) ( 20 ) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (20)

Rl R2 R3 НЦ RS R6


Рис. 37. Схема многопредельного выпрямительного амперметра с универсальным шунтом

Ц4315, в которой использован тот же универсальный шунт, который был применен в схеме многопредельного амперметра П0СТ05ШН0Г0 тока (см. рис. 12), показана на рис. 37. Сравнивая обе схемы, можно отметить, что во втором случае изменены отводы шунта, а магнитоэлектрический механизм включен в параллельную схему выпрямителя. Применение именно этой схемы измерительного выпрямителя и постоянно к ней подключенного универсального шунта с достаточно большим суммарным сопротивлением всех резисторов позволяет использовать на всех пределах одну градуировку шкалы с соответствующим множителем для каждого предела.

Выпрямительные вольтметры представляют собой со-вданение одной из схем выпрямителей, показанных на рис. 30 и 31, с добавочным резистором Кдоб, который позволяет рас-огарить пределы измерений и измерять напряжения, превышающие напряжение полного отклонения Ug. Подключение однопредельных выпрямительных вольтметров с одно- и двух-полупериодной схемами измерительных выпрямителей для измерения падения напряжения на участке цепи Куя показано на рис. 38. Действие добавочного резистора и расчет его сопротивления были даны в § 12; в формулу для расчета добавочного резистора вместо параметров магнитоэлектрического 1фибора /и и Ки следует подставлять соответствующие параметры измерительного выпрямителя 1 и Кв.

Многопредельные вольтметры можно получить применением нескольких добавочных резисторов или резисторных либо конденсаторных делителей напряження.




Рис. 38. Включение однопредельных выпрякштельных вольтметров с выпрямителем:

а-одяополупериодным. б-двухполупериодным

Многопредельный вольтметр с добавочными резисторами можно выполнить, соединив измерительный вьшрямитель с несколькими добавочными резисторами. Два способа их соединения, т.е. последовательное включение и переключение, были показаны на рис. 16 для многопредельного вольтметра постоянного тока. В приведенной на рис. 39 схеме многопредельного выпрямительного ампервольтметра прибора Ц4315 применен мостовой параллельный выпрямитель с постоянно подключенным универсальным шунтом R1-R10, что позволяет при семи верхних положениях переключателя использовать прибор как многопредельный амперметр. Эта часть схемы как индикаторная часть с током полного отклонения 1 = 0,5 мА = = 500 мкА совместно с цепочкой последовательно соединенных добавочных резисторов R23, R24, R12, R13-R18, R22 и R35 является многопредельным вольтметром. Вольтметр постоянного тока прибора Ц4315 имеет ток полного отклонения = = 50 мкА и удельное входное сопротивление R/U = = = 1/0,05 = 20 кОм/В. Вольтметр переменного тока на всех пределах, кроме двух нижних, имеет /,=0,5 мА=500 мкА и R/U = 2 кОм/В. На нижних пределах (1 В и 2,5 В) заметное влияние оказывает нелинейный участок характеристики диодов, поэтому, как это видно из схемы, подключение добавочных резисторов R23 и R24 изменено. Токи полного отклонения увеличены до 2,5 и 1 мА, а входные сопротивления уменьшены соответственно до 0,4 и 2,5 кОм.

Многопредельный вольтметр с резисторными делителями имеет несколько переключаемых, как показано на рис. 40, делителей напряжения и измерительный выпрямитель с добавочным резистором Кдоб- При регулировке и испытаниях радиоприемных устройств и усилителей звуковой частоты вместо



головного телефона, сопротивление которого иа средних звуковых частотах 800-1000 Гц равно 20 кОм, подключают вольтметр с таким же входным сопротивлением. Неизменное на всех пределах входное сопротивление вольтметра может быть получено применением резисторЕпл делителей напряжения. Схема таких делителей, включенных вместе с электронным вольтметром постоянного тока, была показана на рис. 20,6, а в § 13 был дан пример их расчета. Расчет делителей выпрями-тельЕпл вольтметров более сложен, так как входное сопротивление Я, выпрямителей сравнительно невелико и оказывает значительное шунтирующее влияние на резисторы делителей.

Прпиер 8. Рассчитаем сопротивления резисторов делителей, выбрав пределы измерений напряжений {/,, Vn U3, 1/4 и 1/5, равные соответ-ственно 1,5; 3, 15, 60 и 300 В, н пртменнв измерительный выпрямитель, параметры которого - 0,3 В, Я, = 4 кОм и /, = = 0,3/4 =

= 0,075 мА.

Предел l/i = 1,5 В получим, включив добавочный резистор, сопротивление которого Лд5б = - Л, = = 1,5/0,075 - 4=16 кОм Шунтирующее влияние оказывает входное сопротивление R„ измерительной схемы, которое с учетом Лд„б равио Ли = = Лдаб -I- Л, = 16 -(- 4 = 20 кОм

Определим коэффициенты деления делителей: а, = li/l/j. = 1,5/3 = = 1/2; о, = 1/,/1/з = 1,5/15 = 1/10; «з = 1/,/1/. = 1,5/60 = 1/40; а.= = 1/1/1/5 = 1,5/300 = 1/200. Эти коэффициенты обеспечивают деление измеряемого напряжения в 2, 10, 40 и 200 раз, и при измеряемых напряжениях, равных предельным значениям, на входе измерительной схемы напряжение I/, = 1,5 В вызовет полное отклонение указателя.

Предел 1/2 = 3 В. Сопротивление резистора R2 с учетом щунти-рующего влияния /{„ = 20 кОм обозначим как /{2. Коэффициент деления «1 = 1/2 = R2/{R1 + R2 откуда Rl = R2. Входное сопротивление вольтметра Ry=Rl + R2 = 20 кОм, следовательно, R1 = 10 кОм и


Рис. 39. Схема многопредельного выпрямительного ампервольтметра прибора Ц4315

5-423



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) ( 20 ) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)