Главная >  Единицы электрических измерений 

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

мощью вольтметра (ЛВ). Этот вольтметр защищается конденсатором Сз от постоянного напряжения. Приключается ЛВ, как показывает схема, параллельно сопротивлению /?, величина которого точно известна. Определяя переменное напряжение UL на концах этого сопротивления, зная величину этого сопротивления и пользуясь законом Ома, силу тока определяют вычислением по формуле

--R

где -сила переменного тока в амперах, f/,/ - напряжение в вольтах, R-сопротивление в омах.

Для того, чтобы установить через измеряемую индуктивность постоянный ток необходимой величины, в цепь включают МЭ прибор, шунтируемый большой емкостью, - прибор тА.

Порядок измерения следующий: сначала с помощью реостата г устанавливают-по прибору тА-требуемую силу/гоб-тояя-ного тока. Затем подают к схеме переменное напряжение, постепенно увеличивая его с помощью потенциометра Я, включенного в первичную обмотку трансформатора Тр (этот трансформатор преграждает путь постоянному току к источнику переменного тока). Следя за показаниями приборов ЛВ и ЛВу величину силы переменного тока устанавливают такой, при которой практически работает данная индуктивность.

Величина постоянного сопротивления R выбирается исходя из таких соображений, чтобы переменное напряжение на его концах могло бы быть измерено с помощью применяющегося вольтметра (рекомендуется триодный вольтметр). Емкости С, Cg, Cg и 6\ - не менее 2 - 4 мкф.

Пример. Измеряется индуктивность, через которую в рабочих условиях протекает постоянный ток силой 4= =15 ма п переменный ток =в

= 5 лсд (от осветительной сети). Ламповый вольтметр JIBi имеет шкалу до 1,5 б. Чтобы показание (для удобного отсчета) составляло около 1,2-1,4 в, сопротивление R должно быть равно

fR 1 4

; =. JL .280 ом.

Предположим, что ламповый вольтметр ЛВ2 показывает, что переменное напряжение на индуктивности равно 30 е. Тогда

192гя

2к/1 2.3,14.50-0,005 -



ГЛАВА XL

ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТ И ДЛИН ВОЛН

Иэмареиия частот и длин воли для радиолюбителя являются одними из наиболее существенных. Эти измерения нужны ему не только для того, чтобы определить, на какой волне работает принимаемая им станция или проградуировать свой радиоприемник, но и для того, чтобы осуществить ряд других измерений, в частности, измерение емкости нли индуктивности резонансными способами.

Помещаемчми здесь сведениями мы далеко не охватываем всех способов и средств измерения частот и длин волн, огранин чива>ясь описанием наиболее простых и доступных радиолюбителю.

Все описькваемые нами методы измерения частот могут быть разбиты Hia две группы:

а) измерсше частот путем сравнения с другой, известной частотой. Эта группа способов охватывает весь диапазон частот, от самых низких и до самых высоких радиочастот;

б) резонансные методы, применяемые в основном, в отношении радиочастот.

Измерение частот методами их сравнения

Измерение радиочастот

В основу методов сравнения частот легло явление биений. Как должно быть известно читателю из основ радиотехники, это явл ение заключается в то.м, что если к детектору подвести одновременно два 1разл1И!чньгх по частоте колебания (рис. 98), то на выходке детектара появятся колебания, частоты которых равны сумме и разности neipBbiix двух частот. Предположим, что одно колебание имеет частоту h = 100 кгц, а другое h = 95 нгц.

В результате детектирования получатся колебания с частотам-и /s = /i + /2 = 100L+.,95 = 195 кгц и /4 =/i - f8 = 100-5 = = 5 кгц. Если ток, частота которого равна 5 кгц, подвести к телефонной трубке или к громкоговорителю, то мы услышим звук соответствующей высоты тона. Колебание ts, представлядощее собой сумму двух первых, как выходящее по частоте за пределы звукового диапазона, нами услышано быть не может.

Итак, в результате детектирования сложного колебания высокой частоты мы получиоти колебание низкой частоты - /4.

Если разность между частотами! сделать равной нулю, т. е. подвести к детектору два колебания совершенно оданаковой частоты, то, очевидно, слышимости в телефонах никакой не получится. Такие биения носят название нулевых. Этот момент характер И1зуется тем, что при изменений одной частоты относительно другой мы в телефоне услышим звук, частота которого будет повышаться по мере расхождения частот. Если расхожде-



ние между частотами не велико и не превышает 15-20 гц, то наше ухо такого расхождения сотершекно не обнаружит (так как такие нишие частоты нами неслышимъп). Если же разность частот составит более 20-30 гц, то мы в телефонах услышим? тон сначала самой низкой частоты , а затем, при дальнейшем расхождении частот, все более высоких звуковых частот, пока разность частот не превысит верхний предел слышимых нам!и


о с с ч



0-Е-

Колебания частото/ f;


(олебанил частотб! jJ

обидное между f,ufg .-.-frT\~fr


g . ДтеН(пиробание

А, л А Л л А

JJlA.


Тон б телефоне

Нолебаштсто-

Рис. 98. Принцип получения биений между электрическими колебаниями различных частот

SiBjyKOBbix частот (15-18 тыс. герц) н мы снова ш потарЯ1ем вов- можность их слышать.

получая нулевые биения, мы делаем частоты равными. Велит одна из частот известна, то тем самым станет известна другая частота!, которая создает нулевые биения с известной частотой.-На этом принципе и основано измерение частот сравнением.

Если измеряемая частота не дает нулевых биений с постоянной стандартной частотой, то можно определить разностиукг частоту - разностный тон биений,-и этим воспользоваться для определения измеряемой частоты.



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