Главная >  Приборостроение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Питание прибора возможно Как от оухих элементов, так й 01 сети. Мощность, потребляемая от источника постоянного тока, не более 2,5 Вт, а от сети переменного тока 8 Вт. Десять батарей типа КБС-0,5 обеспечивают нормальную работу прибора в течение 10-15 ч.

Габариты прибора 55X110X140 мм. Габариты батарейного блока питания 65X1110Х140 мм. Габариты сетевого блока питания 65Х XI10X140 мм.

Рассмотрим работу прибора. Измеряемое напряжение через узел переключения рода работы и пределов измерения поступает а уль-орган. В случае обратного знака измеряемого напряжения сигнал с пуль-органа поступит на схему указателя знака и далее на схему управления питанием матрицы. Матрица обесточивается, и светя- щиеся электроды гаснут. Вместе с этим па индикаторном табло будут высвечиваться вертикальные электроды (здесь использованы люминесцентные индикаторы). Таким образом, сигнализируется неправильная фазировка измеряемого напряжения.

В начале процесса измерения на вход нуль-органа подается импульс со схемы формирования управляющего импульса. Этот импульс формируется ручным способом или автоматически с помощью реле времени (РВ). Реле имеет выдержку от 0,3 до 20 с. Ручной формирователь управляющего импульса функционирует ори нажатии кнопки Пуск . С выхода формирователя подается также импульс сброса счетчика в исходное состояние. Сброс счетчика может производиться и от внешней схемы при соответствующем положении выключателя Bi.

На схему управления питанием матрицы подается импульс, который гасит индикаторное табло. Таким образом, в момент подачи импульса на нуль-орган прибор находится в исходном состоянии. Нуль-орган содержит генератор импульсов (блокинг-генератор), который запускается управляющим импульсом. Импульсы с генератора поступают одновременно на счетчик и на схему, которая обеспечивает блокировку устройств между двумя управляющими импульсами.

С выхода счетчика код преобразуется в напряжение схемой НКН и через соответствующие цепи резисторного делителя в виде ступенчато-изменяющегося напряжения подается на нуль-орган. В момент равенства измеряемого и ступенчато-изменяющегося напряжений нуль-орган сработает и генератор прекратит выдачу импульсов на счетчик и схему блокировки.

На матрицу подается напряжение, и на отсчетном устройстве согласно состоянию триггеров будет высвечиваться число. На этом цикл измерения заканчивается.

Калибровка прибора осуществляется подачей от источника эталонного напряжения калибровочного напряжения. Калибровка производится при длительном пользовании прибором, а также при переходе с одной шкалы на другую.

Рассмотрим теперь прибор типа Digitest-500, который является одним из лучших цифровых авометров [Л. 35]. Основные характеристики прибора приведены в табл. 9.

Прибор выполняется в трех вариантах: с питанием от сети 110, 240 В, 60/60 Гц; с питанием от батарей с напряжением 12 В, 0,2 А и с универсальным питанием. Габариты прибора: 230ХТ20Х70 мм.

Блок-схема прибора приведена на рис. 47, а временная диаграмма его работы -на рис. 48. Измеряемые величины U,



Измеряемая величина

Пределы измерения

Погрешность измерения

Разрешающая способность

в ходне е сопротивление

Напряжение постоянного тока

50 мВ 500 мВ 5 в 50 В 500 В

+0,3% ОТ показания; +0,2% от предела измерения

100 мкВ 1 мВ 10 мВ

100 мВ 1 В

1 МОм Kit) МОм 5 МОм 5 МОм 5 МОм

Постоянный ток

50 мкА

+ 1% от предела измерения

100 мА

1 кОМ

Напряжение переменного тока

50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 500 В

+0,5% от показания; + 0,5 от предела измерения

100 мкА 1 мА 10 мВ

100 мВ 1 В

1 МОм, [ 100 пФ

Переменный ток

50 мкА

+ 1,5% от предела измерения

100 нА

1 кОм

Сопротивление

50 Ом 500 Ом

5 кОм 50 кОм 500 кОм

+0,5% от показания; +0,5%) от предела измерения

0,1 Ом 1 Ом 10 Ом

100 Ом 1 кОм

Ток, протекающий через измеряемое сопротивление 1 мА 1 мА 100 мкА 10 мкА 1 мкА

fя с помощью входных цепей преобразуются в напряжение постоянного тока. Поэтому рассмотрим работу схемы при измерении напряжения постоянного тока.

Процесс измерения начинается с приходом импульса от генератора тактовых импульсов (ГТИ). Импульс ГТИ устанавливает триггеры делителей частоты в исходное состояние и запускает генератор пилообразного напряжения (ГПН). Выходное напряжение ГПН приложено ко входу нуль-органа. Второй вход нуль-органа через открытый ключ 2 соединен с измеряемым напряжением Их. Напряжение генератора ГПН уменьшается по линейному закону (рис. 48). В Момент равенства Uon=Ux срабатывает нуль-орган. Выходной импульс нуль-органа закрывает ключ 2 и открывает ключи 1 п 3 (рис. 47). Через открытый ключ / вход нуль-органа соединяется с общей точкой схемы, а через открытый ключ 3 импульсы генератора стабильной частоты (ГСЧ) с частотой 200 кГц поступают на вход делителя частоты. Когда напряжение ГПН достигнет нулевого уровня, компаратор сработает во второй раз и закроет ключи 1 и 3. Триггеры делителей частоты фиксируют число импульсов, пропорциональное величине измеряемого напряжения.



о- 1000В

Вход/ь/е цепа

Ключ 1

Нуль-орган

ГСЧ 200кГц

Делитель частоты

7/70 -1-

Делитель частоты 7/10

Блок управления

АлючЗ

Делитель частоты 7/70

Коммутатор

Катодный, дзормарова тель

Анодный, (рормирователь

~1 1=

66666666

666666666 6 Д fO 6 6 6 6 6 6 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24