Студентам > Рефераты > Аналоговые электронные вольтметры
Аналоговые электронные вольтметрыСтраница: 2/2
Принцип работы пиковых
детекторов специфичен и заключается в заряде конденсатора С через диод V
до максимального (пикового) значения Ux~, которое затем запоминается, если постоянная времени разряда С
(через R) значительно превышает постоянную времени заряда.
Полярность включения V определяет соответствие Ux=, либо
Umax(Uв), либо Umin(Uн), а возможные пульсации Uх= сглаживаются цепочкой Рф, Сф. Если детектор
имеет открытый вход, Uх= определяется суммой
U и Uв(Uн), т. е. соответствует
Umax (Umin)
При закрытом входе Uх= соответствует Uв(Uн). Если же Ux~
не содержит постоянной составляющей, то схемы, изображенные на рис. 3.20, а,
б, идентичны, а Uх= соответствует Um. В некоторых случаях применяют
двухполупериодные пиковые детекторы с удвоением напряжения, позволяющие прямо
измерять значение размаха напряжения.
Существенным достоинством
пиковых детекторов являются большое входное сопротивление (равное
R/2 для схемы на рис. 3.20, а и R/3—для схемы на рис. 3.20, б) и наилучшие по сравнению с другими типами детекторов
частотные свойства. Поэтому пиковые детекторы наиболее часто применяют в
вольтметрах первой модификации (см. рис. 3.14, о), конструктивно оформляя
совместно с ВУ в виде выносного пробника. В этом случае по кабелю, соединяющему
пробник с прибором, передается Uх=.
Детектор
среднеквадратического значения—это преобразователь переменного напряжения в постоянный ток
(напряжение), пропорциональный U2ск .
Характеристика детектирования в этом случае должна быть квадратичной, а при
на. личии U- необходим детектор с открытым входом.
В современных типах вольтметров применяются в основном квадратичные детекторы
с термопреобразователями, аналогичными преобразователям термоэлектрических
амперметров. Основным недостатком их, как отмечалось ранее, является
квадратичный характер шкалы прибора. В вольтметрах этот недостаток устраняется
применением дифференциальной схемы включения двух (или более)
термопреобразователей, как показано на рис. 3.21.
Рис. 3.21. Структурная схема
детектора среднеквадратического значения напряжения.
При подаче на термопреобразователь
ТП1 измеряемого напряжения Uх~ выходное
напряжение ТП1 по аналогии с (3.26) U1=ktU2ск .
Кроме ТП1, в схеме
имеется второй термопреобразователь ТП2, включенный встречно с ТП1. На ТП2
подается напряжение обратной связи, поэтому его
выходное напряжение U2 == ktBU23.
Таким образом, на входе УПТ имеет
место результирующее напряжение
U1 - U2 = kt(U2ск -
BU23)
чему соответствует
U3 = kуптkт(U2ск -
BU23).
Если параметры схемы выбрать так,
чтобы
kуптkт BU23>> U3,
то тогда окончательно U3 º Uск, т. е. шкала ИУ будет равномерной.
Детектор
средневыпрямленного значения— это преобразователь переменного напряжения в постоянный ток,
пропорциональный Uсв. Схемно он
базируется на двухполупериодном полупроводниковом выпрямителе, рассмотренном
при анализе выпрямительных амперметров (см. § 3.4.1). Необходимо, однако,
добавить, что линейность характеристики таких детекторов будет тем лучше, чем
больше Uх~ (при малых Ux~ детектор становится квадратичным). Поэтому детекторы
средневыпрямленного значения, как правило, применяют в вольтметрах второй модификации
(рис. 3.14, б).
Copyright © Radioland. Все права защищены. Дата публикации: 2004-09-01 (197 Прочтено) |