русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Цифровые вольтметры постоянного тока с двухтактным интегрированием


Дата добавления: 2015-07-23; просмотров: 2763; Нарушение авторских прав


Метод время-импульсного преобразования в сочетании с двухтактным интегрированием позволяет эффективно ослабить влияние помех, измерить напряжение обеих полярностей, получить входное сопротивление, равное единицам гигаом, и малую погрешность измерения без предъявления особых требований к постоянству линейно изменяющегося напряжения.

Вольтметр содержит (рис. 7.9, а) интегратор, на вход которого подается напряжение Ux либо U0. Напряжение Ux измеряется в два такта. На первом такте (интегрирование «вверх») интегральное значение измеряемого напряжения Ux запоминается на выходе интегратора, на втором такте (интегрирование «вниз») Ux преобразуется во временной интервал Δt, в течение которого на счетчик от ГСчИ поступают импульсы образцовой частоты fо- Число прошедших импульсов N эквивалентно напряжению Ux, т. е. N=kUx, где k — постоянная.

В исходном состоянии все электронные ключи К разомкнуты. В начале первого такта (в момент времени t1 пуска) устройство управления вырабатывает прямоугольный импульс калиброванной длительности Δtn с крутым фронтом и срезом. В момент появления фронта импульса ключи К1 и К3 замыкаются, в результате чего на вход интегратора поступает измеряемое напряжение Uх и импульсы с частотой следования f0 начинают поступать от ГСчИ на счетчик импульсов. На выходе интегратора напряжение возрастает по линейному закону (рис. 7.9, б) пропорционально Ux:

Uинт(t1<t<t2) = Uxt/τ1 (7.10)

где τ1 — постоянная интегрирования на первом такте.

Когда на счетчик поступит Nm импульсов, он будет заполнен и импульс Nm+1 в момент времени t2 сбросит его в нулевое состояние. При этом размыкается ключ К1 и замыкается ключ К2, в результате чего ко входу интегратора прикладывается напряжение от источника опорного напряжения U0, полярность которого обратна полярности напряжения Ux. В момент времени t2 заканчивается интегрирование «вверх» и начинается интегрирование «вниз».



Рис. 7.9. Схема цифрового вольтметра с двойным интегрированием (а) и временные диаграммы, поясняющие принцип его работы (б)

 

Напряжение Uинт начинает убывать по линейному закону:

 

Uинт(t2<t<t3) = Ux (Δtn1) - U0 (t/τ2) (7.11)

где Δtn — длительность первого такта интегрирования; τ2 — постоянная интегрирования на втором такте.

Импульсы от ГСчИ продолжают поступать на счетчик. Устройство сравнения срабатывает в момент времени t3 при Uинт(t3)=0, так как второй вход его соединен с корпусом прибора. При этом размыкается ключ К2. Для момента времени t3 справедливо соотношение

Uинт(t3)= Ux (Δtn1) - U0 (Δt/τ2) = 0, (7.12)

где Δt — длительность второго такта интегрирования.

За время Δt на счетчик поступило N импульсов. Код числа импульсов N через дешифратор передается в устройство цифрового отсчета.

Из (7.12) следует, что

(Ux Δtn - U0 Δt)/τ = 0, (7.13)

где τ1= τ2= τ — постоянная времени интегратора. Откуда

Δt =(Ux/Uo) Δtn =N/f0. (7.14)

Интервал времени Δt прямо пропорционален напряжению Ux и не зависит от постоянной времени интегратора, т. е. для осуществления метода время-импульсного преобразования с двухтактным интегрированием не требуются цепи с высокостабильными элементами.

Число прошедших импульсов N, пропорциональных Ux,

N= (Ux/Uo) Δtn f0 = kUx. (7.15)

Длительность интегрирования «вверх» Δtn и значения опорного напряжения Uo могут поддерживаться постоянными с высокой точностью, и поэтому погрешность преобразования напряжения во временной интервал при этом методе незначительна.

После размыкания ключа КЗ прибор приходит в исходное состояние и готов к новым измерениям. До начала нового измерения производится коррекция дрейфа интегратора и устройства сравнения при разомкнутых ключах.

Метод время-импульсного преобразования в сочетании с двухтактным интегрированием используется в вольтметрах Щ1413, Щ1516, В7-35 и др.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Цифровые вольтметры постоянного тока с частотно-импульсным преобразованием (интегрирующие) | Цифровые вольтметры переменного тока


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 1.589 сек.