8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 47

2R \~i -i •-:,) н С(»ф= 2,,

Собственное потребление мощности вольтметра, измеряющего (Уд, измеряется и должно исключаться нз результата.

Метод уравновешивании (нулевой метод)-дифференциальный метод измерения, при котором обеспечивается нулевая разность между измеряемой величиной ч величиной с известным значением.

Метод уртпнопещипання применяется, например, в компенсаторах н измерительных мостах. Модификация этого метода под названием «метод следящего уравновешивания» применяется в автоматизированных приборах.

-метр - широко распространенное краткое наименование измерительных приборов и устройств, в транскрипции которых перед этим корнем указывается наименование единицы измерения, например вольтметр, ваттметр.

Метрология - наука об измерениях (теоретическая метрология/теория измерений), о технике средств измерений и их применении (измерительная техника/нзмернтедьная практика) и об организационных и юридических средствах достижения единства измерений (законодательная метрология).

Метрологическая деятельность - основные приемы и способы измерительной практики.

Наряду с проведением собственно измерений важными аспектами метрологической деятельности являются проведение испытаний н определение количественных характеристик множеств (см. Счет). С ними тесно связаны такие операции, как калибрование, градуировка, юстировка. Измерительная техника обеспечивает такие процедуры, как классифицирование, сортирование и дозирование. Поверка средств измерений, явтяющаяся задачей государственной мстроло-i и ческой службы, представляет собой основную форму метрологической деятельности.

Метрология законодательная - юридическая, организационная и экономическая область метрологии.

Метрология теоретическая - теоретическая область метрологии.

Метрология теоретическая состоит нз теоретических взглядов на метрологические операции, средства измерений и их свойства, способы получения результатов измерений н их использование, вычисление погрешности н т. д.

Механизм счетный - механический цнфропоказывающнй прибор.

В счетном механизме цифры располагаются па счетных роликах, имеющих механический привод, который обеспечивает как прямой, так и обратный счет. Электромеханические счетные механизмы воспринимают электрические импульсы, которые управляют движением счетных роликов или перемещающихся табличек. Механизмы счетные имеют ограниченную скорость счета.

МикроЭВМ - функционально-техническое единство микропроцессора, устройств памяти, управления, ввода/вывода и периферийных устройств, являющееся ядром современного поколения средств измерений. МикроЭВМ образует «интеллект» измерительной системы. Ее использование ведет к упрощению процессов измерения и обслуживания, повышению быстродействия н точности измерений. Главной целью применения микроЭВМ является автоматизация рутинных операций измерительного процесса, освобождение от них человека-оператора: подготовка, проведение измерений, представление резуль-

т:.та измерений непосредственно пли после обработки. МикроЭВМ обеспечивает самодиагностику н самокалибропку измерительной системы, запоминание измеренных и граничных значений, обработку ьзмернтельной информации, корректиронку погрешности п другие операции.

МКМВ - сокращенное наименование Международного комитета мер и песо» (Международная организация но измерениям).

МКГИ - сокращенное наименование международной конференции по техническим измерениям.

Модуляционная трапеция (см. Измерение коэффициента модуляции).

Модуляция амплитудная (см. Амплитудная модуляция).

Z-модуляция - внешнее управление яркостью осциллографа.

Через специальный Z-вхоД сециллографа подастся напряжение па ускоряющий электрод элсктронио-лучерой трубки, изменение которого управляет яркостью снесшегося пятна. Во многих случаях яркость свечения временных меток при этом диафрагмируют.

МОЗМ -сокращенное обозначение - международная организация законодательной метрологии.

Монтаж (см. Влияние монтажа).

Мост для измерения взаимной индуктивности - измерительный мост неременного тока для определения взаимной индуктивности.

Полный мост для измерения взаимной индуктивности является частотно-зависимым. После уравновешения моста справедливы равенства:

= (*, ЬС и А,, =(Ll Rt +.

Если Ri=0, то равенства упрощаются:

L, R.

Мх = Я, R, С, .1 Мх = 14 .

При данном варианте частотно-зависимой схемы сопротивление Rt делают постоянным и уравновешивают мост варьированием Ri и /?2 нли С"2. При этом должно соблюдаться неравенство L\>M. в противном случае обе обмотки следует поменять местами или увеличить Li подключением дополнительной индуктивности с известным значением. Чтобы исключить влияние паразитной емкости относительно земли, используется вспомогательная цепь (на рнс. 98 изображена пунктиром).

Мост для измерения параметров цепей (/?, L, С)-измерительный, прибор, представляющий собой совокупность различных тияоп измерительных мостов полных сопротивлений и предназначенный для измерения активного сопротивления R, нндутивности L и емкости С и соответствующих потерь, например, измерительный мост Максвелла - Вина.

Мост для измерения частоты - мост измерительный переменного тока для измерения частоты.

В мостах переменного тока для измерения частоты в качестве рабочего используется напряжение измеряемой частоты. Процесс измерения заключается в подборе отдельных элементов мостовой схемы. Уравновешивание достигл-.тсн при усдонии равенства значений измеряемой и собственной частоты моста.


В основном используются две схемы: мост измерительный Пина - Робинзона и мост измерительный резонансного типа.

Мост измерительный - мостовая схема для измерения электрических и преобразуемых в электрические исэлсктрических величин.

Мост измерительный представляет собой "четыре в общем случае комплексных сопротивления Z или комбинации сопротивлений. обра-

Рис. 98. Мост для измерения вза- Рис. 99. Мост измерительный имнон индуктивности

зующнх замкнутую цепь; выводы выпотняются так, что схема превращается в параллечыюс соединение двух делителей напряжения (рис. 99). На схему подается напряжение (рабочее или измеряемое). На отводах делителей изпряжения возникает выходной сигнал ха.

Выходной сигнал может либо индицироваться (см. Мост отклонении), либо путем уравновешивания схемы «обнуляться» (см. Измерительный «ост уравновешиваемый). В зависимости от способа уравновешивания различают мосты измерительные на основе магазина сопротивлений н мосты измерительные реохордные. В зависимости от

Уравновешиваемый

Отклонения

Постоянного тока

Полного сопротивления

Емкости

Мосты измерительные

Частоты

Индуктивности

Декадный

Реостатный

Переменного тока

Коэффициента гармоник

Рис. 100. Мосты измерительные. Классификация

типа рабочего напряжения различают мосты измерительные постоянного и переменного тока (рнс. 100). Погрешность измерительного моста определяется чувствительностью схемы, т. с. изменением выходного сигнала прн малом изменении полного сопротивления схемы, чувствительностью показывающих илн индикаторных приборов, погрешностью установки сопротивлений н погрешностью установки значения рабочего напряжения.

Мост измерительный Вина - мост измерительный переменного тока для измерения емкости и коэффициента потерь конденсаторов.

Схема измерительного моста Вина представляет собой последовательное соединение измеряемого объекта (Сх с tg 6<-) со схемой сравнения, копирующей схему замещения, и параллельное к ним присоединение делителя напряжения из двух активных сопротивлений Rt и Rt.

В соответствии со схемой замещения измеряемого объекта схема сравнения представляет собой последовательную (рис. 101, с) или

Рпс. 101. Мост измерительный Вина для измерения емкости:

а - с последовательной компенсацией потерь; б - с параллельной компенса

цией потерь

параллельную (рис. 101. б) цепочку образцовой емкости Сх с малыми или преиебрежнмымн потерями и фазопыравнивающего сопротивления Rs. В обеих схемах независимо от частоты определяется емкость и сопротивление потерь конденсатора:

R, Cn R" ~ R,

Зная частоту рабочего напряжения, получают коэффициенты потерь для посдедователыюй схемы замещения

tgfie = o.C;V RNt для параллельной схемы замещения

,8fic= «CA!*.V

В рабочих приборах омический (активный) делитель напряжения может быть выполнен в виде реохордт или потенциометра (рис. 101,а). Более высокие требования к точности обеспечиваются тем, что одно сопротивление делают постоянным (или дскадно перс-


кдючасмым), а другое - прецизионным с мелкоступенчатой регулировкой (рис. 101,6). Для измерешя емкости электролитических кон-денсатороп можно использовать измерительную схему, изображенную иа рис. 101, о. Постоянное напряжение прикладывается к конденсатору либо последовательно с переменным напряжением, либо через высокоомиос добавочное сопротивленпс параллельно нудь-индикатору. Нуль-индикатор должен быть развязан от напряжения поляризации постедовательным конденсатором.

Мост измерительный Вина - Робинзона (см. Мост измерительный неременного тока для измерения частоты).

Одна ветвь этого моста для измерения сопротивления состоит из так называемого делителя напряжения Вина, т. е. последовательного соединения сопротивления Ri. конденсатора Ci с параллельной цепочкой нз сопротивления rVz н конденсатора С2 Вторая ветвь моста образована активными сопротивлениями /?ч и Rt (рис. 102).

Рис. 102. Мост измерительныйРис. 103. Мост измерительный

Вина-Робинзонадекадный

Обшне условия равновесия имеют вид

/?, R, С, -2- = + -и ь>2 tf, R.,C, С2 = I. Я, Я. Ci1 - 2

Диапазон измерения определяется элементами схемы, значения которых иа практике выбирают исходя нз условий

= R; /?, = 2Я 4; С, = Со - С

Частотд, при которой достигается равновесие моста, определяется нырчжением

J

fx = 2.iRC

Мост измерительный двойной (см. Мост измерительный Том-сон л)

Мест измерительный декадный - измерительный мост, у которо-го отношения плеч имеют неизменные значения, а для уравновешивания моста применяется образцовое сопротивление, регулируемое малыми ступенями.

У моста измерительного декадного (в отличие от реостатного

моста) отношение плеч b = R:,/Rt во время измерений постоянно. Изменение диапазона измерений осуществляется варьированном стар.....х декад. Уравновешивание моста осуществляется регулировкой Rx До тех нор, пока индикатор пе покажет нч-ль (рис. 103).

Во многих случаях образцовое сопротивление выполняется в виде декад сопротивтений, in которых с учетом отношения нлеч моста значение неизвестного сопротивления /?., ечнтывается в цифровой форме: /?,=fc/?.v.

Мост измерительный емкостный - мост измерительный полных сопротивлений для измерения емкости

Мосты измерительные емкостные конструируют таким образом, что они используются исключительно для измерения емкости и коэффициента потерь конденсаторов и других устройств емкостного характера. В качестве мостов измерительных емкостных используются в основном лосг измерительный Вина и мост измерительный Ше-ринга

Мост измерительный индуктивный - измеритедьпый мост полных сопротивлении для измерения индуктивности.

Различные типы мостов измерительных индуктивных применяются для измерения собственной индуктивности и добротности катушек и индуктивно связанных цепей, а также для измерения взаимной индуктивности и коэффициента снязн соответствующих цепей. Наибольшее распространение полччил мост измерительный Максвелла.

Мост измерительный Максвелла - мост измерительный переменного тока, предназначенный для измерения индуктивности и добротности катушек, а также взаимной индуктивности преимущественно иа низких и средних частотах.

При измерении индуктивности и добротности измеряемый объект (катушка с индуктивностью Lx и сопротивлением потерь Ru)

г<<ем=)->:

-o ~

Рнс. 104. Мост измерительный Максвелла:

«ост для измерения индуктивности катушек; б-мост для измерения взаимной индуктивности

сравнивается с образцовой индуктивностью [ х. сопротивление потерь которой RPk должно быть известно и которая должна иметь возможность перестраиваться для уравновешивания схемы по фазе. Результирующее равновесие обеспечивается при помощи активного делителя напряжения, выполненного в виде проволочного потенциометра или цепочки безреактивных резистороз R3 и R, (рис. 104,о).



0 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 47