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 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 47

Совместимость - совпадение нлн согласованность различных способов передачи (информации), конструктивных и/нлн программных особенностей различных устройств (в техническом смысле).

Чтобы обеспечить совместимость, необходимо согласование основных технических параметров устройств и выполнение системы передачи с учетом общих для всех устройств условий. В измерительной технике под совместимостью понимают возможность подключения различных приборов друг к другу для их совместного функционирования как системы.

Содержание высших гармоник (см. Коэффициент гармоник).

Сопротивление внутреннее измерительного прибора - полное сопротивление измерительною прибора между его входными клеммами.

Значение внутреннего сопротивления у показывающих приборов указывается на шкале нлн приводится в паспорте. У многоднапазон-иых (комбинированных) приборов указывается входное сопротивление комбинированного прибора, а у электронных приборов - входное полное сопротивление. Введение прибора в измеряемую цепь означает подключение сопротивления прибора к данной цепи. Это вызывает изменение измеряемой величины и является причиной возникновения систематической погрешности, которую следует сделать как можно меньшей. Входное сопротивление вольтметра Rc.u должно быть как можно большим, т. е. через вольтметр должен течь как можно меньший ток. Входное сопротивление амперметра Ra должно быть по возможности ннзкоомным, т. с. падение напряжения иа токовой цепи должно быть минимальным.

Сопротивление входное (см. Входное сопротивление).

Сопротивление измерительного механизма - сопротивление измерительной цени измерительного механизма.

В зависимости о г конструкции измерительного механизма токо-ведушнмн могут быть цепи подвижного пли неподвижного узлов. Электрическое сопротивление этих цепей называют сопротивлением измерительного механизма, например, у магнитоэлектрического измерительного механизма - это сопротивление вращающейся катушки (рамки), у электромагнитного измерительного механизма-сопротивление иолесоздающей катушки. Совокупность добавочных пли шунтирующих сопротивлении (обеспечивающих, например, расширение диапазона измерений) и сопротивления измерительного механизма называют внутренним сопротивлением измерительного прибора.-

Сопротивление измерительного прибора, зависящее от измеряемого напряжения (см. Входное сопротивление комбинированного прибора).

Сопротивление измерительное - мера электрического сопротивления для измерительных целей.

Сопротивление измерительное должно быть чисто активным н ие должно вызывать фазовых едзиюв при измерениях на переменном токе (см. Схема замещения). Номинальное значение сопротивления должно воспроизводиться с высокой стабильностью. Резпстнннып материал не должен иметь температурного коэффициента и образовывать тсрмоЭДС с медью. Различают эталонный и прецизионные (образцовые) измерительные сопротивления (меры) по установленным классам точности. Измерительные сопротивления (меры), применяемые как эталонные (и образцовые), должны быть аттестованы.

Сопротивление испытательное - вспомогательное средство при испытании системы защитных проводов.

Сопротивление образцовое - измерительное сопротивление, значение которого известно с высокой точностью и которое используется в различных измерительных схемах (например, мосты постоянного тока, омметр со скрещенными катушками, компарирование токов и напряжений) для сравнения электрических величин.

Сопротивление образцовое - измерительное сопротпачепис с высокой точностью и стабильностью, представляющее собой резистор нли комбинацию резисторов, применяемых в измерительных целях. Оно имеет меньшую по сравнению с эталонным сопротивлением точность.

В качестве образцовых сопротивлении используются (тонко-) пленочные резисторы (сплавы благородных металлов или углеродистая пленка иа керамической трубке, стержне пли подложке; исполнение открытое или в запаянной стеклянной вакууммиропанной нли газонаполненной ампуле), проволочные сопротивления (металлическая проволока в виде различного типа одно- или многослойных обмоток иа цилиндрических или рамочных каркасах) и измерительные реохорды (прецизионные потенциометры). В качестве многозначных образцовых сопротивлений применяются преимущественно декадные магазины сопротивления.

Сопротивление ограничительное внешнее (см. Самодемпфирование катушки).

Сопротивление относительное - сопротивления в схемах измерительных мостов, предназначенные для установления отношения плеч нли/п диапазона измерений. Два или несколько сопротивлений соединяются последовательно (делитель напряжения) в цепь измерительного моста. Делитель напряжения либо собирается из дискретных сопротивлений с мелкоступенчатой установкой значении, либо выполняется па основе реостата с плавной регулировкой.

Сопротивление шунтирующее-сопротивление, входящее в мост измерительный Томсона, шунтирующее сопротивление соединительных проводов между ннзкоомным измеряемым объектом и образцовым сопротивлением.

В схеме используются два шунтирующих сопротивления. Чаще всего они имеют такое же значение, что соответствующие сопротивления плеч моста (см. Образцовые сопротивления), и общую с ними регулировку.

Сортирование - разделение элементов различных типов по определенным признакам как вид метрологической деятельности.

В процессе сортирования с помощью органов чувств нли сортирующих устройств нз совокупности различных составных частей элементы раскладываются или распределяются по заданным нлн установленным типам, сортам млн свойствам (классам), например автоматическое сортирование электрорадиоэлементов пли фильтров.

Спад вершины (неравномерность вершины) -искажение формы прямоугольного импульса.

Спад вершины определяется разностью XX между начальной и конечной амплитудами прямоугольного импульса без учета других искажений (рнс. 163). Эта разность выражается в процентах отам-л

плитуды импульса х:

£>=-- 100%.

x


л x

4

t

Рнс. 163. Спад вершины

Способы защиты от поражения электрическим током - обязательные к применению и стандартизованные элементы, узлы и т. д. электротехнических устройств, предназначенные для защиты человека от поражения электрическим током в случае неполадок.

К способам защиты от поражения электрическим током относятся защитная изоляция, безопасное напряжение, защитное отключение,

схема автоматического отключения цепи при электрических перенапряжениях, защитное заземление, зануление, система защитных проводов, схема выключения аварийного потенциала.

Способ измерения - практическое осуществление процесса получения измерительной информации.

Способ измерения отражает основные аспекты технического построения измерительного устройства, связывающие принцип измерения с методом измерения. В соответствии с примененным методом измерения допускается использовать прямые илн косвенные методы измерений. Различают главным образом аналоговые и цифровые способы измерения.

Способ измерения аналоговый - способ измерений в аналоговой измерительной технике. Аналоговым называют такой способ измерения, когда выходная величина (чаще всего показание) является непрерывной функцией измеряемой Величины (входной величины). Многие аналоговые способы измерения предполагают определение измеряемого значения внутри диапазона измерений по положению указателя относительно шкалы в виде постоянно изменяющегося отрезка или угла; прн этом за измеряемое может быть принято любое значение. Аналоговые измерения используют (в отличие от способа измерения цифрового) для представления измеренного значения в виде аналогового сигнала.

Способ измерения длины волны - способ измерения высокой частоты.

Способ измерения длины волны основан па эффекте стоячей волны в волноводах, длина которых превышает длину волны исследуемого сигнала. Практическое применение способ измерения длины волны нашел па частотах свыше 300 МГц.

Способ измерения цифровой - способ измерения в цифровой измерительной технике.

Цифровым называют способ измерения или измерительный прибор (устройство), в котором измеряемая (входная) величина подвергается квантованию и на выходе представляется в форме дискретного сигнала илн индицируется в цифровой форме. Измеряемое значение представляет собой сумму уровней квантования.

Способы измерений цифровые (в отличие от аналоговых способов измерения) предполагают использование образцового цифрового сигнала или ЛЦП и затем главным образом цифрового счетчика (см. Способ счета) или кодирующею устройства (см. Способ кодирования) .

Способ кодирования - основной способ цифрового измерения. Каждому урозню квантования соответствует определенное кодовое слово, которое формируется на основе принятого закона (кода).

Из этого кодового слова формируется индицируемое измеряемое значение. При изменении измеряемого значения прежнее кодовое слово заменяется новым; промежуточные значения по внимание не принимаются.

Способ намотки. В проволочных резисторах унифицированная обмотка (рис. 164,о) выполняется последовательной намоткой про-

iff Iff Л

If tl

g) яааая

сз © <у <у «

Рнс. 164. Способ намотки:

о - унифнлярная; б - бифилярная; с -намотка Чапсронт

волоки виток к витку. Такая намотка характеризуется высокими значениями паразитных индуктивности и емкости и поэтому в измерительных целях может применяться только на постоянном токе. У резисторов с сопротивлением свыше 500 Ом на переменном токе преобладающим становится паразитное влияние параллельной емкости, поэтому его делят на отдельные обмотки и соседние наматывают еще раз, но в противоположном направлении.

У резисторов с сопротивленцем менее 500 Ом доминирует индуктивность обмотки. Она может быть уменьшена бифилярнон намоткой (рнс. 164,6), которая выполняется проволокой, стоженной посередине вдвое (петлей) так, что прямой п обратный провода лежат рядом. Присущая бпфнлярной обмотке параллельная емкость может быть уменьшена при необходимости обмоткой Чаперопа (рнс. 1С4, в): целая обмотка делится па отдельные части, каждая нз которых выполнена бпфилярно.

Способ перезаряда конденсатора - аналоговый способ измерения частоты путем построения среднего значения. Данный способ применяется главным образом в указателях частоты.

Способ подключения счетчика. Электрические счетчики монтируются на отдельном щите илн в отдельном шкафу. Способ подктюче-нпя счетчика устанавливается для каждого типа счетчика в соответствующих стандартах.

Способ потенциомстрическнй - способ уравновешивания, применяемый в компенсаторах посточнного напряжения.

Способ расположения делений -совокупность градунровочных отметок шкалы.

В соответствии с техническими и практическими требованиями деления аналоговой шкалы могут выполняться ддя грубого или грубо-точного считывания (см. Тип делений). Говорят об одностороннем градуировании (рнс. 165, а), если шкала образована одним вариантом градуировки. На такой шкале опорная линия не изображается. При


двухстороннем градуировании обязательно изображается опорная линия и по обе стороны ог нее располагаются деления (рнс. 165,6). Равномерная градуировка предусматривает последовательное одно-ил и двухстороннее расположение делений (рис. 165, о). Если аналоговая шкала образована несколькими последовательностями расположенных друг против друга делений, то говорят о многопозициониом градуировании (рис. 165, г).

I I I I 1 ! I I I I I 1 I I I ! II 1 1 I г)

Рнс. 165. Способ расположения делений. Примеры:

о--односторонний; б - двухсторонний; о- последовательная градуировка: г - многопознцнонная градуировка; /-строчная линия

Способ резонансный - способ измерения частоты.

Способ резонансный заключается в сравнении неизвестной частоты с резонансной (перестраиваемой) частотой колебательного контура. Данный способ нашел применение в частотомерах резонансных и измерителях коэффициента модуляции. Модифицированная форма способа резонансного применяется в мостах для измерения частоты.

Способ счета (способ приращения)-основополагающий принцип цифрового измерения.

Одинаковые (реже различные) по размерам «ступеньки» (приращения), на которые квантуется отдельное значение, подвергаются счету. Полученной сумме может быть поставлен в соответствие некоторый временной интервал. Измерение измеряемого значения означает увеличение или уменьшение ранее полученного численного значения на определенное число приращений, т. е. вызывает прямой пли обратный счет. Таким образом, получают все промежуточные значения между прежним и новым значениями.

Сравнение зарядов - способ измерения емкости.

С помощью баллистического гальванометра измеряется заряд О, который при постоянном напряжении является мерой емкости конденсатора (Q=CU). Измеряемый конденсатор заряжается папряже-

нисм U, (рнс. 166), и заряд Qi определяется по отклонению указателя гальванометра ах:

Qt = Сх = Къ ах.

Если постоянная Кь баллистического гальванометра G не известна, то измерения проводят с помощью конденсатора Сх с известным значением емкости. При этом угол отклонения а я определяет заряд

Целесообразно путем использования различных напряжений нли выбором конденсатора Си обеспечить в обоих случаях равное отклоне-

Зиряд Измерение о-Vr

е) Awx f

Рпе. 166. Сравнение зарядов

Рнс. 167. Сравнение частот:

а - упрощенная схема измерения; б - прнчер осциллограммы с относительными значениями для определения частоты

пне гальванометра. По результатам измерений вычисляется искомая емкость

Сравнение частот (посредством фигур Лиссажу) - метод измерения частоты при помощи осциллографа.

В режиме енешшй развертки на оба входа осциллографа подаются напряжения иу и их (рнс. 167,а). Если отношение частот этих сигналов выражается целым числом, то иа экране возникает характерное колеблющееся изображение, так называемая фигура Лиссажу. Напряжение иу с частотой f„ обеспечивает вертикальную развертку от верхней до нижней вершины изображения. Одновременно с ним напряжение и* с частотой fx развертывается но горизонтали и создает боковые закругления осциллограммы слева направо.

При расшифровке осциллограммы (рис. 167. б) подсчитывают число вершин по горизонтали и вертикали и вычисляют

Число ве[ шип сьерху вниз m Число вершин слева направо п

Если один нз сигналов fx нлн /„ обеспечивается генератором с пере-



0 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 47