Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pengukuran voltan sapuan tidak linear. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Kaedah untuk mengukur ralat peranti dengan voltan yang berbeza secara linear, yang dibentangkan oleh pengarang menggunakan contoh penjana sapu osiloskop, boleh digunakan untuk menilai kualiti komponen lain yang serupa.

Voltan berbeza linear (LVR) digunakan dalam pelbagai jenis peranti elektronik. Paling jelas, dalam erti kata literal, ia menunjukkan dirinya sebagai voltan sapuan dalam saluran pesongan mendatar osiloskop.

Transformasi osiloskop daripada peranti yang membolehkan penilaian kualitatif visual tentang bentuk isyarat elektrik yang dikaji menjadi alat pengukur yang tepat menjadi mungkin selepas penciptaan CRT dengan skrin rata, skala bebas paralaks dalaman dan ditentukur tepat. penjana imbasan. Untuk menentukan tempoh isyarat yang dikaji terus dari skala tiub, voltan keluaran penjana imbasan mendatar mestilah linear dan stabil. Tetapi adalah mustahil untuk mendapatkan voltan pembangunan linear tanpa keupayaan untuk mengukur ketaklinearannya.

Kaedah untuk mengukur ketaklinieran dipertimbangkan menggunakan contoh penjana sapu yang diterangkan dalam [1]. Dalam Rajah. Rajah 1 menunjukkan gambar rajah ringkas pembentuk nadi LINnya. Linearisasi voltan sapuan dijalankan dengan menukar pekali pemindahan voltan pengikut pada VT1, VT2, di mana KU = (R2 + R3 + R4)/(R3 + R4).

Pengukuran voltan sapuan tidak linear

Berdasarkan nilai rintangan perintang yang termasuk dalam formula, ia sangat hampir dengan 1. Apabila rintangan perintang R2 berubah dari 0 hingga 5 Ohm, ketaklinearan voltan imbasan mengubah tanda dan nilai mutlaknya sebanyak beberapa persepuluh daripada peratus.

Artikel ini membincangkan beberapa kaedah pengukuran. Resolusi mereka, iaitu ketaklinearan minimum yang boleh mereka ukur, mencapai 0,02...0,04%.

Dalam penjana imbasan, rajahnya ditunjukkan dalam Rajah. 1, pembentukan LIN berlaku dengan mengecas kapasitor Ct dengan arus terus melalui perintang Rt, oleh itu, penurunan voltan merentasinya antara titik A dan B mestilah malar. Mari kita nyatakan ia UR. Jika anda menggunakan voltan ini pada input osiloskop pengukur, maka, pada anggaran pertama, garis lurus mendatar akan dipaparkan pada skrin. Jika KU tidak berubah sepanjang LIN, maka garisan pada skrin akan benar-benar lurus. Dalam kes ketidaklinearan positif imbasan, hujung kanan garisan pada skrin akan menyimpang ke bawah dengan jumlah ΔUR; jika ia negatif, ia akan menyimpang ke atas. Sebagai peraturan, KU tidak sepenuhnya stabil, jadi dalam kes umum ketidaklinearan imbasan

ε= ±(ΔUR /UR)x100[%).

Ia sangat mudah untuk mengukur UR dengan osiloskop dengan input pembezaan. Malangnya, dengan rintangan Rt yang besar, ralat ketara timbul: rintangan input peringkat pembezaan osiloskop, disambungkan pada titik A (sebutkan ia RBX), menghalang perintang Rt. Biasanya nilai RBX=1 MOhm. Input lain bagi peringkat pembezaan osiloskop tidak menjejaskan parameter LIN, kerana ia disambungkan kepada keluaran impedans rendah pengulang pada titik B.

Ketaklinieran boleh dinilai dengan ketepatan yang baik menggunakan osiloskop konvensional. Skim pengukuran ditunjukkan dalam Rajah. 2. Apabila membuat pengukuran, talian bekalan kuasa biasa penjana dan osiloskop dan perumahnya mesti diasingkan antara satu sama lain. Elemen G1 adalah untuk pampasan komponen malar, yang ditetapkan oleh pemangkasan perintang R4.

Pengukuran voltan sapuan tidak linear

Di sini, rintangan input osiloskop disambungkan selari dengan Rt dan agak memendekkan nadi LIN tanpa memperkenalkan ketaklinearan tambahan. Kapasiti badan osiloskop berhubung dengan badan penjana, serta kemuatan input osiloskop dan kapasitansi kabel probe Cwh juga tidak menjejaskan pembentukan dan parameter denyutan LIN.

Kaedah lain untuk mengukur ketaklinieran adalah berdasarkan fakta bahawa terbitan pertama bagi fungsi yang berbeza secara linear ialah pemalar. Ini bermakna jika isyarat daripada output pemacu LIN digunakan melalui litar RC yang membezakan kepada input osiloskop, maka pada skrinnya kita akan melihat garis lurus mendatar (pada ε = 0). Kaedah ini digunakan secara praktikal malah disyorkan sebagai contoh dalam koleksi masalah untuk universiti [2]. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, gambar berbeza muncul pada skrin (Gamb. 3). Di sini U1 ialah voltan yang berbeza-beza secara linear, U2 ialah imej jangkaan terbitan pertama, U3 ialah imej sebenar.

Pengukuran voltan sapuan tidak linear

Kaedah ini, seperti yang biasa digunakan, tidak sesuai untuk menilai ketaklinearan sapuan penjana berkenaan, tetapi terdapat satu teknik buatan yang membolehkannya digunakan. Mari lihat rajah. 4, a.

Pengukuran voltan sapuan tidak linear

Perintang pembetulan RK disambung secara bersiri dengan kapasitor Ct, dengan nilai nominal lebih kurang sama dengan Rt. Apabila RK > 0, voltan pada titik A selepas membuka suis S tidak meningkat daripada 0, seperti biasa, tetapi melompat dari UK = ia · RK. Lonjakan voltan dihantar ke output pengulang pada titik B, dan gambar yang ditunjukkan dalam Rajah. muncul pada skrin. 4, b. Kemungkinan teknik buatan ini terhad oleh fakta bahawa permulaan nadi U2, seolah-olah, terputus. Jika kita mengorbankan maklumat daripada 10% daripada tempoh LIN, yang agak boleh diterima (bahagian awal dan akhir voltan imbasan jarang digunakan), maka U2 = 500...600 mV. Resolusi kaedah apabila menggunakan, sebagai contoh, osiloskop S1-83 dengan nilai pembahagian minimum 0,2 mV, mencapai 0,04%.

Tanpa RK, bahagian awal (10%) isyarat hilang pada U2= 100 mV. Resolusi kaedah merosot kepada ± 0,2%. Sifat berharga kaedah ini ialah ia boleh digunakan untuk mengukur ketaklinearan voltan sapuan selepas penguat saluran mendatar, yang tidak boleh dilakukan oleh kaedah lain.

Kaedah lain, yang dicadangkan oleh V. A. Bondar dan V. A. Shaverin [6], mengikut skema (Rajah 5) menyerupai yang sebelumnya.

Pengukuran voltan sapuan tidak linear

Perintang Rp disambungkan secara bersiri dengan Rt dan Ct, dan isyarat dikeluarkan daripadanya. Selepas membuka suis S, lonjakan voltan berlaku pada perintang Rп, seperti pada perintang RK dalam litar 4a. Semakin besar rintangan Rп perintang, semakin besar magnitud isyarat dan semakin tinggi, nampaknya resolusi kaedah itu sepatutnya. Walau bagaimanapun, terdapat sumber ralat yang mengehadkannya. Khususnya, rintangan Rt membentuk rantai penyepaduan dengan kapasiti (Ск + Свх). Tepi hadapan nadi Naik jatuh, dan sebahagian daripada isyarat yang diukur hilang. Dengan kehilangan tempoh kira-kira 10%, amplitud Naik ialah 500...600 mV dan resolusi kaedah yang terakhir adalah sama.

Kesusasteraan

  1. Dorofeev M. Penjana imbasan osiloskop. - Radio, 1996, No. 11, hlm. 32 - 34.
  2. Pengumpulan masalah dan latihan mengenai pengukuran elektrik dan elektronik. - M.: Sekolah Tinggi, 1980.
  3. Bondar V. A., Shaverin V. A. Kira-kira satu kaedah untuk mengukur pekali tak linear dalam penjana LIN. - Metrologi. 1975, No 7, hlm. 63 - 70.

Pengarang: M. Dorofeev, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Perisai Asteroid Bumi 20.02.2012

Ditubuhkan pada Januari 2012, sekumpulan saintis dan jurutera antarabangsa melancarkan projek NEOShield. Dalam tempoh tiga setengah tahun akan datang, dia akan berusaha untuk membangunkan cara untuk melindungi Bumi daripada kesan asteroid.
Tarikh sebenar kejatuhan terakhir asteroid besar ke Bumi tidak diketahui. Tetapi permukaan planet kita masih mempunyai kesan pengeboman kosmik, seperti kawah Nordlinger Ries sepanjang 6 km di Bavaria.

Sebanyak 13 organisasi daripada institut penyelidikan dan syarikat perindustrian akan bersama-sama meneroka teknologi untuk mencegah kesan asteroid dan komet, khususnya, cara menggunakan kapal angkasa khas untuk mengeluarkan asteroid berbahaya dari orbit.

Pada trajektori pendekatan ke Bumi, asteroid biasanya mempunyai kelajuan 5 hingga 30 kilometer sesaat. Contoh kesan asteroid sedia ada, seperti kawah Barringer sepanjang 1,2 km di Arizona atau wilayah Tunguska di Siberia, menunjukkan kerosakan yang boleh ditimbulkan oleh "tetamu" angkasa. Walau bagaimanapun, asteroid yang lebih kecil boleh menyebabkan kemusnahan besar-besaran jika ia jatuh di bandar besar. Jadi, kawah di Arizona terbentuk akibat kejatuhan objek kira-kira 50 meter diameter. Beribu-ribu asteroid serupa telah ditemui sejak 50 tahun yang lalu, yang bermaksud bahawa kesan berbahaya dengan Bumi mungkin berlaku setiap beberapa ratus tahun.

Untuk menukar orbit badan angkasa yang berbahaya dan mengelakkan perlanggaran dengan planet, ia diperlukan untuk menggunakan tenaga yang besar pada masa yang ditetapkan dengan ketat. Projek NEOShield akan mengkaji isu penentuan komposisi asteroid yang paling berbahaya, termasuk menggunakan probe angkasa lepas.

Salah satu tugas utama projek ini adalah untuk membangunkan teknologi untuk pemusnahan atau pesongan asteroid. Menurut pakar NEOShield, ini boleh dicapai dengan menggunakan letupan nuklear atau kenderaan penunda angkasa. Keberkesanan kaedah sedemikian masih dapat dilihat.
Ada kemungkinan, berdasarkan hasil kerja kumpulan antarabangsa, "latihan" pertahanan asteroid akan dijalankan - menggunakan teknologi angkasa yang sesuai. Selain itu, pelan pertahanan yang dibangunkan oleh NEOShield boleh digunakan terhadap asteroid Apophis, yang akan menghampiri Bumi secara berbahaya pada tahun 2029.

Berita menarik lain:

▪ DVD atau FMD ROM

▪ Mod Gantian HDMI standard untuk sambungan USB-C

▪ Kereta elektrik Sunswift 7 berkelajuan tinggi

▪ Penderia CMOS HD penuh untuk aplikasi industri

▪ TerraMaster F5-221 NAS

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengatur kuasa, termometer, termostabilizer. Pemilihan artikel

▪ artikel Bagi mereka yang berada di laut! Ungkapan popular

▪ artikel Adakah saya perlu mengambil vitamin? Jawapan terperinci

▪ artikel herba Christopher. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Pengiraan rantai kompleks dan bercabang. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penerima dalam kotak sabun. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024