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

Penapisan instrumen untuk mengukur rintangan kompleks. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Meter rintangan kompleks (impedans) berdasarkan pembahagi voltan dan tiga voltmeter diketahui. Khususnya, ia digunakan oleh amatur radio untuk mengukur parameter elektrik antena [1]. Gambar rajah yang dipermudahkan bagi peranti sedemikian ditunjukkan dalam Rajah. 1. Rintangan kompleks yang sedang dikaji (RH, CH) dan (model) kapasitif reaktif C0 atau rintangan aktif R0 yang diketahui disambung secara bersiri kepada sumber voltan ulang-alik.

Penapisan peranti untuk mengukur rintangan kompleks
Rajah. Xnumx

Hubungan antara data eksperimen - nilai voltan yang diukur U1 U2, U3, pemalar fBX, Ro. С0 dan parameter yang diperlukan RH, Сн diterangkan oleh persamaan [2]:

Penapisan peranti untuk mengukur rintangan kompleks

Dengan nilai yang diketahui bagi rintangan rujukan R0 atau kapasitansi C0, serta kekerapan isyarat input fBX, ralat dalam mengukur rintangan kompleks ditentukan oleh ralat dalam mengukur voltan U1-U3. Untuk meningkatkan ketepatan, adalah perlu untuk memastikan bahawa voltan U1 dan kekerapan isyarat adalah malar, dan rintangan elemen rujukan (R0, Co) tidak sepatutnya berbeza dengan ketara daripada rintangan beban yang dijangkakan. Jika galangan beban tidak diketahui terlebih dahulu, pasang perintang rujukan R0 dengan rintangan 50... 100 Ohm dan lakukan pengukuran. Jika voltan U2 dan U3 berbeza lebih daripada dua kali dalam arah yang sepadan, tukar rintangan perintang R0 dan ulangi pengukuran. Menurut formula (3b) dan (5), menggunakan (1) dan (2), bahagian sebenar rintangan - RH - ditentukan. Menggantikan perintang R0 dengan kapasitor C0 dengan reaktans kapasitif pada frekuensi pengukuran lebih kurang sama dengan rintangan perintang R0, pengukuran diambil dan, begitu juga, dari (4) dan (6), komponen reaktif bagi rintangan yang tidak diketahui Xn ditentukan. Jika hasilnya mempunyai tanda tambah, komponen reaktif adalah sifat kapasitif, dan jika tolak, ia adalah induktif. Menggunakan formula (7) atau (XNUMX) kemuatan atau kearuhan beban ditemui.

Penapisan peranti untuk mengukur rintangan kompleks
Rajah. Xnumx

Voltan Ut dan U3 boleh diukur berhubung dengan wayar biasa dengan voltmeter AC standard dengan rintangan masukan yang tinggi, tetapi adalah mustahil untuk mengukur voltan U2 dengan cara ini. Oleh itu, untuk melaksanakan meter dalam julat frekuensi radio, mereka mengambil jalan keluar untuk menukar voltan ulang-alik kepada voltan terus menggunakan penerus berdasarkan diod semikonduktor. Voltan diperbetulkan diukur dengan voltmeter DC. Untuk menyatukan pengukuran, voltan U1 dan U3 diukur dengan cara yang sama.

Salah satu punca ralat ialah asimetri voltan penjana, sumber isyarat frekuensi tinggi. Ciri ini mesti diambil kira, oleh itu, dalam meter dengan penerus, amplitud separuh gelombang voltan ulang-alik yang sama mesti diukur. Di samping itu, penerus diod, disebabkan oleh ciri pemindahan tak linear pada voltan kurang daripada 1 V, memperkenalkan ralat tambahan, yang boleh dikurangkan melalui penggunaan graf penentukuran [3] atau jadual pembetulan.

Gambar rajah meter yang dicadangkan ditunjukkan dalam Rajah. 2. Perintang R1 memastikan penyelarasan peranti dengan output penjana isyarat. Penerus diod VD1, bergantung pada kedudukan kenalan suis SA1 dan SA2, boleh disambungkan ke pelbagai titik peranti. Dalam kedudukan suis yang ditunjukkan dalam rajah, voltan U1 diukur. Di kedudukan bawah kenalan bergerak suis SA1 (SA2 di bahagian atas) - U3, dan di kedudukan bawah SA2 (SA1 di bahagian atas) - U2. Output penerus melalui penapis laluan rendah R2R3C2 disambungkan kepada voltmeter DC, yang boleh digunakan sebagai multimeter digital.

Semua bahagian dipasang dalam bekas plastik berukuran 30x80x120 mm. Bicu input RF XW1 (BNC-124) diletakkan pada salah satu sisi, soket untuk menyambungkan beban (blok terminal tolak RT-213-03, RT-224-01) berada di sebelahnya, suisnya adalah P2K dengan kembali dengan menekan sekali lagi dan soket untuk elemen standard sambungan (RT-213-03, RT-224-01) - di bahagian atas. Semua elemen ini harus diletakkan sedekat mungkin antara satu sama lain. Diod VD1 dan kapasitor C1 dipasang pada terminal suis. Soket XS1, XS2 boleh terdiri daripada sebarang jenis; ia diletakkan di dinding bebas perumahan, dan kapasitor C2 dipasang padanya. Perintang R2 dan R3 dipateri antara terminal suis dan soket XS1, XS2.

Meter ditentukur seperti berikut. Voltan ulang-alik penjana (biasanya 1 V) dibekalkan kepada input (soket XW1), perintang disambungkan ke kenalan XT1 dan XT2

C2-10 pada 51 Ohm, dan ke soket XS1, XS2 - voltmeter DC. Dengan memilih perintang R3, bacaan voltmeter ditetapkan kepada 1 V. Kemudian, faktor pembetulan ditentukan yang akan meningkatkan ketepatan pengukuran. Untuk melakukan ini, voltan malar 1 V digunakan pada input, perintang dengan rintangan 1... 2 Ohm disambungkan ke kenalan XT10 dan XT100 supaya voltan, sebagai contoh, kira-kira 2 mV diperolehi pada sesentuh XT50, dan ukuran diambil dengan voltmeter DC pada sesentuh XT1 (U2 =) dan ХТ2 (U3=). Dengan menggunakan voltan ulang-alik 1 V dengan frekuensi 1,6 MHz pada input, ukur voltan U2vch dan U3B4 dan cari faktor pembetulan untuk frekuensi ini P2 = U2= - u2Vch dan P3 = U3= -U3B4 Faktor pembetulan ditentukan dalam a cara yang sama pada frekuensi lain sehingga 30 MHz.

Dengan menyambungkan perintang dengan rintangan lain kepada kenalan XT1 dan XT2, ulangi pengukuran dan cari faktor pembetulan untuk nilai voltan lain U2 dan U3 pada frekuensi yang berbeza. Keputusan yang diperolehi diringkaskan dalam jadual, yang digunakan semasa mengukur impedans beban.

Kesusasteraan

  1. Barsky A. Peranti untuk mengukur impedans antena. - Radio, 2001, No. 12, hlm. 59,60.
  2. Korobeinikov V. Analisis peranti untuk mengukur impedans. - Radio, 2003, hlm. 65,70.
  3. Stepanov B. RF menuju ke multimeter. - Radio, 2006, No. 10, hlm. 58.

Pengarang: V.Korobeinikov

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

Faedah Pembuatan Bir 01.07.2022

Ternyata bir bukan sahaja minuman yang dihormati dan cara untuk menyatakan kedudukan politik seseorang, tetapi juga sokongan yang berpotensi untuk alam sekitar, iaitu, cara yang murah untuk menghilangkan plumbum dari air. Kesimpulan ini dibuat oleh pakar dari Pusat Bit dan Atom di Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Khususnya, saintis telah mendapati bahawa yis tidak aktif boleh menjadi cara yang berkesan dan murah untuk mengeluarkan plumbum daripada sumber air minuman.

Kajian telah menunjukkan bahawa 1 gram yis ini boleh mengeluarkan sehingga 12 miligram plumbum dalam masa kurang daripada 5 minit.

Apatah lagi, kerana sel yis yang digunakan dalam proses ini tidak aktif dan kering, ia tidak memerlukan banyak penjagaan, tidak seperti biojisim hidup, yang memerlukan nutrien dan cahaya matahari untuk memastikan bahan tersebut aktif.

Para saintis telah mengira bahawa yis sisa yang dibuang dari satu kilang bir, sebagai contoh, di Boston (AS), cukup untuk membersihkan keseluruhan bekalan air bandar (dengan populasi hampir 700 ribu orang pada 2020).

Pada masa yang sama, penyelesaian sedemikian bukan sahaja akan membersihkan air yang diperlukan untuk keperluan bandar, tetapi juga akan menyelesaikan isu pelupusan sisa dari kilang bir.

Para penyelidik mendapati bahawa yis, sama seperti mengeluarkan plumbum, juga boleh menyerap logam berat lain di dalam air, seperti kadmium dan tembaga.

Berita menarik lain:

▪ Tasik Chad kering

▪ Perakam kereta dengan e-dompet

▪ Lori Sampah Elektrik Mack

▪ Acuan adalah kunci untuk mencari hidupan luar angkasa

▪ Persaudaraan dengan darah, persaudaraan dengan sel

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Mikrofon, mikrofon radio. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Kazuo Ishiguro. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Pada pertandingan apakah pemenang dari Kazakhstan memainkan lagu dari filem Borat dan bukannya lagu kebangsaan? Jawapan terperinci

▪ pasal Len menyemai. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penjana angin daripada baldi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Payung dan pemisah. eksperimen fizikal

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