Скачать презентацию ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ Измерительный мост устройство Скачать презентацию ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ Измерительный мост устройство

LK_23_Izmeritelnye_mosty.pptx

  • Количество слайдов: 19

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ

 Измерительный мост — устройство измерения сопротивления методом сравнения измеряемой величины с образцовой мерой. Измерительный мост — устройство измерения сопротивления методом сравнения измеряемой величины с образцовой мерой.

 По типу уравновешивания: С ручным уравновешиванием. Автоматические. По роду измеряемой величины Мосты постоянного По типу уравновешивания: С ручным уравновешиванием. Автоматические. По роду измеряемой величины Мосты постоянного тока. Мосты переменного тока. По количеству плеч Одинарные (4 плеча). Двойные (6 плеч).

 Принцип измерения основан на взаимной компенсации сопротивлений двух звеньев, одно из которых включает Принцип измерения основан на взаимной компенсации сопротивлений двух звеньев, одно из которых включает измеряемое сопротивление. В качестве индикатора обычно используется чувствительный гальванометр, показания которого должны быть равны нулю в момент равновесия моста.

Устройство одинарных измерительных мостов постоянного тока Одинарный мост постоянного тока состоит из трех образцовых Устройство одинарных измерительных мостов постоянного тока Одинарный мост постоянного тока состоит из трех образцовых резисторов (обычно регулируемых) R 1, R 2, R 3 (рис. 1, а), которые включают последовательно с измеряемым сопротивлением Rx в мостовую схему.

 На схеме R 1, R 2, R 3, — плечи моста, AD — На схеме R 1, R 2, R 3, — плечи моста, AD — диагональ питания, CB — измерительная диагональ. Rx представляет собой неизвестное сопротивление; R 1, R 2 и R 3 — известные сопротивления, причём значение R 2 может регулироваться.

 Задача измеряющего заключается в том, чтобы уравновесить мост, то есть сделать потенциалы точек Задача измеряющего заключается в том, чтобы уравновесить мост, то есть сделать потенциалы точек ϕb и ϕd одинаковыми, другими словами, уменьшить ток гальванометра до нуля.

 Для этого начинают изменять сопротивления резисторов R 1, R 2 и R 3 Для этого начинают изменять сопротивления резисторов R 1, R 2 и R 3 до тех пор, пока ток гальванометра не станет равным нулю.

 Каждый измерительный мост характеризуется пределом измерений сопротивлений от Rmin до Rmax. Важным параметром Каждый измерительный мост характеризуется пределом измерений сопротивлений от Rmin до Rmax. Важным параметром моста является его чувствительность Sм = Sг. Sсх, где Sг=da/d. Iг — чувствительность гальванометра, Scx=d. Iг/d. R — чувствительность схемы.

 В зависимости от конструктивного оформления различают магазинные и линейные (реохордные) измерительные мосты. В зависимости от конструктивного оформления различают магазинные и линейные (реохордные) измерительные мосты.

 В магазинном измерительном мосте сопротивления плеч выполнены в виде штепсельных или рычажных многозначных В магазинном измерительном мосте сопротивления плеч выполнены в виде штепсельных или рычажных многозначных мер электрических сопротивлений (магазинов сопротивлений), в реохордных мостах плечо сравнений делают в виде магазина сопротивлений, а плечи отклонения — в виде резистора, разделяемого ползунком на две регулируемые части.

 По допустимой погрешности одинарные измерительные мосты постоянного тока имеют класс точности: 0, 02; По допустимой погрешности одинарные измерительные мосты постоянного тока имеют класс точности: 0, 02; 0, 05; 0, 1; 0, 2; 1, 0; 5, 0. Числовое значение класса точности соответствует наибольшему допустимому значению относительной погрешности.

 Погрешность одинарного моста постоянного тока зависит от степени соизмеримости сопротивлений соединительных проводов и Погрешность одинарного моста постоянного тока зависит от степени соизмеримости сопротивлений соединительных проводов и контактов с измеряемым сопротивлением.

 Чем меньше измеряемое сопротивление, тем больше погрешность. Поэтому для измерения малых сопротивлений применяют Чем меньше измеряемое сопротивление, тем больше погрешность. Поэтому для измерения малых сопротивлений применяют двойные мосты постоянного тока.

 На практике для измерения сопротивления с помощью мостовых схем применяют двухпроводное и четырёхпроводное На практике для измерения сопротивления с помощью мостовых схем применяют двухпроводное и четырёхпроводное подключение. Для исключения влияния проводов на величину измеренного сопротивления применяется четырёхпроводная схема (до 10 Ом).

 В четырёхпроводной схеме точки A и B организуются непосредственно на измеряемом сопротивлении, т. В четырёхпроводной схеме точки A и B организуются непосредственно на измеряемом сопротивлении, т. о. что на каждый вывод подходят по два провода. При измерениях сопротивлений выше 10 Ом применяется двухпроводная схема.

РАЗНОВИДНОСТИ МОСТОВ В промышленности широко применяются уравновешенные и неуравновешенные измерительные мосты. Уравновешенные мосты (наиболее РАЗНОВИДНОСТИ МОСТОВ В промышленности широко применяются уравновешенные и неуравновешенные измерительные мосты. Уравновешенные мосты (наиболее точные) — работа их основана на нулевом методе. Неуравновешенные мосты (менее точные) — измеряемую величину определяют по показаниям измерительного прибора.

 Измерительные мосты подразделяются на неавтоматические и автоматические. В неавтоматических мостах балансирование производится вручную Измерительные мосты подразделяются на неавтоматические и автоматические. В неавтоматических мостах балансирование производится вручную оператором. В автоматических балансировка моста происходит с помощью сервопривода по величине и знаку напряжения разбалансирования.