Известен способ измерения эффективных значений иапряжений произвольной формы (см. описание к основному авт. св. № 165826). С целью исключения ошибок при изл1ерении на низких частотах, измерение сопротивления нахального элемента по предлагаемому способу производят в моменты прохождения измеряемого иапря ке 1ия через нуль. Существо предлагаемого способа заключается в следуюп 1ем. При измерении напряжения, период которого соизмерим с постоянной времени иакального элемента и. уменьшением времени измерения, уюзникают оигибки, вызванные этими двумя пр 1чииами. Рассмотрим 1юзиикновение ошибок на примере синусоидального напряжения. Накальньн элемент-термистор является при этом апериодическим звеном. Изменение сопротивления термистора под действием подводимой мощности находят из ураииения: Тх. +.V /e.42sin-(oi,(1) где Т -- постоянная времени накального элемента;А - изменение сопротивления термистора. Решение этого уравнения записывают так; X .k h + - , . sin(2m + ), (2) V l-f4r2u,2 1 где tgq; Из уравнения (2) вытекает, что при достаточно малых Гсо колебания сопротивления от установившегося значения достигают значительной величины. Однако, если измерять сопротивление термистора в моменты времени, когда выполняется условие; 2cu/-f (р /г.-т,(3) где , 2,..., то, несмотря на значительные колебания сопротивления термистора в течение периода, мы будем иметь значения сопротивления, пропорциональные только квадрату эффект вного значения напряжения. Мощность измеряемого напряжения определяют формулой; где Та - TI - интервал измерення. Интегрируя (4), получим:
Ошибка измерения определяется вторым слагаемым в квадратных скобках и при достаточно малых интервалах измерения (ti- Тч) может достигать значительной величины.
Однако эту ошибку сводят к нулю, если начало и конец измеряемого интервала синфазны.
Таким образом, если измерять сопротивление термистора в моменты прохождения измеряемого напряжения через нуль, то О1нибки первого и второго рода исключаются.
Предмет изобретения
Способ измереиия эффективных значений папряжепий пр01 звольной формы но авт. св. iYo 165826, отличающийся TeiM, что, с целью исключения ошибок при измерении на низких частотах, измерение сопротивления накального элемента производят в моменты прохождения измеряемого наиряжения через НУЛЬ.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СВЧ | 1973 |
|
SU369506A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ | 1964 |
|
SU165826A1 |
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СВЧ | 1971 |
|
SU291158A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА | 1993 |
|
RU2090897C1 |
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С ФОКУСИРОВКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2284555C1 |
СПОСОБ ТЕРМОРЕЗИСТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2004 |
|
RU2269750C2 |
СПОСОБ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИИ ГАЗОВОГО ПОТОКА И ТЕРМОАНЕМОМЕТР НА ЕГО ОСНОВЕ | 2022 |
|
RU2797135C1 |
Способ определения усредненного значения сдвига фаз и устройство для его осуществления | 1987 |
|
SU1499266A1 |
Цифровой инфранизкочастотный широкополосныйфАзОМЕТР МгНОВЕННыХ зНАчЕНий | 1979 |
|
SU847223A1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2004 |
|
RU2257553C1 |
Даты
1965-01-01—Публикация