określenie błędu pomiaru rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego
wyznaczenie błędu pomiaru SEM źródła rzeczywistego
wyznaczenie SEM źródła rzeczywistego
pomiar napięcia źródła metodą bezprądową
wyznaczenie rezystancji wewnętrznej źródła rzeczywistego
wyznaczenie SEM źródła rzeczywistego
Woltomierz cyfrowy z przetwornikiem całkującym mierzy:
wartość chwilową sygnału w chwili porównania
wartość szczytową sygnału
wartość skuteczną sygnału
wartość średnią sygnału
wartość średnią wyprostowaną sygnału
wartość średnią sygnału
Dany jest amperomierz o prądzie zakresowym 1A. Na podstawie klasy tego przyrządu
określono jego bezwzględny błąd zakresowy, który może wynosić:
0,8 mA
10 mA
2 mA
5 mA
4,5 mA
10 mA
2 mA
5 mA
Woltomierz cyfrowy napięcia stałego z przetwornikiem kompensacyjnym o najmniejszym
skoku napięcia kompensacyjnego wynoszącym 0,1 V mierzy napięcie u(t)=10+2 sinwt [V].
Woltomierz ten może wskazać napięcie równe:
2,0 V
8,8 V
10,0 V
11,05 V
9,5 V
8,8 V
10,0 V
9,5 V
Zmiana zakresu pomiarowego miernika magnetoelektrycznego powoduje:
zmianę jego rezystancji wewnętrznej
zmianę zdolności rozdzielczej przyrządu
zmianę błędu pobrania wielkości mierzonej tym przyrządem
zmianę rozdzielczości przyrządu
zmianę czułości przyrządu
zmianę jego rezystancji wewnętrznej
zmianę zdolności rozdzielczej przyrządu
zmianę błędu pobrania wielkości mierzonej tym przyrządem
zmianę czułości przyrządu
Błąd metody przy bezpośrednim pomiarze napięcia może mieć małą wartość:
gdy zastosowany woltomierz ma bardzo dużą czułość
przy zastosowaniu woltomierza o klasie k < 0,1
gdy wskazania dwóch woltomierzy o znacząco różniących się rezystancjach wewnętrznych mają bardzo podobne wskazania
gdy zastosowany woltomierz ma rezystancję wewnętrzną większą niż 10 MΩ
jeżeli wartość mierzonego napięcia jest większa
gdy wskazania dwóch woltomierzy o znacząco różniących się rezystancjach wewnętrznych mają bardzo podobne wskazania
gdy zastosowany woltomierz ma rezystancję wewnętrzną większą niż 10 MΩ
Pomiar napięcia z wykorzystaniem woltomierza różnicowego:
stosowany jest gdy mierzone źródło napięcia ma dużą rezystancję wewnętrzną
wykorzystywany jest do pomiaru dużych napięć
wymaga zastosowania dodatkowego stabilizowanego źródła napięcia dowolnej dokładności
zmniejsza błąd metody pobrania
) umożliwia pomiar małych zmian napięcia na tle dużego napięcia stałego
stosowany jest gdy mierzone źródło napięcia ma dużą rezystancję wewnętrzną
zmniejsza błąd metody pobrania
) umożliwia pomiar małych zmian napięcia na tle dużego napięcia stałego
Celem stosowania aktywnych przetworników wartości szczytowych jest:
zwiększenie zakresu częstotliwości pracy przetwornika
linearyzacja charakterystyki diody
kompensacja temperaturowa charakterystyki diody
zwiększenie rezystancji wejściowej przetwornika
wzmocnienie sygnału pomiarowego
linearyzacja charakterystyki diody
zwiększenie rezystancji wejściowej przetwornika
wzmocnienie sygnału pomiarowego
O wskazaniu woltomierza magnetoelektrycznego z przetwornikiem szczytowym w układzie
szeregowym decyduje:
wartość szczytowa napięcia na diodzie
wartość maksymalna napięcia na kondensatorze
wartość średnia napięcia na diodzie
wartość średnia napięcia na kondensatorze
wartość szczytowa składowej zmiennej napięcia na kondensatorze
wartość średnia napięcia na kondensatorze
O wskazaniu woltomierza magnetoelektrycznego z przetwornikiem szczytowym w układzie
równoległym decyduje:
wartość szczytowa składowej zmiennej na kondensatorze
wartość średnia napięcia na diodzie
suma napięć na diodzie i kondensatorze
wartość szczytowa napięcia na diodzie
częstotliwość sygnału pomiarowego
wartość średnia napięcia na diodzie
częstotliwość sygnału pomiarowego
Aby woltomierz mierzył wartość skuteczną sygnału niezależnie od jego kształtu powinien:
być odpowiednio przeskalowany
posiadać charakterystykę liniową
reagować na wartość średnią przepływającego przez niego ładunku
posiadać charakterystykę kwadratową
reagować na moc sygnału
reagować na wartość średnią przepływającego przez niego ładunku
posiadać charakterystykę kwadratową
reagować na moc sygnału
Woltomierz z jednopołówkowym przetwornikiem wartości średniej wyprostowanej
wyskalowany w wartościach skutecznych dla napięć sinusoidalnych mierzy poprawnie skuteczną:
sygnałów antysymetrycznych
sygnałów o wartości średniej równej zeru
tylko sygnałów harmonicznych
sygnałów nieujemnych
sygnałów symetrycznych
tylko sygnałów harmonicznych
Woltomierz z przetwornikiem szczytowym w układzie szeregowym, wyskalowany w
wartościach skutecznych napięć sinusoidalnych, zasilany sygnałem u(t)=5+3 sin(wt) - sin(3wt) [V] może wskazać:
Woltomierz z przetwornikiem szczytowym w układzie równoległym, wyskalowany w
wartościach skutecznych napięć sinusoidalnych zasilany napięciem u(t) = 2 + 3 sin (ωt) – sin (3ωt) [V]
może wskazać:
4,0 V
8,0 V
0 V
5,6 V
2,8 V
2,8 V
Współczynnik kształtu sygnału:
to stosunek wartości średniej wyprostowanej do wartości skutecznej
to stosunek wartości skutecznej do wartości średniej wyprostowanej
jest zawsze większy od jedności
to stosunek wartości maksymalnej do wartości skutecznej
to stosunek wartości skutecznej do wartości średniej
to stosunek wartości skutecznej do wartości średniej wyprostowanej
Woltomierz z przetwornikiem szczytowym w układzie szeregowym, wyskalowany w wartościach skutecznych napięć sinusoidalnych, zasilany sygnałem u(t)=5+ 4 sin(wt) - sin(3wt) [V] wskaże:
14,42 V
10,00 V
7,07 V
0 V
8,88 V
7,07 V
Woltomierz wartości skutecznej z przetwornikiem wartości szczytowej w układzie
szeregowym, mierzący sygnał o częstotliwości fx działa poprawnie:
niezależnie od obecności składowej stałej w mierzonym sygnale
gdy iloczyn fx*Trozł ma małą wartość
gdy iloczyn Tład*fx &rt;&rt; 1
gdy stała czasowa Tład &rt;&rt; Trozł
gdy rezystancja obciążenia przetwornika ma większą wartość
gdy rezystancja obciążenia przetwornika ma większą wartość
Woltomierz z przetwornikiem szczytowym w układzie równoległym, wyskalowany w
wartościach skutecznych napięć sinusoidalnych, zasilany jest sygnałem prostokątnym symetrycznym
o napięciu międzyszczytowym równym 10 V i wartości średniej równej 0 V. Woltomierz wskaże
wartość: