¿Por qué los voltímetros comunes utilizan detección amplificada?
Tan Hanling 7k
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1. Detecta directamente el elemento de voltaje y detecta directamente el voltímetro. Después de detectar el voltaje medido, indica directamente el valor de voltaje medido. Las mediciones de CA con un multímetro entran en esta categoría. Además, este tipo de instrumento se utiliza a menudo como instrumento indicador en equipos electrónicos.
2. Amplificar el voltímetro de detección. El voltaje de CA medido primero se amplifica mediante un amplificador de banda ancha y luego se detecta como un voltaje de CC que hace que el amperímetro se desvíe. Debido al uso de la amplificación de primera etapa, se mejora la sensibilidad de la impedancia de entrada y se evitan la no linealidad de escala y los problemas de deriva del amplificador de CC que ocurren cuando el circuito de detección opera con señales pequeñas. Sin embargo, el rango de frecuencia del voltaje medido está limitado por la banda de frecuencia del amplificador. Generalmente, la frecuencia límite superior de este tipo de voltímetro es megahercios y el rango más pequeño es milivoltios.
3. Detecta el voltímetro amplificado y detecta el voltímetro amplificado VI-242-CX. Convierte el voltaje medido en voltaje de CC después de la detección por parte del detector y luego hace que el microamperímetro de CC se desvíe después de ser amplificado por el amplificador de CC. Las características de frecuencia de este amplificador de voltímetro no afectan la respuesta de frecuencia de todo el voltímetro, por lo que el rango de frecuencia del voltaje medido depende principalmente de la respuesta de frecuencia del circuito de detección, y su frecuencia límite superior puede alcanzar 1GHz. Este tipo de voltímetro se llama milivoltímetro de alta frecuencia.
Dado que el diodo de detección tiene un cierto voltaje inicial cuando se enciende, la escala no es lineal, la impedancia de entrada es baja y los amplificadores de CC comunes tienen deriva cero, por lo que la sensibilidad no es alta. Por ejemplo, el voltímetro DYC-5 entra en esta categoría.
4. Voltímetro de modulación. Para que el voltaje de alta frecuencia medido impulse el microamperímetro para producir una gran desviación incluso si el valor es pequeño, se requiere que el amplificador de CC tenga una alta ganancia. Pero, en general, la desviación del punto cero de los amplificadores de CC de alta potencia es grave, por lo que se utilizan amplificadores moduladores. Su principio de funcionamiento es convertir el voltaje de alta frecuencia medido en un voltaje de CC a través del detector de pico en la sonda y enviarlo al extremo de entrada del instrumento después de convertir y filtrar el voltaje de CC, se convierte en CA ( generalmente 50 Hz) por el interruptor) voltaje, y luego realiza la amplificación de CA; z es demodulado por el detector y se convierte en un voltaje de CC amplificado correspondiente a la entrada, lo que hace que el puntero del microamperímetro se desvíe, logrando así el propósito de medir alto. frecuencia. El milivoltímetro de alta frecuencia DA-1 entra en esta categoría.
Como se puede ver en la discusión anterior, el núcleo de cualquier tipo de voltímetro de CA es el detector. La magnitud del voltaje CA se puede caracterizar por su valor máximo (u,), valor promedio (u) o valor efectivo (u). Según las tres características del voltaje CA, los voltímetros se pueden dividir en voltímetros de pico, voltímetros promedio y voltímetros de valor efectivo. Pero no importa qué tipo de voltímetro se fabrique con un geófono, la escala de su amperímetro generalmente se mide por el valor efectivo de la onda sinusoidal, excepto en circunstancias especiales. Por lo tanto, preste especial atención a esto cuando utilice un voltímetro de CA analógico. En otras palabras, un amperímetro de CA analógico general solo se puede usar para medir voltaje de onda sinusoidal, y cuando se usa un voltímetro de CA analógico para medir ondas sinusoidales no sinusoidales o distorsionadas, su valor indicado no tiene sentido.
5. Voltímetro heterodino Para el voltímetro de detección de amplificación, debido a la contradicción entre la ganancia y el ancho de banda del amplificador de banda ancha, es difícil aumentar el límite de frecuencia superior debido a la distorsión no lineal y otras razones; , el amplificador de detección La sensibilidad de un voltímetro es limitada. En mediciones reales, a menudo es necesario medir voltajes con amplios rangos de frecuencia, altas frecuencias y niveles de señal débiles. Ambos voltímetros anteriores no son competentes, especialmente cuando miden señales débiles, y están limitados por el ruido y las interferencias.
El espectro de ruido es amplio, pero el voltaje positivo medido es una única frecuencia. Por lo tanto, dentro de un cierto rango de alta frecuencia, la línea de medición debe tener una buena selectividad de frecuencia para poder convertir varios voltajes de diferentes frecuencias en video de frecuencia fija o voltajes de frecuencia intermedia al mismo tiempo, ya que el filtro de paso de banda del amplificador de frecuencia intermedia puede; Muy estrecho, es decir, en el caso de una ganancia elevada, la influencia del ruido interno se reduce considerablemente. El circuito de medición de voltaje compuesto por los principios anteriores es un voltímetro heterodino (también llamado receptor de medición).
Respuesta el 2022-12-12
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¿Qué es un voltímetro promedio?
Los voltímetros comunes primero amplifican la señal de CA medida, luego la detectan y finalmente indican la lectura a través del medidor de CC. Este es un voltímetro de detección amplificado. Un voltímetro es un instrumento para medir voltaje. Voltímetro de uso común - símbolo del voltímetro: v. Hay un imán permanente en el amperímetro sensible y una bobina hecha de alambre está conectada en serie entre los dos extremos del amperímetro. La bobina se coloca en el campo magnético del imán permanente y se conecta a la aguja del amperímetro a través de un dispositivo de transmisión.
Wu Jiamin
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¿Qué tipos de voltímetros analógicos de CA existen? ¿A qué tipo de estructura pertenecen? ¿Cuáles son sus características?
Según las diferentes secuencias de circuitos de conversión (detección) de CA/CC, los voltímetros de CA analógicos se pueden dividir aproximadamente en los siguientes tipos. 1. Detecta directamente el elemento de voltaje y detecta directamente el voltímetro. Después de detectar el voltaje medido, indica directamente el valor de voltaje medido. Las mediciones de CA con un multímetro entran en esta categoría. Además, este tipo de instrumento se utiliza a menudo como instrumento indicador en equipos electrónicos. 2. Amplifique el voltímetro de detección. El voltaje de CA medido primero se amplifica mediante un amplificador de banda ancha y luego se detecta como un voltaje de CC que hace que el amperímetro se desvíe. Debido al uso de la amplificación de primera etapa, se mejora la sensibilidad de la impedancia de entrada y se evitan la no linealidad de escala y los problemas de deriva del amplificador de CC que ocurren cuando el circuito de detección opera con señales pequeñas. Sin embargo, el rango de frecuencia del voltaje medido está limitado por la banda de frecuencia del amplificador. En términos generales, el límite de frecuencia superior de este voltímetro es megahercios y el rango mínimo es milivoltios. 3. Detecta el voltímetro amplificado y detecta el voltímetro VI-242-CX amplificado. Convierte el voltaje medido en voltaje de CC después de la detección por parte del detector y luego hace que el microamperímetro de CC se desvíe después de ser amplificado por el amplificador de CC. Las características de frecuencia de este amplificador de voltímetro no afectan la respuesta de frecuencia de todo el voltímetro, por lo que el rango de frecuencia del voltaje medido depende principalmente de la respuesta de frecuencia del circuito de detección, y su frecuencia límite superior puede alcanzar 1GHz. Este tipo de voltímetro se llama milivoltímetro de alta frecuencia. Dado que el diodo de detección tiene un cierto voltaje inicial cuando se enciende, la escala no es lineal, la impedancia de entrada es baja y los amplificadores de CC ordinarios tienen deriva cero, por lo que la sensibilidad no es alta. Por ejemplo, el voltímetro DYC-5 entra en esta categoría. 4. Module el voltímetro. Para que el voltaje de alta frecuencia medido impulse el microamperímetro para producir una gran desviación incluso si el valor es pequeño, se requiere que el amplificador de CC tenga una alta ganancia. Pero, en general, la desviación del punto cero de los amplificadores de CC de alta potencia es grave, por lo que se utilizan amplificadores moduladores. Su principio de funcionamiento es convertir el voltaje de alta frecuencia medido en un voltaje de CC a través del detector de pico en la sonda y enviarlo al extremo de entrada del instrumento después de convertir y filtrar el voltaje de CC, se convierte en CA ( generalmente 50Hz) por el interruptor) voltaje, y luego realiza la amplificación de CA; finalmente demodulado por el detector, se convierte en un voltaje de CC amplificado correspondiente a la entrada, lo que hace que el puntero del microamperímetro se desvíe, logrando así el propósito de medir alta frecuencia.
El milivoltímetro de alta frecuencia DA-1 entra en esta categoría. Como puede verse en la discusión anterior, el corazón de cualquier tipo de voltímetro de CA es el detector. La magnitud del voltaje CA se puede caracterizar por su valor máximo (u,), valor promedio (u) o valor efectivo (u). Según las tres características del voltaje CA, los voltímetros se pueden dividir en voltímetros de pico, voltímetros promedio y voltímetros de valor efectivo. Pero no importa qué tipo de voltímetro se fabrique con un geófono, la escala de su amperímetro generalmente se mide por el valor efectivo de la onda sinusoidal, excepto en circunstancias especiales. Por lo tanto, preste especial atención a esto cuando utilice un voltímetro de CA analógico. En otras palabras, un amperímetro de CA analógico general solo se puede usar para medir voltaje de onda sinusoidal, y cuando se usa un voltímetro de CA analógico para medir ondas sinusoidales no sinusoidales o distorsionadas, su valor indicado no tiene sentido. 5. Voltímetro heterodino Para los voltímetros de detección de amplificación, es difícil aumentar el límite de frecuencia superior debido a la contradicción entre la ganancia y el ancho de banda del amplificador de banda ancha; sin embargo, debido a la distorsión no lineal y otras razones, la sensibilidad del voltímetro del amplificador de detección; es limitado. En mediciones reales, a menudo es necesario medir voltajes con amplios rangos de frecuencia, altas frecuencias y niveles de señal débiles. Ambos voltímetros anteriores no son competentes, especialmente cuando miden señales débiles, y están limitados por el ruido y las interferencias. El espectro del ruido es amplio, pero el voltaje positivo medido es una frecuencia única. Por lo tanto, dentro de un cierto rango de alta frecuencia, la línea de medición debe tener una buena selectividad de frecuencia para poder convertir varios voltajes de diferentes frecuencias en video de frecuencia fija o voltajes de frecuencia intermedia al mismo tiempo, ya que el filtro de paso de banda del amplificador de frecuencia intermedia puede; Muy estrecho, es decir, con alta ganancia, la influencia del ruido interno se reduce considerablemente. El circuito de medición de voltaje compuesto por los principios anteriores es un voltímetro heterodino (también llamado receptor de medición).