ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
26
Здесь кривая 1 получена при значении измеряемой емкости С
X1
, кри-
вые 2, 3, 4 – при С
X2
, причем С
X1
< С
X2
, и разном значении сопротивлений.
Из рисунка 4.2 следует, что выходной сигнал увеличивается с ростом С
X
,
зависит от частоты напряжения питания и значений сопротивлений рези-
сторов R
1
, R
2
. Такая измерительная схема может быть настроена на опти-
мальное значение частоты f
опт
, когда выходной сигнал имеет максималь-
ное значение при различных С
X
(кривые 1, 2) и мало зависит от частоты
напряжения питания (конечно, в некоторых пределах изменения f).
Этот эффект обнаруживается только для определенного значения со-
противлений резисторов R
1
и R
2
. При увеличении сопротивлений опти-
мальное значение частоты смещается влево (кривая 3, f
3
), при этом мак-
симальное значение выходного напряжения уменьшается. При уменьше-
нии сопротивлений оптимальное значение частоты смещается вправо
(кривая 4, f
4
), при этом максимальное значение выходного напряжения
увеличивается. Таким образом, схема, настроенная на оптимальную час-
тоту при одном значении С
X
(кривая 1), не будет оптимальной для других
значений С
X
(кривые 3, 4).
Чтобы определить оптимальные значения f и R для емкостного топли-
вомера, необходимо при двух значениях С
X
(С
X2
= 2C
0
и C
X1
несколько
большей C
0
) снять экспериментальные зависимости частоты, при которой
выходной сигнал принимает максимальное значение (f
Um
), от сопротивле-
ния R. Такие обобщенные характеристики приведены на рис. 4.3.
Рис. 4.3. Обобщенные регулировочные характеристики
схемы измерения емкости конденсатора
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »